Measurement result reporting

Event-triggered reporting by UE based on Layer 1 measurements addresses unnecessary reporting overhead and delay in wireless communication systems, optimizing resource usage in L1/L2 Triggered Mobility and Beam Management.

WO2025208449A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-09ZTE CORP
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/085977
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 communication systems face issues with unnecessary reporting overhead, delay, and resource waste due to periodic, semi-persistent, and aperiodic CSI reporting methods driven by the network, which are not supported for Layer 1 measurement in L1/L2 Triggered Mobility and Beam Management procedures.

Method used

Implementing event-triggered reporting initiated by user equipment (UE) based on Layer 1 measurements, allowing UE to initiate reporting on demand, reducing unnecessary reporting and optimizing resource usage.

Benefits of technology

Reduces reporting overhead and delay while minimizing resource waste by enabling UE-initiated, event-triggered reporting, specifically for Layer 1 measurements in L1/L2 Triggered Mobility and Beam Management.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024085977_09102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024085977_09102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Systems, methods, and apparatus for wireless communication are described. The methods, among other benefits, reduce reporting overhead, reporting delay, and waste of reporting resources. An example method includes receiving, by a wireless device, an information for one or more candidate cells or serving cells; performing, by a wireless device, a measurement on one or more reference signal (RS) resources or RS resource sets; performing, by a wireless device, an evaluation or a detection of one or more events; or transmitting, by a wireless device and based on one or more evaluation, detection, or measurement results, the one or more evaluation, detection, or measurement results. Another example method includes transmitting, by a network device, an information for one or more candidate cells or serving cells; or receiving, by a network device, one or more evaluation, detection, or measurement results.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MEASUREMENT RESULT REPORTINGTECHNICAL FIELD

[0001] This patent document is directed generally to wireless communications.BACKGROUND

[0002] Mobile telecommunication technologies are moving the world toward an increasingly connected and networked society. In comparison with the existing wireless networks, next-generation systems and wireless communication techniques will need to support a much wider range of use-case characteristics and provide a more complex and sophisticated range of access requirements and flexibilities.

[0003] Long-Term Evolution (LTE) is a standard for wireless communication for mobile devices and data terminals developed by 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . LTE Advanced (LTE-A) is a wireless communication standard that enhances the LTE standard. The 5th generation of wireless system, known as 5G, advances the LTE and LTE-A wireless standards and is committed to supporting higher data rates, large number of connections, ultra-low latency, high reliability, and other emerging business needs.SUMMARY

[0004] This patent document discloses measurement result reporting initiated by a user equipment (UE) on demand. Among other things, the disclosed methods include event-triggered reporting or UE-initiated reporting based on layer 1 (L1) measurements. The disclosed methods, among other benefits, reduce reporting overhead, reporting delay, and waste of reporting resources.

[0005] A first example wireless communication method includes receiving, by a wireless device, an information for one or more candidate cells or serving cells; performing, by a wireless device, a measurement on one or more reference signal (RS) resources or RS resource sets; performing, by a wireless device, an evaluation or a detection of one or more events; or transmitting, by a wireless device and based on one or more evaluation, detection, or measurement results, the one or more evaluation, detection, or measurement results.

[0006] A second example wireless communication method includes transmitting, by a network device, an information for one or more candidate cells or serving cells; or receiving, by a network device, one or more evaluation, detection, or measurement results.

[0007] Note that where the patent document discloses a method of transmitting an information by a first device to a second device, it will be understood that a method of receiving the information by the second device from the first device is also disclosed. Similarly, where a method of receiving a message by a first device from a second device is disclosed, it will be understood that the message is transmitted by the second device to the first device.

[0008] In yet another example embodiment, a device that is configured or operable to perform the above-described methods is disclosed. The device includes at least one processor configured to implement the above-described methods.

[0009] In yet another example embodiment, the above-described methods are embodied in the form of processor-executable code and stored in a non-transitory computer-readable storage medium. The code included in the computer readable storage medium when executed by a processor, causes the processor to implement the methods described in this patent document.

[0010] The above and other aspects and their implementations are described in greater detail in the drawings, the descriptions, and the claims.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] FIG. 1 illustrates an example event-triggered reporting.

[0012] FIG. 2 is an example flowchart for performing an evaluation of an event.

[0013] FIG. 3 is an example flowchart for receiving a measurement result.

[0014] FIG. 4 illustrates an example block diagram of a hardware platform that may be a part of a network device or a wireless device.

[0015] FIG. 5 illustrates example wireless communication including a Base Station (BS) and User Equipments (UEs) based on some implementations of the disclosed technology.DETAILED DESCRIPTION

[0016] The example headings for the various sections below are used to facilitate the understanding of the disclosed subject matter and do not limit the scope of the claimed subject matter in any way. Accordingly, one or more features of one example section can be combined with one or more features of another example section. Furthermore, 5G terminology is used for the sake of clarity of explanation, but the techniques disclosed in the present document are not limited to 5G technology only and may be used in wireless systems that implemented other protocols.

[0017] I. Introduction

[0018] The present patent document discloses event-triggered reporting. The disclosed methods, among other benefits, reduce reporting overhead, reporting delay, and waste of reporting resources.

[0019] In legacy specification, i.e., TS 38.214, periodic, semi-persistent and aperiodic CSI reporting are supported. For periodic CSI reporting, UE can periodically report measurement result (s) . For semi-persistent CSI reporting, UE will periodically report measurement result (s) after receiving a MAC CE signaling or DCI signaling on semi-persistent CSI reporting. For aperiodic CSI reporting, UE can only report measurement result (s) after receiving a DCI signaling triggering an aperiodic CSI reporting. These types of CSI reporting are driven or controlled by NW or gNB and also will result in some unnecessary reporting overhead and delay and a waste of resource. In order to alleviate the issues mentioned above, we will provide a method on measurement and / or reporting in the disclosure, especially for event-triggered reporting or UE-initiated reporting based on L1 measurement, that is, UE can initiate a reporting of measurement result (s) on demand.

[0020] Event-triggered reporting has been introduced in Layer 3 handover, where UE evaluates an event for triggering measurement reporting and event is defined based on Layer 3 measurement results. But such event-triggered reporting is not supported by Layer 1 measurement for L1 / L2 Triggered Mobility (LTM) and / or Beam Management procedure.

[0021] In the patent document, Reference Signal (RS) can be at least one of: Synchronization Signal and Physical Broadcast Channel block (SS / PBCH block, or SSB) , channel state information reference signal (CSI-RS) , Tracking Reference Signal (TRS) , demodulation reference signal (DMRS) , sounding reference signal (SRS) , phase tracking reference signal (PTRS) .

[0022] In the patent document, RS resource or resource set can be set as at least one of: periodic, semi-persistent, aperiodic.

[0023] In the patent document, reporting triggered by UE can be reported based on at least one of: periodic, semi-persistent, aperiodic.

[0024] In the patent document, resource to report can be at least one of: periodic, semi-persistent, aperiodic. In some examples, for periodic resource to report, it can be configured by RRC or pre-defined. In some examples, for semi-persistent resource to report, it can be determined by at least of configuration, activation or updating. In some examples, configuration is provided by at least one of RRC or pre-defined or MAC CE or DCI. In some examples, activation or update is done by at least one of MAC CE or DCI or an indication or event. In some examples, for aperiodic resource to report, it can be triggered or determined by at least one of DCI signaling, timeline between time to event to be met and resource to report, timeline between DCI signaling and resource to report, a trigger state, request to resource.

[0025] In the patent document, RS resource or RS resource set can be configured for at least one of channel measurement, or interference measurement. In some examples, NZP-CSI-RS resource or SSB can be used or configured for channel measurement. In some examples, CSI-IM resource and / or ZP CSI-RS resource can be used or configured for interference measurement.

[0026] In the patent document, cell can be at least one of candidate cell, serving cell. In some examples, cell can be replaced with “cell group” .

[0027] In the patent document, serving cell can be seen as candidate cell.

[0028] In the patent document, candidate cell can be replaced with “non-serving cell” or “neighbor cell” .

[0029] In the patent document, RS resource configuration can be called as “RS resource” .

[0030] In the patent document, RS resource set configuration can be called as “RS resource set” .

[0031] In the patent document, reporting configuration can be at least one of: CSI reporting configuration, LTM CSI reporting configuration, UE-initiated reporting configuration, LTM UE-initiated reporting configuration, MIMO UE-initiated reporting configuration.

[0032] In the patent document, reporting type or mode includes at least one of: CSI reporting, LTM CSI reporting, UE-initiated reporting, LTM UE-initiated reporting, MIMO UE-initiated reporting.

[0033] In the patent document, UE-initiated reporting can be also called as one of “event-triggered reporting” , “UE-initiated reporting based on event” , “condition-triggered reporting” or other reporting initiated by UE or event or condition.

[0034] In the patent document, indication can be used to indicate or enable or update or start or stop at least one of: reporting type, event-triggered reporting, transmission of a reporting, one or more reporting type or mode, whether to perform filtering, L1 filtering or L3 filtering, beam-based event and / or cell based event, whether serving cell is included in a reporting, whether RSRI and / or quantity of RSRI are included in a reporting or not included in a reporting, one or more thresholds, one or more resource to report, a timer, largest or strongest beam or cell or quantity or frequency or event.

[0035] In the patent document, quantity can be at least one of RSRP, RSRQ, SINR.

[0036] In the patent document, “beam” can be replaced with at least one of “RS resource” or “RS resource set” or “one or more RS resources” or “one or more RS resource sets” .

[0037] In the patent document, quantity measured from beam can be regarded as or replaced with quantity measured from at least one of “RS resource” or “RS resource set” or “one or more RS resources” or “one or more RS resource sets” .

[0038] In the patent document, combination of any alternatives or schemes or method mentioned below also belong to protection scope of the patent document.

[0039] II. Embodiment 1

[0040] In this embodiment, at least one of the following operations can be considered for event-triggered reporting, or UE-initiated reporting:

[0041] Operation-1: the information can be configured by RRC, or enable or trigger or configure or indicate event-triggered reporting or related information on event or event-triggered reporting.

[0042] In some examples, from network point of view, network configures some information to UE. In some examples, from UE point of view, UE receives some information from network. In some examples, the information includes at least one of the following: measurement configuration, RS configuration, RS resource configuration, RS resource set configuration, reporting configuration, event, candidate cell configuration, candidate cell identification, TCI state, RACH configuration.

[0043] In some examples, relationship between information mentioned above can refer to method in the subsequent embodiment.

[0044] In some examples, how to enable or trigger or configure or indicate event-triggered reporting can be refer to method in the subsequent embodiment.

[0045] In some examples, related information on event or event-triggered reporting can include at least one of: event identification, offset, threshold, first threshold, second threshold, timer, time to trigger, hypothesis, RS, the number of times one or multiple events occurs or satisfied, an indication to beam based event or cell based event, the number of times to report, time interval to report, weighting factor, indication to filtering, resource to reporting, quantity, the number of event, the number of quantity, measurement resource, RS resource set, RS resource, reporting configuration, RS resource or measurement configuration, TCI state and so on.

[0046] In some examples, operation-1 can be optional or mandatory.

[0047] Operation-2: UE performs measurement on one or multiple RS resource (s) and / or RS resource set (s) .

[0048] In some examples, at least one of the following can be considered:

[0049] In some examples, one or multiple RS resource (s) and / or RS resource set (s) are associated with one or multiple candidate cell (s) and / or serving cell (s) .

[0050] In some examples, one or multiple RS resource (s) and / or RS resource set (s) are associated with one or multiple events.

[0051] In some examples, one or multiple RS resource (s) and / or RS resource set (s) are associated with one or multiple reporting configuration (s) .

[0052] In some examples, one or multiple event (s) are associated with one or multiple candidate cell (s) and / or serving cell (s) .

[0053] In some examples, one or multiple reporting configuration (s) are associated with one or multiple candidate cell (s) and / or serving cell (s) .

[0054] In some examples, one or multiple event (s) are associated with one or multiple reporting configuration (s) .

[0055] In some examples, one or multiple event (s) are associated with one or multiple measurement quantities or one or multiple RS, or one or multiple weighting factors or one or multiple thresholds. In some examples, measurement quantity can be at least one of RSRP, RSRQ, SINR.

[0056] In some examples, more details on RS resource or RS resource for event or event-triggered reporting can refer to the information mentioned in the subsequent embodiment.

[0057] In some examples, operation-2 can be optional or mandatory.

[0058] Operation-3: UE performs evaluation of event, or UE evaluates whether one or multiple event (s) are met.

[0059] In some examples, operation-3 can be optional or mandatory.

[0060] Operation-4: if one or multiple events are satisfied, UE reports measurement result.

[0061] In some examples, the condition to start reporting can refer to the method mentioned in the subsequent embodiment.

[0062] In some examples, operation-4 can be optional or mandatory.

[0063] Operation-5: if one or multiple events are not satisfied, or if one or multiple the condition (s) to stop reporting are met or if UE receives an indication to stop reporting, UE stops reporting or does not report measurement result.

[0064] In some examples, operation-5 can be optional or mandatory.

[0065] In some examples, measurement result is used for at least one of beam switching, beam updating, cell switching or mobility.

[0066] In some examples, measurement result can include at least one of measurement quantity, RS resource indicator. In some examples, at least one of measurement quantity, RS resource indicator can be at least one of per cell, per event, per frequency, per cell per frequency, per cell per event, per event per cell, per event per frequency, per cell per event per frequency, per event per cell per frequency, per event per frequency per cell, per cell per frequency per event, per frequency per event per cell.

[0067] In some examples, before reporting measurement result, at least one of the following can be considered: request resource to report, receiving an indication to enable or indicate resource to report.

[0068] In some examples, reported measurement result can be beam level, or cell level. In some examples, beam based measurement result can be performed by a filtering operation. Filtering can be at least one of L1 filtering or L3 filtering.

[0069] In some examples, cell level measurement result can be derived based on method mentioned in the subsequent embodiment.

[0070] In some examples, filtering method can refer to method mentioned in the subsequent embodiment.

[0071] In some examples, report content or format can refer to method mentioned in the subsequent embodiment.

[0072] In some examples, UE can report a capability of supporting event-triggering reporting. In some examples, event-triggered reporting can be configured or enabled by at least one of RRC, MAC CE, DCI, PDCCH order, TCI state.

[0073] In some examples, if all operations mentioned above are performed, the potential procedure of event triggered reporting can refer to the procedure as shown in FIG. 1. FIG. 1 shows the procedure of event triggered reporting.

[0074] In some examples, the method or design on one or multiple operations mentioned above can be refer to one or multiple of the following embodiments.

[0075] III. Embodiment 2

[0076] In this embodiment, we will introduce the relationship among at least one of the following: one or multiple RS resources, one or multiple RS resource sets, one or multiple RS resource configurations, one or multiple measurement RS configuration, one or multiple cell configuration, candidate cell, serving cell, TCI state, one or multiple reporting configurations, one or multiple events, resource to reporting.

[0077] In some examples, at least one of the following can be considered:

[0078] In some examples, one or more RS resources or RS resource sets or RS resource configurations, measurement RS configuration are configured or associated with one or more candidate cells or identifications corresponding to candidate cell. In some examples, serving cell can be one of candidate cell list, or regarded as a candidate cell.

[0079] In some examples, one RS resource set consists of one or more RS resources or K1 RS resources or at most K1 RS resources or at least K1 RS resources. In some examples, K2 RS resource sets or at least K2 RS resource set or at most K2 RS resource set are configured or associated with one or more candidate cells. In some examples, the number of RS resource or RS resource set for different candidate cells and / or serving cell can be same or different. In some examples, K1 or K2 can be an integer larger than or equal to 1. In some examples, K1 or K2 can be at least one of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, or value derived by any combination mentioned above.

[0080] In some examples, the number of candidate cell or cell can be configured or set as S. S can be an integer larger than or equal to 1. In some examples, maximum value of S can be fixed or configurable or based on UE capability. In some examples, S can be at least one of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, . . . ., 1023 or value derived by any combination mentioned above.

[0081] In some examples, K1, or K2, or S can be configured or determined by RRC, MAC CE, DCI, pre-configuration, or pre-defined.

[0082] In some examples, the number of RS resource or RS resource set across candidate cell (s) is configured or determined based on at least of the number of RS resource or RS resource set per cell or candidate cell, the number of cell or candidate cell, the number of RS resource per RS resource set per cell or candidate cell.

[0083] In some examples, RS resource set is associated with candidate cell or identification corresponding to candidate cell. In some examples, one or more RS resource sets are associated with same candidate cell or identification corresponding to candidate cell. In some examples, one or more RS resource set are associated with different candidate cells or identifications corresponding to candidate cell. In some examples, RS resource set associated with candidate cell or identification corresponding to candidate cell is from a set of RS resource set. In some examples, a set of RS resource set is configured per candidate cell or across candidate cell (s) .

[0084] In some examples, QCL source RS or RS in TCI state is associated with or same as one or multiple RSs from one or multiple RS resource or RS resource set. In some examples, RS resource for event or reporting is derived by RS or QCL source RS in TCI state. In some examples, TCI state can be at least one of configured TCI state, activated TCI state, updated TCI state, or indicated TCI state. In some examples, one or multiple TCI states are configured. In some examples, one or multiple TCI state are activated or updated. In some examples, one or multiple TCI states are indicated.

[0085] In some examples, RS resource for event or reporting is derived by RS or QCL source RS for random access procedure. In some examples, random access procedure can be at least one of RACH based procedure without RAR reception, Contention based random access, contention free random access. random access procedure can be two step RACH, or four step RACH.

[0086] In some examples, one or more RS resource indexes are configured in one or more TCI states. In some examples, one or more RS resource indexes are associated with one or more TCI states. In some examples, TCI state can be at least one of configured TCI state or activated TCI state or indicated TCI state or updated TCI state.

[0087] In some examples, one or more TCI states are configured for one or more candidate cells. In some examples, one or more TCI states are associated with one or more candidate cells.

[0088] In some examples, one or more RS resources or RS resource sets are associated with one or multiple events. Or one or multiple events are associated with one or more RS resources or RS resource sets.

[0089] In some examples, RS can be at least one of: Synchronization Signal and Physical Broadcast Channel block (SS / PBCH block, or SSB) , channel state information reference signal (CSI-RS) , Tracking Reference Signal (TRS) , demodulation reference signal (DMRS) , sounding reference signal (SRS) , phase tracking reference signal (PTRS) , or other type of RS.

[0090] In some examples, CSI-RS resource can be at least one of: NZP CSI-RS resource, ZP CSI-RS resource.

[0091] In some examples, SSB or NZP CSI-RS can be used for channel measurement. In some examples, at least one of NZP CSI-RS resource, CSI-IM resource and ZP CSI-RS resource can be used for interference measurement.

[0092] In some examples RS resource type can be at least one of periodic, aperiodic, semi-persistent.

[0093] In some examples, RS resource or RS resource set can be the configured or activated or selected or updated or indicated RS resource or RS resource set.

[0094] In some examples, RS can be used for at least one of beam management, CSI acquisition, TRS tracking, mobility, event-triggered reporting, beam switching.

[0095] In some examples, one or more reporting configurations are configured for one or more candidate cells, or one or more reporting configurations are associated with one or more candidate cells. In some examples, one or more reporting configurations for one or more candidate cells can be configured under serving cell.

[0096] In some examples, one or more reporting configurations are configured or associated with one or more events.

[0097] In some examples, reporting configuration includes at least one of: reporting type, resource to reporting, measurement quantity, event identification, offset, threshold, first threshold, second threshold, timer, time to trigger, hypothesis, RS, the number of times one or multiple events occurs or satisfied, an indication to beam based event or cell based event, the number of times to report, time interval to report, weighting factor, indication to filtering, resource to reporting, quantity, the number of event, the number of quantity, measurement resource, RS resource set, RS resource, reporting configuration, RS resource or measurement configuration, condition to start reporting, condition to stop reporting, reporting content, reporting format, timeline of reporting, whether to enable or configure group-based reporting, frequency.

[0098] In some examples, reporting type can be at least one of periodic, aperiodic, semi-persistent.

[0099] In some examples, semi-persistent reporting resource can be activated or enabled or indicated or determined by at least one of MAC CE or DCI, whether event is met.

[0100] In some examples, aperiodic reporting can be activated or enabled or indicated or determined or triggered by at least one of MAC CE or DCI, whether event is met, CSI request, trigger state.

[0101] In some examples, one reporting configuration is associated with one or more RS resources or RS resource sets or RS resource configurations, measurement RS configuration. In some examples, more reporting configurations are associated with one RS resource or RS resource set or RS resource configurations, measurement RS configuration. In some examples, more reporting configurations are associated with more RS resources or RS resource sets or RS resource configurations, measurement RS configuration.

[0102] In some examples, one or multiple events are associated with a cell or an identification corresponding to cell. In some examples, one or multiple events are associated with one candidate cell or identification corresponding to candidate cell.

[0103] In some examples, one event is associated with multiple cells or identifications corresponding to cell. In some examples, one event is associated with multiple candidate cells or identifications corresponding to candidate cell.

[0104] In some examples, same event can be configured for different cells, or candidate cells. In some examples, different event can be configured for different cells, or candidate cells. In some examples, event can be configured per cell or per candidate cell.

[0105] In some examples, one event can be associated with one or multiple RSs. In some examples, one event can be configured per RS. In some examples, one event can be configured for multiple RSs. In some examples, one event can be associated with or configured for at least one of: SSB, CSI-RS, TRS, DMRS, SRS, PTRS.

[0106] In some examples, one or more events can be associated with one or multiple quantities or weighting factors. In some examples, quantity can be at least one of RSRP, RSRQ, SINR, L1-RSRP, L1-RSRQ, L1-SINR, L3-RSRP, L3-RSRQ, L3-SINR.

[0107] In some examples, one event can be associated with one RS with one quantity. In some examples, one event can be configured per RS per quantity. In some examples, one event can be associated with SSB or CSI-RS or TRS with one of RSRP, RSRQ, SINR, L1-RSRP, L1-RSRQ, L1-SINR, L3-RSRP, L3-RSRQ, L3-SINR. In some examples, one event can be configured per SSB or CSI-RS or TRS per RSRP, or RSRQ, or SINR, or L1-RSRP, or L1-RSRQ, or L1-SINR, or L3-RSRP, or L3-RSRQ, or L3-SINR.

[0108] In some examples, one event can be associated with one RS with multiple quantities. In some examples, one event can be configured with multiple quantities for RS. In some examples, the number of quantity can be an integer larger than or equal to 2. In some examples, one event can be associated with or configured with at least one of RSRP, or RSRQ, or SINR, or L1-RSRP, or L1-RSRQ, or L1-SINR, or L3-RSRP, or L3-RSRQ, or L3-SINR for SSB or CSI-RS or TRS.

[0109] In some examples, one event can be associated with or configured with multiple RS with one quantity. In some examples, one event can be associated with or configured with at least one of SSB or CSI-RS or TRS for RSRP, or RSRQ, or SINR, or L1-RSRP, or L1-RSRQ, or L1-SINR, or L3-RSRP, or L3-RSRQ, or L3-SINR.

[0110] In some examples, one event can be associated with or configured with multiple RS with multiple quantities. In some examples, one event can be associated with or configured with at least one of SSB or CSI-RS or TRS with at least one of RSRP, or RSRQ, or SINR, or L1-RSRP, or L1-RSRQ, or L1-SINR, or L3-RSRP, or L3-RSRQ, or L3-SINR.

[0111] In some examples, different event can be associated with or configured with the same RS. In some examples, different event can be associated with or configured for SSB or CSI-RS or TRS.

[0112] In some examples, different event can be associated with or configured with the different RSs.

[0113] In some examples, different event can be associated with or configured with the same quantity.

[0114] In some examples, different event can be associated with or configured with the different quantities.

[0115] In some examples, different event can be associated with or configured with the same RS and same quantity.

[0116] In some examples, different event can be associated with or configured with the same RS and different quantities.

[0117] In some examples, different event can be associated with or configured with the different RSs and same quantity.

[0118] In some examples, different event can be associated with or configured with the different RSs and different quantities.

[0119] In some examples, same or different weighting factors for same beam can be configured for different quantities measured from the beam in different time domain occasion.

[0120] In some examples, same or different weighting factors can be configured for different beam. In some examples, different beams are from the same cell or different cells.

[0121] In some examples, beam can be considered as resource or resource set.

[0122] In some examples, one reporting configuration is associated with one or multiple events. In some examples, multiple reporting configurations are associated with one or multiple events.

[0123] In some examples, event related configuration includes at least one of: threshold, first threshold, second threshold, hysteresis, time to trigger, timer, duration, timer to start reporting, timer to stop reporting, report to stop, RS type, measurement quantity. In some examples, measurement quantity includes at least one of:RSRP, RSRQ, SINR. In some examples, measurement quantity can be at least one of L1 based or L3 based.

[0124] In some examples, report configuration includes at least one of: resource to reporting, the number of reporting, interval of reporting, report type, report of content, reporting quantity. In some examples, reporting quantity includes at least one of: RSRP, RSRQ, SINR, SSBRI, CRI, RI, LI, PMI, CQI. Report of content includes at least one of: CRI, SSBRI, RSRP, RSRQ, SINR, cell identification, event identification, frequency identification, cell group identification, event group identification, frequency group identification, whether serving cell is included, the number of RS, the number of event, the number of cell, the number of frequency, the number of RS per cell, the number of RS per event, the number of RS per frequency, the number of event per cell, the number of event per frequency, The number of cell per frequency, The number of cell per event, the number of RS per cell per frequency, the number of RS per cell per event, the number of RS per event per cell, the number of RS per event per frequency, the number of RS per frequency per cell, the number of RS per frequency per event, the number of event per cell per frequency, the number of event per frequency per cell, The number of cell per frequency per event, The number of cell per event per frequency. In some examples, resource to report includes at least one of: periodic, aperiodic, semi-persistent.

[0125] IV. Embodiment 3

[0126] In some examples, event-triggered reporting can be initiated or configured or enabled by at least one of the following:

[0127] Alt-1: reported mode.

[0128] In some examples, report mode can indicate a report type. In some examples, report type includes at least one of CSI based reporting, LTM CSI based reporting, event-triggered reporting, MIMO event-triggered reporting, LTM event-triggered reporting.

[0129] Alt-2: flag indication or set “event-triggered reporting” or “LTM event-triggered reporting” as “enable” or “true” or “on” .

[0130] Alt-3: TCI state or configured TCI state or activated TCI state or indicated TCI state.

[0131] In some examples, event-triggered reporting is configured or initiated or enabled by implicit method. In some examples, implicit method includes at least one of: MAC CE for activation or deactivation of TCI state for candidate cell, MAC CE or DCI for indicating TCI state.

[0132] In some examples, RS index in TCI state or QCL source RS in TCI state is associated with or same as RS for measurement. In some examples, measurement RS is associated with or used for event or event-triggered reporting or configuration.

[0133] Alt-4: trigger state or CSI request or receiving DCI or MAC CE to carry CSI request or indicate trigger state.

[0134] In some examples, trigger state is associated with one or multiple event-triggered reporting configuration. In some examples, event-triggered reporting configuration is associated with one or multiple RS resources or RS resource sets or RS resource configuration or measurement RS configuration.

[0135] Alt-5: PDCCH order or PDCCH order carrying SSB or CSI-RS or completion of UL sync or information during UL sync.

[0136] In some examples, PDCCH order or PDCCH order carrying SSB or CSI-RS is for candidate cell.

[0137] In some examples, RS index or RS index associated with RS for PDCCH order is associated with or same as RS for measurement. In some examples, measurement RS is associated with or used for event or event-triggered reporting or configuration.

[0138] Alt-6: cell switch command MAC CE.

[0139] Alt-7: RRC configuration or MAC CE or DCI.

[0140] In some examples, a MAC CE or a DCI or cell switch command MAC CE can be include at least one of: indication to event-triggered reporting, event identification, measurement RS for event-triggered  reporting, event-triggered reporting configuration, resource to reporting, timer, time to trigger, time interval between reporting resource, the times of report. Timer to reporting.

[0141] In some example, MAC CE can be at least one of MAC CE of triggering or enabling semi-persistent CSI-RS or semi-persistent CSI, MAC CE of activation / deactivation TCI state for candidate cell, MAC CE of activating or selecting or updating measurement RS or reporting configuration or candidate cell or resource to reporting. DCI can be at least one of DCI carrying PDCCH order, DCI carrying TCI state indication, or DCI carrying information on resource to reporting.

[0142] Alt-8: the gap relative to time to report CSI based measurement result is larger than a threshold.

[0143] Alt-9: CSI based measurement result within a timer or duration is not reported.

[0144] Alt-10: one or multiple events to trigger reporting are met.

[0145] Alt-11: one of alternative mentioned above can be determined by at least one of RRC, MAC CE, DCI, pre-defined, pre-configuration, or UE capability.

[0146] V. Embodiment 4

[0147] Note that event can be also regarded as or replaced with “condition” .

[0148] Note that “become” can be replaced with “is or are” .

[0149] In some examples, event can be defined as at least one of beam based event, or cell based event. In some examples, beam based event or cell based event can be configured or determined by at least one of RRC, MAC CE, DCI, pre-defined, pre-configuration, or UE capability.

[0150] In some examples, the number of beams that satisfies event can be determined by at least one of: a threshold, UE, the number of configurations, the maximum number of configurations. In some examples, if the number of beams that satisfies event is larger than or equal to a threshold, the number of beams is equal to threshold value. If the number of beams that satisfies event is less than or equal to a threshold, the number of beams is the number of beams that satisfies event.

[0151] In some examples, the beam for event to trigger reporting or quantity of beam can be at least one of beam or quantity after L1 or L3 filtering, beam or quantity without L1 or L3 filtering, beam corresponding to largest or strongest quantity, largest or strongest quantity of beam or beam or quantity above a threshold.

[0152] In some examples, cell level measurement result for event can be derived based on method mentioned in the subsequent embodiment.

[0153] In some examples, N can be configured or determined by at least one of RRC, MAC CE, DCI, pre-defined, pre-configuration, or UE capability, a threshold, UE, the number of configurations, the maximum number of configurations, or whether to meet event or whether one or multiple events occur.

[0154] In some examples, M1 RS resource (s) can be selected or updated or activated from K1 RS resource (s) , or M1 RS resource (s) can be equal to K1 RS resource (s) .

[0155] In some examples, M2 RS resource set (s) can be selected or updated or activated from K2 RS resource set (s) , or M2 RS resource set (s) can be equal to K2 RS resource set (s) .

[0156] In some examples, S1 candidate cell (s) can be selected or updated or activated from S1 candidate cell (s) , or S1 candidate cell (s) can be equal to S candidate cell (s) .

[0157] In some examples, N, or, M1, or, M2, S1 can be set as same or different. In some examples, N, or, M1, or, M2, S1 is an integer larger than or equal to 1. In some examples, N, or, M1, or, M2, S1 can be at least one of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, . . . ., 1023 or value derived by any combination mentioned above.

[0158] In some examples, comparison of N beam (s) or RSRP (s) or RSRQ (s) or SINR (s) and P beam (s) or RSRP (s) or RSRQ (s) or SINR (s) or threshold can be one-to-one, or each of N-to-one, one-to-each of P, one-to-P, N-to-one, or N-to-P. In some examples, such comparison rule can be also applied for other similar any cases.

[0159] In some examples, at least one of the following the definition on event can be considered:

[0160] Event#1: N beam (s) from candidate cell become better than a threshold; or N beam (s) from S1 candidate cell (s) become better than a threshold; or at least N beam (s) from candidate cell become better than a threshold; or at least N beam (s) from S1 candidate cell (s) become better than a threshold.

[0161] In some examples, Event#1 can be replaced with at least one of the following:

[0162] Event#1-1: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from candidate cell become better than a threshold;

[0163] Event#1-2: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from candidate cell become better than a threshold;

[0164] Event#1-3: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a threshold.

[0165] Event#1-4: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a threshold.

[0166] Event#1-5: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from S1 candidate cell (s) become better than a threshold.

[0167] Event#1-6: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become better than a threshold;

[0168] Event#1-7: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a threshold.

[0169] Event#1-8: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a threshold.

[0170] Event#1-9: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from candidate cell become better than a threshold;

[0171] Event#1-10: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from candidate cell become better than a threshold;

[0172] Event#1-11: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a threshold.

[0173] Event#1-12: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a threshold.

[0174] Event#1-13: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from S1 candidate cell (s) become better than a threshold;

[0175] Event#1-14: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become better than a threshold;

[0176] Event#1-15: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a threshold.

[0177] Event#1-16: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a threshold.

[0178] Event#1-17: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least M1 RS resource (s) from candidate cell become better than a threshold;

[0179] Event#1-18: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a threshold.

[0180] Event#1-19: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least M1 RS resource from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a threshold.

[0181] Event#1-20: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become better than a threshold;

[0182] Event#1-21: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a threshold.

[0183] Event#1-22: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least M1 RS resource from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a threshold.

[0184] Event#1-23: the gap or difference between N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) or M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) and a threshold is larger than or equal to or less than a second threshold.

[0185] Event#2: N beam (s) from candidate cell become an offset better than a threshold; or N beam (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than a threshold; or at least N beam (s) from candidate cell  become an offset better than a threshold; or at least N beam (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than a threshold.

[0186] In some examples, Event#2 can be replaced with at least one of the following:

[0187] Event#2-1: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from candidate cell become an offset better than a threshold;

[0188] Event#2-2: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from candidate cell become an offset better than a threshold;

[0189] Event#2-3: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from candidate cell become an offset better than a threshold.

[0190] Event#2-4: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from candidate cell become an offset better than a threshold.

[0191] Event#2-5: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than a threshold.

[0192] Event#2-6: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than a threshold;

[0193] Event#2-7: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than a threshold.

[0194] Event#2-8: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than a threshold.

[0195] Event#2-9: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from candidate cell become an offset better than a threshold;

[0196] Event#2-10: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from candidate cell become an offset better than a threshold;

[0197] Event#2-11: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from candidate cell become an offset better than a threshold.

[0198] Event#2-12: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from candidate cell become an offset better than a threshold.

[0199] Event#2-13: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than a threshold;

[0200] Event#2-14: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than a threshold;

[0201] Event#2-15: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than a threshold.

[0202] Event#2-16: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than a threshold.

[0203] Event#2-17: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least M1 RS resource (s) from candidate cell become an offset better than a threshold;

[0204] Event#2-18: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least M2 RS resource set (s) from candidate cell become an offset better than a threshold.

[0205] Event#2-19: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least M1 RS resource from M2 RS resource set (s) from candidate cell become an offset better than a threshold.

[0206] Event#2-20: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than a threshold;

[0207] Event#2-21: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than a threshold.

[0208] Event#2-22: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least M1 RS resource from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than a threshold.

[0209] Event#2-22: the gap or difference between N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource or M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) and a first threshold is larger than or equal to or less than a second threshold.

[0210] In some examples, a first threshold can be sum of a threshold and an offset, or a threshold. In some examples, a second threshold can be a value larger than or equal to or less than an offset or a specific value. In some examples, specific value can be an integer larger than or equal to 0 or 1.

[0211] Event#3: N beam (s) from candidate cell become better than a first threshold and better than a second threshold; or N beam (s) from S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and better than a second threshold; or at least N beam (s) from candidate cell become better than a first threshold and better than a second threshold; or at least N beam (s) from S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and better than a second threshold.

[0212] In some examples, Event#3 can be replaced with at least one of the following:

[0213] Event#3-1: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from candidate cell become better than a first threshold and better than a second threshold;

[0214] Event#3-2: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from candidate cell become better than a first threshold and better than a second threshold;

[0215] Event#3-3: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a first threshold and better than a second threshold.

[0216] Event#3-4: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a first threshold and better than a second threshold.

[0217] Event#3-5: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and better than a second threshold.

[0218] Event#3-6: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and better than a second threshold;

[0219] Event#3-7: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and better than a second threshold.

[0220] Event#3-8: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and better than a second threshold.

[0221] Event#3-9: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from candidate cell become better than a first threshold and better than a second threshold;

[0222] Event#3-10: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from candidate cell become better than a first threshold and better than a second threshold;

[0223] Event#3-11: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a first threshold and better than a second threshold.

[0224] Event#3-12: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a first threshold and better than a second threshold.

[0225] Event#3-13: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and better than a second threshold;

[0226] Event#3-14: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and better than a second threshold;

[0227] Event#3-15: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and better than a second threshold.

[0228] Event#3-16: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and better than a second threshold.

[0229] Event#3-17: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least M1 RS resource (s) from candidate cell become better than a first threshold and better than a second threshold;

[0230] Event#3-18: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a first threshold and better than a second threshold.

[0231] Event#3-19: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least M1 RS resource from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a first threshold and better than a second threshold.

[0232] Event#3-20: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and better than a second threshold;

[0233] Event#3-21: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and better than a second threshold.

[0234] Event#3-22: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least M1 RS resource from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and better than a second threshold.

[0235] Event#3-23: the gap or difference between N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource or M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) and a first threshold, and / or, and a second threshold is larger than or equal to or less than a third threshold, and / or fourth threshold.

[0236] Event#4: N beam (s) from candidate cell become better than P beam (s) from serving cell; or N beam (s) from S1 candidate cell (s) become better than P beam (s) from T serving cell (s) ; or at least N beam (s) from candidate cell become better than P beam (s) from serving cell; or at least N beam (s) from candidate cell become better than at least P beam (s) from serving cell; or at least N beam (s) from S1 candidate cell (s) become better than P beam (s) from T serving cell (s) ; or at least N beam (s) from S1 candidate cell (s) become better than at least P beam (s) from T serving cell (s) .

[0237] In some examples, Event#4 can be replaced with at least one of the following:

[0238] Event#4-1: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from candidate cell become better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from serving cell.

[0239] Event#4-2: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from candidate cell become better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from serving cell.

[0240] Event#4-3: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from serving cell.

[0241] Event#4-4: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from serving cell.

[0242] Event#4-5: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from S1 candidate cell (s) become better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from T serving cell (s) .

[0243] Event#4-6: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from T serving cell (s) .

[0244] Event#4-7: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from T serving cell (s) .

[0245] Event#4-8: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from T serving cell (s) .

[0246] Event#4-9: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from candidate cell become better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from serving cell.

[0247] Event#4-10: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from candidate cell become better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from serving cell.

[0248] Event#4-11: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from serving cell.

[0249] Event#4-12: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from serving cell.

[0250] Event#4-13: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from candidate cell become better than at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from serving cell.

[0251] Event#4-14: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from candidate cell become better than at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from serving cell.

[0252] Event#4-15: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from serving cell.

[0253] Event#4-16: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from serving cell.

[0254] Event#4-17: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from S1 candidate cell (s) become better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from T serving cell (s) .

[0255] Event#4-18: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from T serving cell (s) .

[0256] Event#4-19: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from T serving cell (s) .

[0257] Event#4-20: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from T serving cell (s) .

[0258] Event#4-21: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from S1 candidate cell (s) become better than at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from T serving cell (s) .

[0259] Event#4-22: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become better than at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from T serving cell (s) .

[0260] Event#4-23: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from T serving cell (s) .

[0261] Event#4-24: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from T serving cell (s) .

[0262] Event#4-25: at least the gap or difference between N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) or M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) and P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) or L RS resource set (s) from T serving cell (s) is larger than or equal to or less than a threshold.

[0263] Event#5: N beam (s) from candidate cell become an offset better than P beam (s) from serving cell; or N beam (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than P beam (s) from T serving cell (s) ; or at least N beam (s) from candidate cell become an offset better than P beam (s) from serving cell; or at least N beam (s) from candidate cell become an offset better than at least P beam (s) from serving cell; or at least N beam (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than P beam (s) from T serving cell (s) ; or at least N beam (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than at least P beam (s) from T serving cell (s) .

[0264] In some examples, Event#5 can be replaced with at least one of the following:

[0265] Event#5-1: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from candidate cell become an offset better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from serving cell.

[0266] Event#5-2: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from candidate cell become an offset better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from serving cell.

[0267] Event#5-3: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from candidate cell become an offset better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from serving cell.

[0268] Event#5-4: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from candidate cell become an offset better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from serving cell.

[0269] Event#5-5: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from T serving cell (s) .

[0270] Event#5-6: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from T serving cell (s) .

[0271] Event#5-7: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from T serving cell (s) .

[0272] Event#5-8: N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from T serving cell (s) .

[0273] Event#5-9: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from candidate cell become an offset better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from serving cell.

[0274] Event#5-10: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from candidate cell become an offset better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from serving cell.

[0275] Event#5-11: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from candidate cell become an offset better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from serving cell.

[0276] Event#5-12: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from candidate cell become an offset better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from serving cell.

[0277] Event#5-13: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from candidate cell become an offset better than at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from serving cell.

[0278] Event#5-14: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from candidate cell become an offset better than at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from serving cell.

[0279] Event#5-15: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from candidate cell become an offset better than at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from serving cell.

[0280] Event#5-16: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from candidate cell become an offset better than at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from serving cell.

[0281] Event#5-17: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from T serving cell (s) .

[0282] Event#5-18: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from T serving cell (s) .

[0283] Event#5-19: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from T serving cell (s) .

[0284] Event#5-20: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from T serving cell (s) .

[0285] Event#5-21: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from T serving cell (s) .

[0286] Event#5-22: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from T serving cell (s) .

[0287] Event#5-23: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from T serving cell (s) .

[0288] Event#5-24: at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become an offset better than at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from T serving cell (s) .

[0289] Event#5-25: at least the gap or difference between N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) or M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) and P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) or L RS resource set (s) from T serving cell (s) is larger than or equal to or less than a threshold. In some examples, a threshold can be larger than or equal to or less than an offset.

[0290] Event#6: P beam (s) from serving cell become worse than a first threshold and N beam (s) from candidate cell become better than a second threshold; or P beam (s) from T serving cell (s) become worse than a first threshold and N beam (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold; or at least P beam (s) from serving cell become worse than a first threshold and at least N beam (s) from candidate cell become better than a second threshold; at least P beam (s) from T serving cell (s) become worse than a first threshold and N beam (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0291] In some examples, Event#6 can be replaced with at least one of the following:

[0292] Event#6-1: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from serving cell become worse than a first threshold and N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0293] Event#6-2: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from serving cell become worse than a first threshold and N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0294] Event#6-3: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from serving cell become worse than a first threshold and N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0295] Event#6-4: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from serving cell become worse than a first threshold and N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0296] Event#6-5: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from T serving cell (s) become worse than a first threshold and N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0297] Event#6-6: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from T serving cell (s) become worse than a first threshold and N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0298] Event#6-7: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from T serving cell (s) become worse than a first threshold and N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0299] Event#6-8: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from T serving cell (s) become worse than a first threshold and N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0300] Event#6-9: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from serving cell become worse than a first threshold and at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0301] Event#6-10: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from serving cell become worse than a first threshold and at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0302] Event#6-11: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from serving cell become worse than a first threshold and at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0303] Event#6-12: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from serving cell become worse than a first threshold and at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0304] Event#6-13: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from serving cell become worse than a first threshold and at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0305] Event#6-14: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from serving cell become worse than a first threshold and at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0306] Event#6-15: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from serving cell become worse than a first threshold and at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0307] Event#6-16: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from serving cell become worse than a first threshold and at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0308] Event#6-17: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from T serving cell (s) become worse than a first threshold and at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0309] Event#6-18: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from T serving cell (s) become worse than a first threshold and at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0310] Event#6-19: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from T serving cell (s) become worse than a first threshold and at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0311] Event#6-20: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from T serving cell (s) become worse than a first threshold and at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0312] Event#6-21: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from T serving cell (s) become worse than a first threshold and at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0313] Event#6-22: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from T serving cell (s) become worse than a first threshold and at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0314] Event#6-23: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from T serving cell (s) become worse than a first threshold and at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0315] Event#6-24: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from T serving cell (s) become worse than a first threshold and at least N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0316] Event#6-25: the gap or different between P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) or L RS resource set (s) from T serving cell (s) and a first threshold is larger than or equal to or less than a third threshold, and / or, the gap or different between N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) or M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) and a second threshold is larger than or equal to or less than a fourth threshold.

[0317] Event#7: P beam (s) from serving cell become worse than a threshold; or P beam (s) from S serving cell (s) become worse than a threshold; or at least P beam (s) from serving cell become worse than a threshold; or at least P beam (s) from S serving cell (s) become worse than a threshold.

[0318] In some examples, Event#7 can be replaced with at least one of the following:

[0319] Event#7-1: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from serving cell become worse than a threshold;

[0320] Event#7-2: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from serving cell become worse than a threshold;

[0321] Event#7-3: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from serving cell become worse than a threshold.

[0322] Event#7-4: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from serving cell become worse than a threshold.

[0323] Event#7-5: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from T serving cell (s) become worse than a threshold.

[0324] Event#7-6: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from S serving cell (s) become worse than a threshold;

[0325] Event#7-7: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from S serving cell (s) become worse than a threshold.

[0326] Event#7-8: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from T serving cell (s) become worse than a threshold.

[0327] Event#7-9: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from serving cell become worse than a threshold;

[0328] Event#7-10: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from serving cell become worse than a threshold;

[0329] Event#7-11: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from serving cell become worse than a threshold.

[0330] Event#7-12: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from serving cell become worse than a threshold.

[0331] Event#7-13: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from T serving cell (s) become worse than a threshold;

[0332] Event#7-14: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from T serving cell (s) become worse than a threshold;

[0333] Event#7-15: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from T serving cell (s) become worse than a threshold.

[0334] Event#7-16: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from T serving cell (s) become worse than a threshold.

[0335] Event#7-17: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least J RS resource (s) from serving cell become worse than a threshold;

[0336] Event#7-18: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least L RS resource set (s) from serving cell become worse than a threshold.

[0337] Event#7-19: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least J RS resource from L RS resource set (s) from serving cell become worser than a threshold.

[0338] Event#7-20: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least J RS resource (s) from T serving cell (s) become worse than a threshold;

[0339] Event#7-21: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least L RS resource set (s) from T serving cell (s) become worse than a threshold.

[0340] Event#7-22: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least J RS resource from L RS resource set (s) from T serving cell (s) become worse than a threshold.

[0341] Event#7-23: the gap or different between P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource or L RS resource set (s) from T serving cell (s) and a threshold is larger than or equal to or less than a second threshold.

[0342] Event#8: P beam (s) from serving cell become better than a first threshold and worse than a second threshold; or P beam (s) from T serving cell (s) become better than a first threshold and worse than a second threshold; or at least P beam (s) from serving cell become better than a first threshold and worse than a second threshold; or at least P beam (s) from T serving cell (s) become better than a first threshold and worse than a second threshold.

[0343] In some examples, Event#8 can be replaced with at least one of the following:

[0344] Event#8-1: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from serving cell become better than a first threshold and worse than a second threshold;

[0345] Event#8-2: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from serving cell become better than a first threshold and worse than a second threshold;

[0346] Event#8-3: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from serving cell become better than a first threshold and worse than a second threshold.

[0347] Event#8-4: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from serving cell become better than a first threshold and worse than a second threshold.

[0348] Event#8-5: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from T serving cell (s) become better than a first threshold and worse than a second threshold.

[0349] Event#8-6: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from S serving cell (s) become better than a first threshold and worse than a second threshold;

[0350] Event#8-7: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from S serving cell (s) become better than a first threshold and worse than a second threshold.

[0351] Event#8-8: P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from T serving cell (s) become better than a first threshold and worse than a second threshold.

[0352] Event#8-9: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from serving cell become better than a first threshold and worse than a second threshold;

[0353] Event#8-10: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from serving cell become better than a first threshold and worse than a second threshold;

[0354] Event#8-11: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from serving cell become better than a first threshold and worse than a second threshold.

[0355] Event#8-12: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from serving cell become better than a first threshold and worse than a second threshold.

[0356] Event#8-13: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from T serving cell (s) become better than a first threshold and worse than a second threshold;

[0357] Event#8-14: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from T serving cell (s) become better than a first threshold and worse than a second threshold;

[0358] Event#8-15: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from L RS resource set (s) from T serving cell (s) become better than a first threshold and worse than a second threshold.

[0359] Event#8-16: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) from L RS resource set (s) from T serving cell (s) become better than a first threshold and worse than a second threshold.

[0360] Event#8-17: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least J RS resource (s) from serving cell become better than a first threshold and worse than a second threshold;

[0361] Event#8-18: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least L RS resource set (s) from serving cell become better than a first threshold and worse than a second threshold.

[0362] Event#8-19: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least J RS resource from L RS resource set (s) from serving cell become better than a first threshold and worse than a second threshold.

[0363] Event#8-20: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least J RS resource (s) from T serving cell (s) become better than a first threshold and worse than a second threshold;

[0364] Event#8-21: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least L RS resource set (s) from T serving cell (s) become better than a first threshold and worse than a second threshold.

[0365] Event#8-22: at least P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from at least J RS resource from L RS resource set (s) from T serving cell (s) become better than a first threshold and worse than a second threshold.

[0366] Event#8-22: the gap or different between P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource or L RS resource set (s) from T serving cell (s) and a first threshold is larger than or equal to or less than a third threshold, and / or and a second threshold is larger than or equal to or less than a fourth threshold.

[0367] Event#9: a timer expires. In some examples, the timer is used to evaluate whether UE can report measurement result. In some examples, the timer is initiated based on at least one of the following: the starting or ending of RS resource or RS resource set or a set of RS resource, the starting or ending of latest RS resource or RS resource set or a set of RS resource, a signaling, the starting or ending of a CSI based reporting, the time in which TCI state is activated and / or indicated and / or updated.

[0368] Event#10: N RSRP (s) and / or RSRQ (s) from candidate cell become better than a first threshold and W SINR (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0369] Event#11: N RSRP (s) and / or RSRQ (s) from M1 RS resource (s) from candidate cell become better than a first threshold and W SINR (s) from M1 RS resource (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0370] Event#12: N RSRP (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a first threshold and W SINR (s) measured from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0371] Event#13: N RSRP (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a first threshold and W SINR (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0372] Event#14: N RSRP (s) and / or RSRQ (s) from S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and W SINR (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0373] Event#15: N RSRP (s) and / or RSRQ (s) from M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and W SINR (s) from M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0374] Event#16: N RSRP (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and W SINR (s) measured from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0375] Event#17: N RSRP (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and W SINR (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0376] Event#18: at least N RSRP (s) and / or RSRQ (s) from candidate cell become better than a first threshold and at least W SINR (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0377] Event#19: at least N RSRP (s) and / or RSRQ (s) from M1 RS resource (s) from candidate cell become better than a first threshold and W SINR (s) from M1 RS resource (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0378] Event#20: at least N RSRP (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a first threshold and at least W SINR (s) measured from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0379] Event#21: at least N RSRP (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a first threshold and at least W SINR (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0380] Event#22: at least N RSRP (s) and / or RSRQ (s) from S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and at least W SINR (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0381] Event#23: at least N RSRP (s) and / or RSRQ (s) from M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and at least W SINR (s) from M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0382] Event#24: at least N RSRP (s) and / or RSRQ (s) measured from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and at least W SINR (s) measured from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0383] Event#25: at least N RSRP (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and at least W SINR (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0384] Event#26: one or more of the above mentioned event and W SINR (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0385] Event#27: one or more of the above mentioned event and W SINR (s) from M1 RS resource (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0386] Event#28: one or more of the above mentioned event and W SINR (s) measured from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0387] Event#29: one or more of the above mentioned event and W SINR (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0388] Event#30: one or more of the above mentioned event and W SINR (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0389] Event#31: one or more of the above mentioned event and W SINR (s) from M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0390] Event#32: one or more of the above mentioned event and W SINR (s) measured from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0391] Event#33: one or more of the above mentioned event and W SINR (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0392] Event#34: one or more of the above mentioned event and at least W SINR (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0393] Event#35: one or more of the above mentioned event and W SINR (s) from M1 RS resource (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0394] Event#36: one or more of the above mentioned event and at least W SINR (s) measured from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0395] Event#37: one or more of the above mentioned event and at least W SINR (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from candidate cell become better than a second threshold.

[0396] Event#38: one or more of the above mentioned event and at least W SINR (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0397] Event#39: one or more of the above mentioned event and at least W SINR (s) from M1 RS resource (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0398] Event#40: one or more of the above mentioned event and at least W SINR (s) measured from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0399] Event#41: one or more of the above mentioned event and at least W SINR (s) measured from M1 RS resource (s) from M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) become better than a second threshold.

[0400] In some examples, the following event is defined based on cell based measurement result or quantity.

[0401] Event#42: S1 candidate cell (s) become better than serving cell.

[0402] In some examples, the gap or difference between S1 candidate cell (s) and serving cell is larger than or equal to or less than a threshold.

[0403] Event#42-1: at least S1 candidate cell (s) become better than serving cell.

[0404] Event#43: S1 candidate cell (s) become an offset better than serving cell.

[0405] In some examples, the gap or difference between S1 candidate cell (s) and serving cell is larger than or equal to or less than a threshold and / or offset.

[0406] Event#43-1: at least S1 candidate cell (s) become an offset better than serving cell.

[0407] Event#44: S1 candidate cell (s) become better than a threshold.

[0408] In some examples, the gap or difference between S1 candidate cell (s) and a threshold is larger than or equal to or less than a second threshold.

[0409] Event#44-1: at least S1 candidate cell (s) become better than a threshold.

[0410] Event#45: S1 candidate cell (s) become an offset better than a threshold.

[0411] In some examples, the gap or difference between S1 candidate cell (s) and a threshold is larger than or equal to or less than a threshold and / or offset.

[0412] Event#45-1: at least S1 candidate cell (s) become an offset better than a threshold.

[0413] Event#46: S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and serving cell become worse than a second threshold.

[0414] In some examples, the gap or difference between S1 candidate cell (s) and a first threshold is larger than or equal to or less than a third threshold, and / or, the gap or difference between serving cell and a second threshold is larger than or equal to or less than a fourth threshold.

[0415] Event#46-1: at least S1 candidate cell (s) become better than a first threshold and serving cell become worse than a second threshold.

[0416] In some examples, each cell-level measurement result from S1 candidate cell (s) become or is better than that of serving cell. In some examples, Y cell-level measurement result (s) from S1 candidate cell (s) become or is better than Z cell-level or beam-level measurement result (s) of serving cell. In some examples, at least Y cell-level measurement result (s) from S candidate cell (s) become or is better than Z cell-level or beam-level measurement result (s) of serving cell.

[0417] In some examples, N, M1, M2, S1, W, P, J, L, T, Y or Z is an integer greater than or equal to 0 or 1.

[0418] In some examples, N, M1, M2, S1, W, P, J, L, T, Y or Z can be one of: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ......1024.

[0419] In some examples, any of N, M1, M2, S1, W, P, J, L or T can be same or different values. In some examples, different values can be regarded as that A is greater than or smaller than B.

[0420] In some examples, at least one of N, M1, M2, S1, W, P, J, L, T, a first threshold, a second threshold or threshold can be configured by at least one of RRC signaling, MAC CE signaling, DCI signaling, pre-defined, UE capability.

[0421] In some examples, for any of the above mentioned, N RSRS (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from candidate cell (s) can be greater than or equal to each of P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from serving cell (s) .

[0422] In some examples, for any of the above mentioned, N RSRS (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from candidate cell (s) can be greater than or equal to the minimum or maximum of P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) from serving cell (s) .

[0423] In some examples, for any of the above mentioned, N RSRS (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) can be replaced with “each of N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) ” or “the minimum or maximum of N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) ” .

[0424] In some examples, for any of the above mentioned, P RSRS (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) can be replaced with “each of P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) ” or “the minimum or maximum of P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) ” .

[0425] In some examples, for any of the above mentioned, at least one of beam, RSRP, SINR, RSRP can be beam, RSRP, SINR, RSRP after filtering or without filtering.

[0426] In some examples, filtering can be Layer-1 filtering, and / or Layer-3 filtering. The relevant method on filtering can be found in the subsequent embodiment.

[0427] In some examples, N RSRP (s) and / or RSRQ (s) can be cell-level or beam-level.

[0428] In some examples, candidate cell can be replaced with serving cell. This case is used for intra-cell.

[0429] For event or condition mentioned above, any one or multiple of combination also belong to protect scope of the patent document.

[0430] VI. Embodiment 5

[0431] In this embodiment, at least one of the following alternative or condition to start reporting or for reporting or cell switching can be considered, or UE can report measurement results when at least one of the following:

[0432] Alt-1: X event (s) or condition (s) are met.

[0433] Alt-2: the times of X event (s) satisfied is greater than or equal to a threshold.

[0434] Alt-3: the times of X event (s) satisfied continuously is greater than or equal to a threshold.

[0435] Alt-4: the times of X event (s) satisfied within a time interval is greater than or equal to a threshold.

[0436] Alt-5: the times of X event (s) satisfied continuously within a time interval is greater than or equal to a threshold.

[0437] Alt-6: a timer expires or ending of a time interval. In some examples, the timer or time interval is started from the time in which X event (s) to be satisfied. In some examples, the timer is used to evaluate that X event (s) is satisfied.

[0438] Alt-7: a timer starts or starting of a time interval. In some examples, the timer or time interval is started from the time in which F reporting (s) starts to be reported. In some examples, the timer or time interval is used to start for reporting.

[0439] Alt-8: X event (s) or condition (s) are met once or multiple.

[0440] Alt-9: the number of beam satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold;

[0441] Alt-10: the number of beam satisfying one or more events for a cell is greater than or equal to a threshold;

[0442] Alt-11: the number of beam satisfying one or more events for L cell (s) or across cells is greater than or equal to a threshold;

[0443] Alt-12: the number of cell satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold;

[0444] Alt-13: the number of beam satisfying one or more events for a cell is greater than or equal to a first threshold and the number of cell satisfying one or more events is greater than or equal to a second threshold;

[0445] Alt-13-1: the number of beam satisfying one or more events is greater than or equal to a first threshold and the number of cell satisfying one or more events is greater than or equal to a second threshold;

[0446] Alt-14: one or more beams satisfy one or more events;

[0447] Alt-15: one or more beams for a cell satisfy one or more events;

[0448] Alt-16: one or more beams for L cell (s) or across cells satisfy one or more events ;

[0449] Alt-17: one or more cells satisfy one or more events;

[0450] Alt-18: one or more beams for a cell satisfy one or more events and / or one or more cells satisfy one or more events;

[0451] Alt-18-1: one or more beams satisfy one or more events and / or one or more cells satisfy one or more events;

[0452] Alt-19: one or more cells and / or one or more beams for a cell satisfy one or more events;

[0453] Alt-19-1: one or more cells and / or one or more beams satisfy one or more events;

[0454] In some examples, the number of times of one or more beams satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold.

[0455] In some examples, the number of times of each beam satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold.

[0456] In some examples, the number of times of one or more beams continuously satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold.

[0457] In some examples, the number of times of each beam continuously satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold.

[0458] In some examples, the number of times of one or more beams satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold.

[0459] In some examples, the number of times of each beam satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold.

[0460] In some examples, the number of times of one or more beams continuously satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold.

[0461] In some examples, the number of times of each beam continuously satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold.

[0462] In some examples, the number of times of one or more beams for a cell satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold.

[0463] In some examples, the number of times of each beam for a cell satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold.

[0464] In some examples, the number of times of one or more beams for a cell continuously satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold.

[0465] In some examples, the number of times of each beam for a cell continuously satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold.

[0466] In some examples, the number of times of one or more beams for a cell satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold.

[0467] In some examples, the number of times of each beam for a cell satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold.

[0468] In some examples, the number of times of one or more beams for a cell continuously satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold.

[0469] In some examples, the number of times of each beam for a cell continuously satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold.

[0470] In some examples, the number of times of one or more beams for L cell (s) or across cells satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold.

[0471] In some examples, the number of times of each beam for L cell (s) or across cells satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold.

[0472] In some examples, the number of times of one or more beams for L cell (s) or across cells continuously satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold.

[0473] In some examples, the number of times of each beam for L cell (s) or across cells continuously satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold.

[0474] In some examples, the number of times of one or more beams for L cell (s) or across cells satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold.

[0475] In some examples, the number of times of each beam for L cell (s) or across cells satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold.

[0476] In some examples, the number of times of one or more beams for L cell (s) or across cells continuously satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold.

[0477] In some examples, the number of times of each beam for L cell (s) or across cells continuously satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold.

[0478] In some examples, the number of times of one or more cells satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold.

[0479] In some examples, the number of times of each cell satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold.

[0480] In some examples, the number of times of one or more cells continuously satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold.

[0481] In some examples, the number of times of each cell continuously satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold.

[0482] In some examples, the number of times of one or more cells satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold.

[0483] In some examples, the number of times of each cell satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold.

[0484] In some examples, the number of times of one or more cells continuously satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold.

[0485] In some examples, the number of times of each cell continuously satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold.

[0486] In some examples, the number of the reported beam can be different or same for different cells. In some examples, the number of reported cell can be same or different for different reporting instance. In some examples, the number of the reported beam and / or the number of reported cell and / or the number of the reported beam per cell can be fixed or variable. In some examples, the number of the reported beam and / or the number of reported cell can be fixed or variable in a reporting instance.

[0487] In some examples, any method mentioned above can be extended to or applied for at least one of event, or frequency.

[0488] In some examples, timer or time interval can be configured at least one of per beam, per cell, across beams, across cells, per event, per frequency, across events, across frequencies, or any combination above. In some examples, taking timer per beam as an examples, timer per beam or time interval is started when the beam satisfies one or more events. Such rule or method is also applied for timer for other types.

[0489] In some examples, timer or time interval can be configured as a common timer. In some examples, the timer or time interval is started when one or more beam (s) and / or one or more cell (s) and / or one or more beam (s) per cell satisfy one or more events. In some examples, when the timer expires or time interval ends, UE can report measurement result.

[0490] In some examples, measurement result or the number of measurement result or measurement result of reporting or the number of measurement result of reporting is at least one of the number of configuration, the maximum number of configuration, or determined by the result of evaluation or detection to event, or UE capability, or UE itself.

[0491] In some examples, the threshold is the number of configured beam, or the maximum number of configured beam. In some examples, the number of configured beam, or the maximum number of configured beam can be determined by at least one of RRC, MAC CE, DCI, pre-configured, UE capability.

[0492] For alternatives mentioned above, any one or multiple of combination also belong to protect scope of the patent document.

[0493] In some examples, for one event case, N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) or M2 RS resource set (s) from S1 candidate cell (s) satisfy event to trigger reporting, and / or, P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) or L RS resource set (s) from T serving cell (s) satisfy event to trigger reporting.

[0494] In some examples, for one event case, N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) or M2 RS resource set (s) per candidate cell satisfy event to trigger reporting, and / or, P  RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) or L RS resource set (s) from serving cell satisfy event to trigger reporting.

[0495] In some examples, for one event case, N RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from M1 RS resource (s) or M2 RS resource set (s) for each candidate cell satisfy event to trigger reporting, and / or, P RSRP (s) and / or SINR (s) and / or RSRQ (s) measured from J RS resource (s) or L RS resource set (s) from serving cell satisfy event to trigger reporting.

[0496] In some examples, the number of cell satisfy event to trigger reporting meet or is larger than or equal to or less than a threshold. In some examples, the threshold can be configured or determined by at least one of RRC signaling, MAC CE signaling, DCI signaling, pre-defined, UE capability, UE itself, evaluation results or the maximum value of configuration.

[0497] In some example, the number of times or beam that event is met can be determined or configured by at least one of RRC signaling, MAC CE signaling, DCI signaling, pre-defined, UE capability, UE itself, or the maximum value of configuration.

[0498] In some examples, the definition of event can refer to the embodiment in the patent document.

[0499] In some examples, X or F is an integer larger than or equal to 1. In some examples, X can be one of the following: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on.

[0500] In some examples, the length or duration of timer or time interval or X or F or threshold or timer or time interval is configured by at least one of RRC signaling, MAC CE signaling, DCI signaling, pre-defined, or UE capability.

[0501] In some examples, if one or multiple of alternative or condition mentioned above are met, UE can or starts or starts to trying to or tries to start report measurement reporting.

[0502] In some examples, whether to be able to report measurement reporting or result depends on whether to have available UL resource for reporting and / or whether condition to start reporting is met and / or whether event is met. In some examples, if there is available UL resource, UE reports measurement reporting on the UL resource. If there is not available UL resource, UE needs to request UL resource for reporting before reporting measurement reporting.

[0503] In some examples, when one or multiple of alternative or condition mentioned above are met or at least one event is met, UE can send an indication. In some examples, the indication is to at least one of: request UL resource, inform the device or network that UE will report measurement result or event-triggered reporting will be reported or event-triggered cell switch will occur or be performed or UE will switch to another cell.

[0504] In some examples, event is met for one or N beams from S1 candidate cell and / or one or P beams from T serving cell (s) , and / or, for S1 candidate cell and / or T serving cell (s) .

[0505] VII. Embodiment 6

[0506] In this embodiment, at least one of the following alternative or condition to stop reporting or for reporting can be considered, or UE stops reporting measurement results or does not report measurement result when at least one of the following:

[0507] Alt-1: one or multiple reportings have been reported.

[0508] Alt-2: one or multiple reportings have been reported once or multiple.

[0509] Alt-3: the number of time of one or multiple reportings have been reported is larger than or equal to a threshold.

[0510] Alt-4: the number of time of one or multiple reportings reported continuously is larger than or equal to a threshold.

[0511] Alt-5: the number of time of one or multiple reportings reported within a time interval is larger than or equal to a threshold.

[0512] Alt-6: the number of time of one or multiple reportings reported continuously within a time interval is larger than or equal to a threshold.

[0513] Alt-7: a timer expires or ending of a time interval. In some examples, the timer or time interval is started from the time in which the reporting to be reported. In some examples, the timer or time interval is used to evaluate that the reporting can stopped to report.

[0514] Alt-8: a timer starts or starting of a time interval. In some examples, the timer or time interval is started from the time in which F reporting (s) have been completed to report. In some examples, the timer or time interval is used to stop for reporting.

[0515] Alt-9: one or multiple indications are received or receiving one or multiple indications from network. In some examples, the indication is used to inform stopping reporting. In some examples, indication can be replaced with or included in “MAC CE of cell switch command” , or “PDCCH order” or “MAC CE for activation or deactivation of TCI state for candidate cell” or “signaling for indication of TCI state” .

[0516] Alt-10: one or multiple conditions or events are not met. In some examples, condition or event can refer to embodiment in this patent document.

[0517] VIII. Embodiment 7

[0518] In this embodiment, we will introduce or consider at least one of the following aspects on reporting.

[0519] In some examples, at least one of the following contents can be considered in a reporting instance:

[0520] CRI, SSBRI, RSRP, RSRQ, SINR, cell identification, event identification, frequency identification, cell group identification, event group identification, frequency group identification, whether serving cell is included, the number of RS, the number of event, the number of cell, the number of frequency, the number of RS per cell, the number of RS per event, the number of RS per frequency, the number of event per cell, the number of event per frequency, The number of cell per frequency, The number of cell per event, the number of RS per cell per frequency, the number of RS per cell per event, the number of RS per event per cell, the number of RS per event per frequency, the number of RS per frequency per cell, the number of RS per frequency per event, the number of event per cell per frequency, the number of event per frequency per cell, The number of cell per frequency per event, The number of cell per event per frequency, whether to include serving cell.

[0521] In some examples, cell can be at least one of candidate cell or serving cell.

[0522] In some examples, one or multiple information mentioned above in a reporting can be determined or configured by at least one of: RRC, MAC CE, DCI, pre-defined, UE capability, the configuration, the maximum value of the configuration, actual measurement situation, specific value or threshold value, quantity of RSRI and / or RSRI or cell or frequency or event that meets event, or the number of quantity of RSRI and / or RSRI or cell or frequency or event that meets event, or UE.

[0523] In some examples, one or multiple information mentioned above in a reporting can be reported or configured or included or determined based on at least one of: the configuration, the maximum value of the configuration, actual measurement situation, specific value or threshold value, quantity corresponding to RSRI and / or RSRI or cell that meets event, the number of beam or cell that satisfy one or more events. In some examples, the configuration is from at least one of RRC, MAC CE, DCI, pre-defined, or UE capability.

[0524] In some examples, one or multiple information mentioned above in a reporting to be reported can be determined based on at least one of: network, or UE.

[0525] In some examples, the configuration is determined by network or Base Station.

[0526] In some examples, one or multiple information mentioned above in a reporting can be at least one of configurable or fixed or variable. In some examples, variable size for one or multiple information mentioned above can be determined based on the number of at least one of beam or cell or event or frequency that satisfy one or more events.

[0527] In some examples, for a beam or RSRI to be reported or included in a reporting instance, at least one of the following can be considered: beam satisfies one ore more events; the number of times beam satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold; the number of times beam continuously satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold; the number of times beam satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold; the number of times beam continuously satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold; beam satisfies one ore more events once or multiple.

[0528] Regarding how to determine beam satisfying event. In some examples, quantity value measured from beam or on RS resource satisfies event. In some examples, quantity value measured from beam or on RS resource can be after filtering. In some examples, filtering can be at least one of L1 filtering, L3 filtering.

[0529] In some examples, the number of beam reported in a reporting instance can be determined by UE, or the number of beam satisfying one or more events.

[0530] In some examples, if the number of beam satisfying one or more events is greater than or equal to a value, UE reports N beam (s) . where N is equal to the value. In some examples, the value can be configured by RRC, or the maximum value of configuration. In some examples, N beam (s) can be at least one of: strongest N beam (s) , N beam (s) selected or determined by at least one of implementation, UE, or random method. In some examples, the value or N is an integer larger than or equal to 1.

[0531] In some examples, if the number of beam satisfying one or more events is smaller than or equal to a value, UE reports N beam (s) , or UE reports M beam (s) . In some examples, M beam (s) satisfy one or more events. In some examples, where N is equal to the value. In some examples, the value can be configured by RRC, or the maximum value of configuration. In some examples, N beam (s) can be at least one of: strongest N beam (s) , N beam (s) selected or determined by at least one of implementation, UE, or random method. In some examples, M is smaller than or equal to N. In some examples, “none” or “default identification” is padded. In some examples, “none” or “default identification” is padded to reach N beam (s) in a reporting instance.

[0532] In some examples, the number of beam or N can be at least one of per cell, across cells, Y cells, per frequency, across frequencies, per event, across events, per cell per frequency, per cell per event, per event per cell, per event per frequency, per cell per event per frequency, per event per cell per frequency, per event per frequency per cell, per cell per frequency per event, per frequency per event per cell.

[0533] In some examples, the value or N or M can be one of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, . . . ., 1024 or value derived by any combination mentioned above.

[0534] In some examples, for cell or beam (s) from which cell to be reported or included in a reporting instance, at least one of the following can be considered: cell satisfies one ore more events; the number of times cell satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold; the number of times cell continuously satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold; the number of times cell satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold; the number of times cell continuously satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold; cell satisfies one ore more events once or multiple.

[0535] Regarding how to determine cell satisfying event. In some examples, quantity value acquired from one or more beams or RS resources for cell satisfies event, or measurement result from cell satisfies event. In some examples, quantity value acquired from one or more beams or RS resources for cell or measurement result from cell or cell measurement result is determined based on the method mentioned in the patent document, e.g., embodiment 11. In some examples, cell measurement result is derived from one or more beam measurement results. In some examples, beam measurement result can be measurement result after filtering or L1 filtering or L3 filtering.

[0536] In some examples, if the number of beam or quantity or cell or frequency or event is larger than or equal to a specific value or threshold value, UE reports the number of beam or cell or quantity corresponding to specific value or threshold value.

[0537] In some examples, if the number of beam or quantity or cell or frequency or event is smaller than or equal to a specific value or threshold value, UE reports the beam (s) or quantity (ies) or cell (s) or frequency (ies) or event (s) , or UE reports the number of beam or quantity or cell or frequency or event corresponding to specific value or threshold value. In some example, “special value” or “identification” is determined by the number of beam or quantity or cell or frequency or event satisfy condition or event.

[0538] In some examples, if the number of beam from a cell is larger than or equal to a specific value or threshold value, UE reports the number of beam corresponding to specific value or threshold value.

[0539] In some examples, if the number of beam from a cell is smaller than or equal to a specific value or threshold value, UE reports the beam (s) , or UE reports the number of beam corresponding to specific value or threshold value.

[0540] In some examples, if the number of cell is larger than or equal to a specific value or threshold value, UE reports the number of cell corresponding to specific value or threshold value.

[0541] In some examples, which beam will be reported depends on whether quantity corresponding to beam is larger than or equal to a specific value or threshold value or meets one or multiple events.

[0542] In some examples, which beam of a cell will be reported depends on whether quantity corresponding to beam is larger than or equal to a specific value or threshold value or meets one or multiple events.

[0543] In some examples, which cell or beam of which cell will be reported depends on whether quantity corresponding to beam and / or cell is larger than or equal to a specific value or threshold value or meets one or multiple events.

[0544] In the following embodiments, at least one of the following can be considered.

[0545] In some examples, one or more events can be configured for a candidate cell or cell. In some examples, one or more events can be configured for different candidate cells or cells. In some examples, different events are configured for different candidate cells or cells. In some examples, same event is configured for different candidate cells or cells.

[0546] In some examples, the number of the reported beam can be different or same for different cells. In some examples, the number of reported cell can be same or different for different reporting instance. In some examples, the number of the reported beam and / or the number of reported cell and / or the number of the reported beam per cell can be fixed or variable or configured or based on the result of evaluation or detection to event or UE or UE capability. In some examples, the number of the reported beam and / or the number of reported cell can be fixed or variable in a reporting instance.

[0547] In some examples, measurement result or the number of measurement result or measurement result of reporting or the number of measurement result of reporting is at least one of the number of configuration, the maximum number of configuration, or determined by the result of evaluation or detection to event, or UE capability, or UE itself.

[0548] In some examples, the number of configured beam, or the maximum number of configured beam or the number of configured cell, or the maximum number of configured cell or the number of configured beam per cell, or the maximum number of configured beam per cell can be determined by at least one of RRC, MAC CE, DCI, pre-configured, UE capability.

[0549] IX. Embodiment 8

[0550] In some examples, Q, B, B-H, U, H, P, F can be an integer greater than or equal to 0 or 1. In some examples,

[0551] N, M1, M2, S1, W, P, J, L, T, Y, Z, Q, B, B-H, U, H, P, F can be configured as the same or different.

[0552] In some examples, N, M1, M2, S1, W, P, J, L, T, Y, Z, Q, B, B-H, U, H, P, F can be one of: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ......1024.

[0553] In some examples, at least one of RSRI and / or quantity for serving cell can be included in a reporting instance. In some examples, at least one of RSRI and / or quantity for serving cell can not be included in a reporting instance.

[0554] Regarding the reported beam or RS resource indicator (RI) in a reporting instance, at least one of the following can be considered:

[0555] Alt-1: Q RSRI (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) .

[0556] Alt-2: Q different RSRI (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) .

[0557] Alt-3: Q RSRI (s) per cell. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell.

[0558] Alt-4: Q different RSRI (s) per cell. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell.

[0559] Alt-5: Q RSRI (s) per candidate cell. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell.

[0560] Alt-6: Q different RSRI (s) per candidate cell. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell.

[0561] Alt-7: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell of B cell (s) .

[0562] Alt-8: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell of B cell (s) .

[0563] Alt-9: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell of B candidate cell (s) .

[0564] Alt-10: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell of B candidate cell (s) .

[0565] Alt-11: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) .

[0566] Alt-12: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) .

[0567] Alt-13: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) .

[0568] Alt-14: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0569] Alt-15: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0570] Alt-16: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0571] Alt-17: Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) .

[0572] Alt-18: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) .

[0573] Alt-19: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) .

[0574] Alt-20: Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0575] Alt-21: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0576] Alt-22: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0577] Alt-23: Q RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell.

[0578] Alt-24: Q different RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell.

[0579] Alt-25: Q different RSRI (s) per candidate cell and P different RSRI (s) per serving cell. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell and P different RSRI (s) per serving cell.

[0580] Alt-26: Q RSRI (s) per event. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event.

[0581] Alt-27: Q different RSRI (s) per event. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event.

[0582] Alt-28: Q RSRI (s) per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) .

[0583] Alt-29: Q different RSRI (s) per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) .

[0584] Alt-30: Q RSRI (s) per event for U event (s) per cell. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per cell.

[0585] Alt-31: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per cell. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per cell.

[0586] Alt-32: Q RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B cell (s) .

[0587] Alt-33: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B cell (s) .

[0588] Alt-34: Q RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell.

[0589] Alt-35: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell.

[0590] Alt-36: Q RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) .

[0591] Alt-37: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) .

[0592] Alt-38: Q RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B cell (s) P RSRI (s) for H cell (s) .

[0593] Alt-39: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) .

[0594] Alt-40: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) .

[0595] Alt-41: Q RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B-H cell (s) P RSRI (s) for H cell (s) .

[0596] Alt-42: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) .

[0597] Alt-43: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B-H cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B-H cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) .

[0598] Alt-44: Q RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0599] Alt-45: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0600] Alt-46: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0601] Alt-47: Q RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0602] Alt-48: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0603] Alt-49: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0604] Alt-50: Q RSRI (s) per cell per event. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell per event.

[0605] Alt-51: Q different RSRI (s) per cell per event. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell per event.

[0606] Alt-52: Q RSRI (s) per candidate cell per event. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell per event.

[0607] Alt-53: Q different RSRI (s) per candidate cell per event. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per event.

[0608] Alt-50: Q RSRI (s) per cell per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell per event of U event (s) .

[0609] Alt-51: Q different RSRI (s) per cell per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell per event of U event (s) .

[0610] Alt-52: Q RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell per event of U event (s) .

[0611] Alt-53: Q different RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per event of U event (s) .

[0612] Alt-54: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per event. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell of B cell (s) per event.

[0613] Alt-44: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell of B cell (s) per event.

[0614] Alt-56: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell of B cell (s) per event of U event (s) .

[0615] Alt-57: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell of B cell (s) per event of U event (s) .

[0616] Alt-58: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell of B candidate cell (s) per event.

[0617] Alt-59: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell of B candidate cell (s) per event.

[0618] Alt-60: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell of B candidate cell (s) per event of U event (s) .

[0619] Alt-61: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell of B candidate cell (s) per event of U event (s) .

[0620] Alt-62: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event.

[0621] Alt-63: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event.

[0622] Alt-64: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) per event. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per event.

[0623] Alt-65: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) .

[0624] Alt-66: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) .

[0625] Alt-67: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event and different P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event and P different RSRI (s) for H cell (s) .

[0626] Alt-68: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) .

[0627] Alt-69: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) .

[0628] Alt-70: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) .

[0629] Alt-71: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) .

[0630] Alt-72: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) .

[0631] Alt-73: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) .

[0632] Alt-74: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event.

[0633] Alt-75: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event.

[0634] Alt-76: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per event. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per event.

[0635] Alt-77: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0636] Alt-78: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0637] Alt-79: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event and different P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event and P different RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0638] Alt-80: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) .

[0639] Alt-81: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) .

[0640] Alt-82: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) .

[0641] Alt-83: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0642] Alt-84: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0643] Alt-85: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0644] Alt-86: Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event.

[0645] Alt-87: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event.

[0646] Alt-88: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) per event. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per event.

[0647] Alt-89: Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) .

[0648] Alt-90: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) .

[0649] Alt-91: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event and different P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event and P different RSRI (s) for H cell (s) .

[0650] Alt-92: Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) .

[0651] Alt-93: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) .

[0652] Alt-94: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) .

[0653] Alt-95: Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) .

[0654] Alt-96: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) .

[0655] Alt-97: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event for U event (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event for U event (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) .

[0656] Alt-98: Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event.

[0657] Alt-99: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event.

[0658] Alt-100: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per event. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per event.

[0659] Alt-101: Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0660] Alt-102: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0661] Alt-103: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event and different P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event and P different RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0662] Alt-104: Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) .

[0663] Alt-105: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) .

[0664] Alt-106: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) .

[0665] Alt-107: Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0666] Alt-108: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0667] Alt-109: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event for U event (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event for U event (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0668] Alt-110: Q RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event.

[0669] Alt-111: Q different RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event.

[0670] Alt-112: Q different RSRI (s) per candidate cell and P different RSRI (s) per serving cell per event. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell and P different RSRI (s) per serving cell per event.

[0671] Alt-113: Q RSRI (s) per candidate cell per event and P RSRI (s) per serving cell. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell per event and P RSRI (s) per serving cell.

[0672] Alt-114: Q different RSRI (s) per candidate cell per event and P RSRI (s) per serving cell. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per event and P RSRI (s) per serving cell.

[0673] Alt-115: Q different RSRI (s) per candidate cell per event and P different RSRI (s) per serving cell. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per event and P different RSRI (s) per serving cell.

[0674] Alt-116: Q RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event for U event (s) .

[0675] Alt-117: Q different RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event for U event (s) .

[0676] Alt-118: Q different RSRI (s) per candidate cell and P different RSRI (s) per serving cell per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell and P different RSRI (s) per serving cell per event for U event (s) .

[0677] Alt-119: Q RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) and P RSRI (s) per serving cell. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) and P RSRI (s) per serving cell.

[0678] Alt-120: Q different RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) and P RSRI (s) per serving cell. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) and P RSRI (s) per serving cell.

[0679] Alt-121: Q different RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) and P different RSRI (s) per serving cell. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) and P different RSRI (s) per serving cell.

[0680] Alt-122: Q RSRI (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per frequency.

[0681] Alt-123: Q RSRI (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0682] Alt-124: Q RSRI (s) per cell per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell per frequency.

[0683] Alt-125: Q different RSRI (s) per cell per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell per frequency.

[0684] Alt-126: Q RSRI (s) per candidate cell per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell per frequency.

[0685] Alt-127: Q different RSRI (s) per candidate cell per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per frequency.

[0686] Alt-128: Q RSRI (s) per cell per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell per frequency for F frequency (ies) .

[0687] Alt-129: Q different RSRI (s) per cell per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell per frequency for F frequency (ies) .

[0688] Alt-130: Q RSRI (s) per candidate cell per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell per frequency for F frequency (ies) .

[0689] Alt-131: Q different RSRI (s) per candidate cell per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per frequency for F frequency (ies) .

[0690] Alt-132: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell of B cell (s) per frequency.

[0691] Alt-133: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell of B cell (s) per frequency.

[0692] Alt-134: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell of B cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0693] Alt-135: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell of B cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0694] Alt-136: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell of B candidate cell (s) per frequency.

[0695] Alt-137: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell of B candidate cell (s) per frequency.

[0696] Alt-138: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell of B candidate cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0697] Alt-139: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell of B candidate cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0698] Alt-140: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0699] Alt-141: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0700] Alt-142: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0701] Alt-143: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per frequency and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per frequency and P RSRI (s) for H cell (s) .

[0702] Alt-144: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per frequency and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per frequency and P RSRI (s) for H cell (s) .

[0703] Alt-145: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per frequency and different P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per frequency and P different RSRI (s) for H cell (s) .

[0704] Alt-146: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0705] Alt-147: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0706] Alt-148: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0707] Alt-149: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per frequency for F frequency (ies) and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per frequency for F frequency (ies) and P RSRI (s) for H cell (s) .

[0708] Alt-150: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per frequency for F frequency (ies) and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per frequency for F frequency (ies) and P RSRI (s) for H cell (s) .

[0709] Alt-151: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per frequency for F frequency (ies) and different P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per frequency for F frequency (ies) and P different RSRI (s) for H cell (s) .

[0710] Alt-152: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0711] Alt-153: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0712] Alt-154: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0713] Alt-155: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per frequency and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per frequency and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0714] Alt-156: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per frequency and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per frequency and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0715] Alt-157: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per frequency and different P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per frequency and P different RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0716] Alt-158: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0717] Alt-159: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0718] Alt-160: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0719] Alt-161: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per frequency for F frequency (ies) and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per frequency for F frequency (ies) and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0720] Alt-162: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per frequency for F frequency (ies) and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per frequency for F frequency (ies) and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0721] Alt-163: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per frequency for F frequency (ies) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per frequency for F frequency (ies) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0722] Alt-164: Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0723] Alt-165: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0724] Alt-166: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0725] Alt-167: Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per frequency and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per frequency and P RSRI (s) for H cell (s) .

[0726] Alt-168: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per frequency and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per frequency and P RSRI (s) for H cell (s) .

[0727] Alt-169: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per frequency and different P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per frequency and P different RSRI (s) for H cell (s) .

[0728] Alt-170: Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0729] Alt-171: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0730] Alt-172: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0731] Alt-173: Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per frequency for F frequency (ies) and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per frequency for F frequency (ies) and P RSRI (s) for H cell (s) .

[0732] Alt-174: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per frequency for F frequency (ies) and P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per frequency for F frequency (ies) and P RSRI (s) for H cell (s) .

[0733] Alt-175: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per frequency for F frequency (ies) and different P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per frequency for F frequency (ies) and P different RSRI (s) for H cell (s) .

[0734] Alt-176: Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0735] Alt-177: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0736] Alt-178: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0737] Alt-179: Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per frequency and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per frequency and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0738] Alt-180: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per frequency and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per frequency and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0739] Alt-181: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per frequency and different P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per frequency and P different RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0740] Alt-182: Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0741] Alt-183: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0742] Alt-184: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0743] Alt-185: Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per frequency for F frequency (ies) and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per frequency for F frequency (ies) and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0744] Alt-186: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per frequency for F frequency (ies) and P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per frequency for F frequency (ies) and P RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0745] Alt-187: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per frequency for F frequency (ies) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per frequency for F frequency (ies) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) .

[0746] Alt-188: Q RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per frequency.

[0747] Alt-189: Q different RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per frequency.

[0748] Alt-190: Q different RSRI (s) per candidate cell and P different RSRI (s) per serving cell per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell and P different RSRI (s) per serving cell per frequency.

[0749] Alt-191: Q RSRI (s) per candidate cell per frequency and P RSRI (s) per serving cell. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell per frequency and P RSRI (s) per serving cell.

[0750] Alt-192: Q different RSRI (s) per candidate cell per frequency and P RSRI (s) per serving cell. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per frequency and P RSRI (s) per serving cell.

[0751] Alt-193: Q different RSRI (s) per candidate cell per frequency and P different RSRI (s) per serving cell. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per frequency and P different RSRI (s) per serving cell.

[0752] Alt-194: Q RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per frequency for F frequency (ies) .

[0753] Alt-195: Q different RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per frequency for F frequency (ies) .

[0754] Alt-196: Q different RSRI (s) per candidate cell and P different RSRI (s) per serving cell per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell and P different RSRI (s) per serving cell per frequency for F frequency (ies) .

[0755] Alt-197: Q RSRI (s) per candidate cell per frequency for F frequency (ies) and P RSRI (s) per serving cell. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell per frequency for F frequency (ies) and P RSRI (s) per serving cell.

[0756] Alt-198: Q different RSRI (s) per candidate cell per frequency for F frequency (ies) and P RSRI (s) per serving cell. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per frequency for F frequency (ies) and P RSRI (s) per serving cell.

[0757] Alt-199: Q different RSRI (s) per candidate cell per frequency for F frequency (ies) and P different RSRI (s) per serving cell. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per frequency for F frequency (ies) and P different RSRI (s) per serving cell.

[0758] Alt-200: Q RSRI (s) per event per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event per frequency.

[0759] Alt-201: Q different RSRI (s) per event per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event per frequency.

[0760] Alt-202: Q RSRI (s) per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event per frequency for F frequency (ies) .

[0761] Alt-203: Q different RSRI (s) per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event per frequency for F frequency (ies) .

[0762] Alt-204: Q RSRI (s) per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per frequency.

[0763] Alt-205: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per frequency.

[0764] Alt-206: Q RSRI (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0765] Alt-207: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0766] Alt-208: Q RSRI (s) per event for U event (s) per cell per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per cell per frequency.

[0767] Alt-209: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per cell per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per cell per frequency.

[0768] Alt-210: Q RSRI (s) per event for U event (s) per cell per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per cell per frequency for F frequency (ies) .

[0769] Alt-211: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per cell per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per cell per frequency for F frequency (ies) .

[0770] Alt-212: Q RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B cell (s) per frequency.

[0771] Alt-213: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B cell (s) per frequency.

[0772] Alt-214: Q RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0773] Alt-215: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0774] Alt-216: Q RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell per frequency.

[0775] Alt-217: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell per frequency.

[0776] Alt-218: Q RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell per frequency for F frequency (ies) .

[0777] Alt-219: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell per frequency for F frequency (ies) .

[0778] Alt-220: Q RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) per frequency.

[0779] Alt-221: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) per frequency.

[0780] Alt-222: Q RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0781] Alt-223: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0782] Alt-224: Q RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B cell (s) P RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0783] Alt-225: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0784] Alt-226: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0785] Alt-227: Q RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B cell (s) P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0786] Alt-228: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0787] Alt-229: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0788] Alt-230: Q RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B-H cell (s) P RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0789] Alt-231: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0790] Alt-232: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B-H cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B-H cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0791] Alt-233: Q RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B-H cell (s) P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0792] Alt-234: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0793] Alt-235: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per cell from B-H cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per cell from B-H cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0794] Alt-236: Q RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0795] Alt-237: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0796] Alt-238: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0797] Alt-239: Q RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0798] Alt-240: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0799] Alt-241: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0800] Alt-242: Q RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0801] Alt-243: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0802] Alt-244: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0803] Alt-245: Q RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0804] Alt-246: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0805] Alt-247: Q different RSRI (s) per event for U event (s) per candidate cell from B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per event of U event (s) per candidate cell from B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0806] Alt-248: Q RSRI (s) per cell per event per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell per event per frequency.

[0807] Alt-249: Q different RSRI (s) per cell per event per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell per event per frequency.

[0808] Alt-250: Q RSRI (s) per cell per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell per event per frequency for F frequency (ies) .

[0809] Alt-251: Q different RSRI (s) per cell per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell per event per frequency for F frequency (ies) .

[0810] Alt-252: Q RSRI (s) per candidate cell per event per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell per event per frequency.

[0811] Alt-253: Q different RSRI (s) per candidate cell per event per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per event per frequency.

[0812] Alt-254: Q RSRI (s) per candidate cell per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell per event per frequency for F frequency (ies) .

[0813] Alt-255: Q different RSRI (s) per candidate cell per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per event per frequency for F frequency (ies) .

[0814] Alt-256: Q RSRI (s) per cell per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell per event of U event (s) .

[0815] Alt-257: Q different RSRI (s) per cell per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell per event of U event (s) .

[0816] Alt-258: Q RSRI (s) per cell per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell per event of U event (s) for F frequency (ies) .

[0817] Alt-259: Q different RSRI (s) per cell per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell per event of U event (s) for F frequency (ies) .

[0818] Alt-260: Q RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell per event of U event (s) per frequency.

[0819] Alt-261: Q different RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per event of U event (s) per frequency.

[0820] Alt-262: Q RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell per event of U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0821] Alt-263: Q different RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per event of U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0822] Alt-264: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per event per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell of B cell (s) per event per frequency.

[0823] Alt-265: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell of B cell (s) per event per frequency.

[0824] Alt-266: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell of B cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) .

[0825] Alt-267: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell of B cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) .

[0826] Alt-268: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell of B cell (s) per event of U event (s) per frequency.

[0827] Alt-269: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell of B cell (s) per event of U event (s) per frequency.

[0828] Alt-270: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell of B cell (s) per event of U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0829] Alt-271: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell of B cell (s) per event of U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0830] Alt-272: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell of B candidate cell (s) per event per frequency.

[0831] Alt-273: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell of B candidate cell (s) per event per frequency.

[0832] Alt-274: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell of B candidate cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) .

[0833] Alt-275: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell of B candidate cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) .

[0834] Alt-276: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell of B candidate cell (s) per event of U event (s) per frequency.

[0835] Alt-277: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell of B candidate cell (s) per event of U event (s) per frequency.

[0836] Alt-278: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell of B candidate cell (s) per event of U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0837] Alt-279: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell of B candidate cell (s) per event of U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0838] Alt-280: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency.

[0839] Alt-281: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency.

[0840] Alt-282: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) .

[0841] Alt-283: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) .

[0842] Alt-284: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency.

[0843] Alt-285: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0844] Alt-286: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) .

[0845] Alt-287: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0846] Alt-288: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0847] Alt-289: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event and different P RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event and P different RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0848] Alt-290: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0849] Alt-291: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event and different P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event and P different RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0850] Alt-292: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) per frequency.

[0851] Alt-293: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) per frequency.

[0852] Alt-294: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0853] Alt-295: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0854] Alt-296: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) per frequency.

[0855] Alt-297: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0856] Alt-298: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0857] Alt-299: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0858] Alt-300: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0859] Alt-301: Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0860] Alt-302: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0861] Alt-303: Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B cell (s) per event for U event (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0862] Alt-304: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency.

[0863] Alt-305: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency.

[0864] Alt-306: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency.

[0865] Alt-307: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) .

[0866] Alt-308: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) .

[0867] Alt-309: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) .

[0868] Alt-310: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0869] Alt-311: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0870] Alt-312: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0871] Alt-313: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0872] Alt-314: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0873] Alt-315: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0874] Alt-316: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency.

[0875] Alt-317: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency.

[0876] Alt-318: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency.

[0877] Alt-319: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0878] Alt-320: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0879] Alt-321: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0880] Alt-323: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0881] Alt-324: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0882] Alt-325: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0883] Alt-326: Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0884] Alt-327: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0885] Alt-328: Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B candidate cell (s) per event for U event (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0886] Alt-329: Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency.

[0887] Alt-330: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency.

[0888] Alt-331: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency.

[0889] Alt-332: Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) .

[0890] Alt-333: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) .

[0891] Alt-334: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) .

[0892] Alt-335: Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0893] Alt-336: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0894] Alt-337: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event and different P RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event and P different RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0895] Alt-338: Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0896] Alt-339: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0897] Alt-340: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event and different P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event and P different RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0898] Alt-341: Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) per frequency.

[0899] Alt-342: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) per frequency.

[0900] Alt-343: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) per frequency.

[0901] Alt-344: Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0902] Alt-345: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0903] Alt-346: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0904] Alt-347: Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0905] Alt-348: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0906] Alt-349: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event for U event (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event for U event (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per frequency.

[0907] Alt-350: Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0908] Alt-351: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0909] Alt-352: Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event for U event (s) and different P RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per cell for B-H cell (s) per event for U event (s) and P different RSRI (s) for H cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0910] Alt-353: Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency.

[0911] Alt-354: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency.

[0912] Alt-355: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency.

[0913] Alt-356: Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0914] Alt-357: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0915] Alt-358: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0916] Alt-359: Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) .

[0917] Alt-360: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) .

[0918] Alt-361: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per event per frequency for F frequency (ies) .

[0919] Alt-362: Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0920] Alt-363: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0921] Alt-364: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0922] Alt-365: Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency.

[0923] Alt-366: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency.

[0924] Alt-367: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency.

[0925] Alt-368: Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0926] Alt-369: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0927] Alt-370: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event for U event (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event for U event (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency.

[0928] Alt-371: Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0929] Alt-372: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0930] Alt-373: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0931] Alt-374: Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0932] Alt-375: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event for U event (s) and P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0933] Alt-376: Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event for U event (s) and different P RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell for B-H candidate cell (s) per event for U event (s) and P different RSRI (s) for H serving cell (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0934] Alt-377: Q RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event per frequency.

[0935] Alt-378: Q different RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event per frequency.

[0936] Alt-379: Q different RSRI (s) per candidate cell and P different RSRI (s) per serving cell per event per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell and P different RSRI (s) per serving cell per event per frequency.

[0937] Alt-380: Q RSRI (s) per candidate cell per event and P RSRI (s) per serving cell per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell per event and P RSRI (s) per serving cell per frequency.

[0938] Alt-381: Q different RSRI (s) per candidate cell per event and P RSRI (s) per serving cell per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per event and P RSRI (s) per serving cell per frequency.

[0939] Alt-382: Q different RSRI (s) per candidate cell per event and P different RSRI (s) per serving cell per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per event and P different RSRI (s) per serving cell per frequency.

[0940] Alt-383: Q RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event per frequency for F frequency (ies) .

[0941] Alt-384: Q different RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event per frequency for F frequency (ies) .

[0942] Alt-385: Q different RSRI (s) per candidate cell and P different RSRI (s) per serving cell per event per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell and P different RSRI (s) per serving cell per event per frequency for F frequency (ies) .

[0943] Alt-386: Q RSRI (s) per candidate cell per event and P RSRI (s) per serving cell per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell per event and P RSRI (s) per serving cell per frequency for F frequency (ies) .

[0944] Alt-387: Q different RSRI (s) per candidate cell per event and P RSRI (s) per serving cell per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per event and P RSRI (s) per serving cell per frequency for F frequency (ies) .

[0945] Alt-388: Q different RSRI (s) per candidate cell per event and P different RSRI (s) per serving cell per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per event and P different RSRI (s) per serving cell per frequency for F frequency (ies) .

[0946] Alt-389: Q RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event for U event (s) per frequency.

[0947] Alt-390: Q different RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event for U event (s) per frequency.

[0948] Alt-391: Q different RSRI (s) per candidate cell and P different RSRI (s) per serving cell per event for U event (s) per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell and P different RSRI (s) per serving cell per event for U event (s) per frequency.

[0949] Alt-392: Q RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) and P RSRI (s) per serving cell per frequency. In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) and P RSRI (s) per serving cell per frequency.

[0950] Alt-393: Q different RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) and P RSRI (s) per serving cell per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) and P RSRI (s) per serving cell per frequency.

[0951] Alt-394: Q different RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) and P different RSRI (s) per serving cell per frequency. In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) and P different RSRI (s) per serving cell per frequency.

[0952] Alt-395: Q RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0953] Alt-396: Q different RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell and P RSRI (s) per serving cell per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0954] Alt-397: Q different RSRI (s) per candidate cell and P different RSRI (s) per serving cell per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell and P different RSRI (s) per serving cell per event for U event (s) per frequency for F frequency (ies) .

[0955] Alt-398: Q RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) and P RSRI (s) per serving cell per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) and P RSRI (s) per serving cell per frequency for F frequency (ies) .

[0956] Alt-399: Q different RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) and P RSRI (s) per serving cell per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) and P RSRI (s) per serving cell per frequency for F frequency (ies) .

[0957] Alt-400: Q different RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) and P different RSRI (s) per serving cell per frequency for F frequency (ies) . In some examples, the device can report Q different RSRI (s) per candidate cell per event for U event (s) and P different RSRI (s) per serving cell per frequency for F frequency (ies) .

[0958] In some examples, at least one of RSRI, corresponding quantity can be included or not included in a reporting instance. In some examples, at least one of RSRI, corresponding quantity for a cell or serving cell can be included or not included in a reporting instance.

[0959] In some examples, if Q RSRI (s) are included in a reporting instance, Q corresponding quantity can be or are not included in the reporting instance.

[0960] In some examples, if Q quantity (ies) are included in a reporting instance, Q corresponding RSRI (s) can be or are not included in the reporting instance.

[0961] X. Embodiment 9

[0962] Regarding quantity in a reporting instance, at least one of the following can be considered:

[0963] Scheme-1: the largest measured quantity value and Q-1 differential quantity value across cells. In some examples, differential quantity is computed with X dB step size with a reference to the largest measured quantity value across cells.

[0964] Scheme-2: the largest measured quantity value and Q-1 differential quantity value for a cell. In some example, cell or identification corresponding to cell is in ascending or descending order. In some examples, differential quantity is computed with X dB step size with a reference to the largest measured quantity value per cell.

[0965] Scheme-3: the largest measured quantity value and Q-1 differential quantity value for cell #Aand Q differential quantity value (s) for other cell. In some examples, differential quantity is computed with X dB step size with a reference to the largest measured quantity value for cell #A. In some examples, the cell corresponding to the largest measured quantity value can be ranked in first or last. Other cells is in ascending or descending order.

[0966] Scheme-4: the largest measured quantity value and Q-1 differential quantity value per group. In some example, group or identification corresponding to group is in ascending or descending order. In some examples, differential quantity is computed with X dB step size with a reference to the largest measured quantity value for a group.

[0967] Scheme-5: the largest measured quantity value and Q-1 differential quantity value for group #Aand Q differential quantity value (s) for other group. In some examples, differential quantity is computed with X dB step size with a reference to the largest measured quantity value for group #A. In some examples, the cell corresponding to the largest measured quantity value can be ranked in first or last. Other cells is in ascending or descending order. In some examples, the number of group can be at least one of the number of cell, the number of beam per cell.

[0968] Scheme-6: measured quantity from serving cell can be placed in the first or last position if serving cell is included or configured. In some examples, P quantity (ies) for serving cell are included. In some examples, Q quantity (s) for candidate cell are included. In some examples, the largest measured quantity value and P-1 or Q-1 differential quantity value per cell. Candidate cell is in an ascending or descending order.

[0969] Scheme-7: the largest measured quantity value and differential quantity value across cell. In some examples, cell can be at least one of candidate cell, or serving cell. In some examples, mapping order of serving cell depends on measured quantity value order in measured quantity value list across cell.

[0970] In some examples, how to identify serving cell depends on at least PCI or identification to cell, ARFCN, RS frequency. In some examples, differential quantity is computed with X dB step size with a reference to the largest measured quantity value across cells.

[0971] Scheme-8: the largest measured quantity value and Q-1 differential quantity value per frequency.

[0972] In some examples, the largest measured quantity value and Q-1 differential quantity value across cells per frequency.

[0973] In some examples, the largest quantity value is from a measured quantity value list across cells in a frequency.

[0974] In some examples, differential quantity is computed with X dB step size with a reference to the largest measured quantity value in a frequency.

[0975] In some examples, quantity value from different frequencies is in ascending or descending order of frequency.

[0976] In some examples, the number of quantity value or RSRI for different frequencies can be same or different.

[0977] In some examples, the number of frequency can be configured as n. n can be an integer larger than 0 or 1. In some examples, n can be at least one of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 or any value computed by at least one of the above mentioned.

[0978] Scheme-9: the largest measured quantity value and Q-1 differential quantity value per cell per frequency.

[0979] In some examples, the largest quantity value is from a measured quantity value list per cells in a frequency.

[0980] In some examples, differential quantity is computed with X dB step size with a reference to the largest measured quantity value in a cell in a frequency.

[0981] In some examples, cell in a frequency is in ascending or descending order of cell or identification corresponding to cell.

[0982] In some examples, quantity value from different frequencies is in ascending or descending order of frequency.

[0983] In some examples, the number of quantity value or RSRI for different frequencies can be same or different.

[0984] In some examples, the number of quantity value or RSRI for different cells in a frequency can be same or different.

[0985] In some examples, the number of frequency can be configured as n. n can be an integer larger than or equal to 0 or 1.

[0986] In some examples, the number of cell can be configured as N. N can be an integer larger than or equal to 1.

[0987] In some examples, n or N can be at least one of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 or any value computed by at least one of the above mentioned.

[0988] Scheme-10: the largest measured quantity value and Q-1 differential quantity value per event.

[0989] In some examples, the largest measured quantity value and Q-1 differential quantity value per event per cell.

[0990] In some examples, the largest quantity value is from a measured quantity value list per event or per event per cells.

[0991] In some examples, differential quantity is computed with X dB step size with a reference to the largest measured quantity value per event or per event per cells.

[0992] In some examples, event per cell is in ascending or descending order of event or identification corresponding to event.

[0993] In some examples, cell is in ascending or descending order.

[0994] In some examples, the number of event for different cell can be same or different.

[0995] In some examples, the number of quantity value or RSRI for different event or cell can be same or different.

[0996] In some examples, the number of event or event per cell can be configured as E. E can be an integer larger than or equal to 0 or 1 or 2.

[0997] In some examples, the number of cell can be configured as N. N can be an integer larger than or equal to 1.

[0998] In some examples, E or N can be at least one of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 or any value computed by at least one of the above mentioned.

[0999] Scheme-11: the largest measured quantity value and Q-1 differential quantity value per cell per event.

[1000] In some examples, the largest quantity value is from a measured quantity value list from a cell or a cell per event.

[1001] In some examples, differential quantity is computed with X dB step size with a reference to the largest measured quantity value per cell or per cell per event.

[1002] In some examples, cell or cell per event is in ascending or descending order.

[1003] In some examples, event is in ascending or descending order.

[1004] In some examples, the number of cell for different event can be same or different.

[1005] In some examples, the number of quantity value or RSRI for different cell or different cell per event can be same or different.

[1006] In some examples, the number of event can be configured as E. E can be an integer larger than or equal to 0 or 1 or 2.

[1007] Scheme-12: the largest measured quantity value and Q-1 differential quantity value across cells per event.

[1008] In some examples, the largest quantity value is from a measured quantity value list across cells per event. In some examples, differential quantity is computed with X dB step size with a reference to the largest measured quantity value across cells per event.

[1009] In some examples, the largest quantity value is from a measured quantity value list across cells across event. In some examples, for other event, differential quantity is computed with X dB step size with a reference to the largest measured quantity value.

[1010] In some examples, cell per event is in ascending or descending order.

[1011] In some examples, event is in ascending or descending order.

[1012] In some examples, the number of cell for different event can be same or different.

[1013] In some examples, the number of quantity value or RSRI for different cell or event can be same or different.

[1014] In some examples, the number of event can be configured as E. E can be an integer larger than or equal to 0 or 1 or 2.

[1015] In some examples, the number of cell or cell per event can be configured as N. N can be an integer larger than or equal to 1.

[1016] In some examples, E or N can be at least one of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 or any value computed by at least one of the above mentioned.

[1017] In some examples, Q can be derived or determined based on at least one of the number of RS, the number of event, the number of cell, the number of frequency, the number of RS per cell, the number of RS per event, the number of RS per frequency, the number of event per cell, the number of event per frequency, The number of cell per frequency, The number of cell per event, the number of RS per cell per frequency, the number of RS per cell per event, the number of RS per event per cell, the number of RS per event per frequency, the number of RS per frequency per cell, the number of RS per frequency per event, the number of event per cell per frequency, the number of event per frequency per cell, The number of cell per frequency per event, The number of cell per event per frequency.

[1018] In some examples, quantity can be at least one of: RSRP, RSRQ, SINR, SSBRI, CRI, RI, LI, PMI, CQI.

[1019] In some examples, quantity is quantized by at least one of: the largest quantity is quantized to a A-bit value in the range [A1, A2] dBm with X1 dB step size. the differential quantity is quantized to a B-bit value. The differential quantity is computed with X dB step size with a reference to the largest measured quantity value.

[1020] In some examples, group can be classified by at least one of cell identification, event identification, frequency, beam, TRP identification, quantity, or identification.

[1021] In some examples, whether group-based reporting is supported depends on at least one of: UE capability, RRC configuration, MAC CE or DCI configuration or indication.

[1022] In some examples, whether measurement result from serving cell is included in a reporting instance depends on at least one of: UE capability, RRC configuration, MAC CE or DCI configuration or indication. In some examples, if serving cell is included, UE reports measurement result from serving cell in addition to measurement result from candidate cell.

[1023] In some examples, measurement result from serving cell to be included in a reporting instance can be at least one of: P RSRI (s) , P quantity (ies) , frequency, cell identification. In some examples, one or multiple quantities correspond to one or multiple RSRIs.

[1024] XI. Embodiment 10

[1025] In some examples, mapping order of CSI fields of one report for RSRI / quantity reporting is shown in Table-1 to Table-11.

[1026] In some examples, if RSRI and / or corresponding quantity are not included in a reporting instance, at least one of RSRI and / or corresponding quantity does not involve mapping of CSI field, or omitted or skipped or ignored in mapping of CSI field, or UE does not expect that at least one of RSRI and / or corresponding quantity is included in mapping of CSI field.

[1027] Table-1: Mapping order of CSI fields of one report for RSRI / quantity reporting

[1028] Table-2: Mapping order of CSI fields of one report for RSRI / quantity reporting

[1029] Table-3: Mapping order of CSI fields of one report for RSRI / quantity reporting

[1030] Table-4: Mapping order of CSI fields of one report for RSRI / quantity reporting

[1031] Table-5: Mapping order of CSI fields of one report for RSRI / quantity reporting

[1032] Table-6: Mapping order of CSI fields of one report for RSRI / quantity reporting

[1033] Table-7: Mapping order of CSI fields of one report for RSRI / quantity reporting

[1034] Table-8: Mapping order of CSI fields of one report for RSRI / quantity reporting

[1035] Table-9: Mapping order of CSI fields of one report for RSRI / quantity reporting

[1036] Table-10: Mapping order of CSI fields of one report for RSRI / quantity reporting

[1037] Table-11: Mapping order of CSI fields of one report for RSRI / quantity reporting

[1038] XII. Embodiment 11

[1039] In some examples, the reported beam or RSRI or quantity or cell or frequency or event, or the number of the reported beam or RSRI or quantity or cell or frequency or event can be at least one of per cell, per event, per frequency, per cell per frequency, per cell per event, per event per cell, per event per frequency, per cell per event per frequency, per event per cell per frequency, per event per frequency per cell, per cell per frequency per event, per frequency per event per cell.

[1040] In some examples, per can be replaced with “across”

[1041] In some examples, at least one of the following can be considered:

[1042] Alt-1: the reported beam or RSRI or quantity or cell or frequency or event, or the number of the reported beam or RSRI or quantity or cell or frequency or event is determined by UE. In some examples, UE reports the actual beam (s) or RSRI (s) or quantity (ies) or cell (s) or frequency (ies) or event (s) that meet event to trigger reporting.

[1043] Alt-2: the reported beam or RSRI or quantity or cell or frequency or event, or the number of the reported beam or RSRI or quantity or cell or frequency or event is determined by configuration. In some examples, the number of the reported beam or RSRI or quantity or cell or frequency or event can be configured by at least one of RRC, MAC CE, DCI or pre-definition or UE capability. In some examples, the reported beam or RSRI or quantity or cell or frequency or event is determined based on event to trigger reporting.

[1044] In some examples, the number of the reported beam or RSRI or quantity or cell or frequency or event can be determined based on the maximum number of configured reported beam or RSRI or quantity or cell or frequency or event.

[1045] In some examples, if the number of beam or RSRI or quantity or cell or frequency or event that satisfy the event to trigger reporting is less than or equal to a threshold, UE reports beam (s) or RSRI (s) or quantity (ies) or cell (s) or frequency (ies) or event (s) . in some examples, reports beam (s) or RSRI (s) or quantity (ies) or cell (s) or frequency (ies) or event (s) satisfy the event to trigger reporting, or UE reports the number of beam (s) or RSRI (s) or quantity (ies) or cell (s) or frequency (ies) or event (s) corresponding to threshold value. In some examples, “none” or “default identification” is padded to a fixed or configured number of reported beam or RSRI or quantity or cell or frequency or event.

[1046] In some examples, if the number of beam or RSRI or quantity or cell or frequency or event that satisfy the event to trigger reporting is larger than or equal to a threshold, UE reports the number of beam (s) or RSRI (s) or quantity (ies) or cell (s) or frequency (ies) or event (s) corresponding to threshold value. In some examples, the reported beam or RSRI or quantity or cell or frequency or event is selected or determined by at  least one of implementation or top Q beam or random or strongest Q beam corresponding to strongest Q quantity.

[1047] In some examples, a threshold is introduced or configured by at least one of RRC, MAC CE, DCI or pre-definition.

[1048] In some examples, the number of the reported beam or RSRI or quantity or cell or frequency or event can be configured or determined at least of per event, per cell, per frequency, per cell per event, per cell per event, per cell per frequency, per event per frequency, per cell per event per frequency, or per cell per event per frequency.

[1049] Alt-3: the reported beam or RSRI or quantity or cell or frequency or event, or the number of the reported beam or RSRI or quantity or cell or frequency or event is determined based on measurement result of cell-level or cell or beam-level or frequency level or event level. in some examples, measurement result of cell-level or cell or beam-level or frequency level or event level meets event to trigger reporting.

[1050] In some examples, if cell based measurement result meets event to trigger reporting, the reported beam can be determined or selected from beam based measurement result for the cell. In some examples, the reported beam can be determined or selected by a threshold or random or implementation. In some examples, if RSRP or RSRQ or SINR measured in one or multiple RS resources is larger than or equal to a threshold, the beam or RSRI and / or RSRP or RSRQ or SINR corresponding to beam or RSRI is reported. In some examples, if RSRP or RSRQ or SINR measured in one or multiple RS resources is less than or equal to a threshold, “none” or “default identification” is padded or the beam or RSRI and / or RSRP or RSRQ or SINR corresponding to beam or RSRI is reported. In some examples, the number of beam per cell or the number of cell can be determined by at least one of the number of configuration, the maximum number of configuration, UE itself, threshold, or whether to meet cell based event or beam based event.

[1051] Regarding filtering, the filtering can be L1 based filtering or L3 based filtering.

[1052] In some examples, the reported measurement result can be after L1 filtering or L3 filtering.

[1053] In some examples, L1 filtering for beam i is derived by at least one of the following:

[1054] Alt-1: summation of quantity of each beam i within a duration or timer, or summation of quantity of each beam i.

[1055] In some examples, the times of beam i detected or measured within a duration or timer is T. In some examples, L1 filtering based quantity for beam i = quantity of beam i for first time + quantity of beam i for 2nd time +. . . . + quantity of beam i for Tth time within a duration or timer.

[1056] Alt-1.1: linear summation of quantity of beam i within a duration or timer, or linear summation of quantity of beam i.

[1057] In some examples, the times of beam i detected or measured within a duration or timer is T. In some examples, L1 filtering based quantity for beam i = linear quantity of beam i for first time + linear quantity of beam i for 2nd time +. . . . + linear quantity of beam i for Tth time within a duration or timer, or L1 filtering based quantity for beam i = quantity of beam i for first time + quantity of beam i for 2nd time +.... +quantity of beam i for Tth time within a duration or timer.

[1058] Alt-1.2: linear average of quantity of beam i within a duration or timer, or linear average of quantity of beam i.

[1059] In some examples, the times of beam i detected or measured within a duration or timer is T. In some examples, L1 filtering based quantity for beam i = (quantity of beam i for first time + linear quantity of beam i for 2nd time +. . . . + linear quantity of beam i for Tth time)  / T.

[1060] Alt-1.3: summation of jth quantity of beam i multiplied by a weighting factor ij within a duration or timer, or summation of jth quantity of beam i multiplied by a weighting factor ij.

[1061] In some examples, the times of beam i detected or measured within a duration or timer is T. in some examples, j can be at least one of 1, 2, 3. . ., T. In some examples, L1 filtering based quantity for beam i =quantity of beam i *weighting factor Wi1 + linear quantity of beam i *weighting factor Wi2 +. . . . + linear quantity of beam i *weighting factor WiT.

[1062] Alt-1.4: summation of current quantity of beam i and previous or old quantity of beam i.

[1063] In some examples, the times of beam i detected or measured within a duration or timer is T.

[1064] In some examples, L1 filtering based quantity for beam i = current quantity of beam i +summation of quantity of beam i for previous T-1 time.

[1065] In some examples, for the 1st time of beam i, updated L1 filtering based quantity for beam i =current quantity of beam i.

[1066] In some examples, for the 2nd time of beam i, updated L1 filtering based quantity for beam i = L1 filtering based quantity for beam i for 1st time + current quantity of beam i.

[1067] In some examples, for the Tth time of beam, updated L1 filtering based quantity for beam i = L1 filtering based quantity for beam i for T-1th time + current quantity of beam i.

[1068] Alt-1.5: linear average of current quantity of beam i and linear average of previous or old quantity of beam i, or average of current quantity of beam i and average of previous or old quantity of beam i, or linear average of current quantity of beam i and summation of previous or old quantity of beam i, or average of current quantity of beam i and summation of previous or old quantity of beam i.

[1069] In some examples, the times of beam i detected or measured within a duration or timer is T.

[1070] In some examples, L1 filtering based quantity for beam i for Tth time = (current quantity of beam i + L1 filtering based quantity for beam i for T-1th time)  / 2.

[1071] In some examples, for the 1st time of beam i, updated L1 filtering based quantity for beam i =current quantity of beam i / 1.

[1072] In some examples, for the 2nd time of beam i, updated L1 filtering based quantity for beam i =(L1 filtering based quantity for beam i for 1st time + current quantity of beam i)  / 2.

[1073] In some examples, for the Tth time of beam, updated L1 filtering based quantity for beam i = (L1 filtering based quantity for beam i for T-1th time + current quantity of beam i)  / 2.

[1074] In some examples, L1 filtering based quantity for beam i for Tth time = (current quantity of beam i + summation of quantity for beam i for previous T-1 time)  / T.

[1075] Alt-1.6: weighted summation of current quantity of beam i and weighted summation of previous or old quantity of beam i. or

[1076] In some examples, the times of beam i detected or measured within a duration or timer is T. In some examples, L1 filtering based quantity for beam i for Tth time = current quantity of beam i *weighting factor WiT + L1 filtering based quantity for beam i for previous T-1th time. In some examples, L1 filtering based quantity for beam i = current quantity (e.g., Tth quantity) of beam i *weighting factor WiT + T-1th quantity of beam i *weighting factor WiT-1 + . . . . . + 1st quantity of beam i *weighting factor Wi1.

[1077] Alt-2: summation of quantity of beam i in different time intervals.

[1078] Alt-2.1: linear summation of quantity of beam i in different time intervals.

[1079] Alt-2.2: linear summation of quantity of beam i in different time intervals within a duration or timer, or summation of quantity of beam i in different time intervals within a duration or timer.

[1080] In some examples, T time interval (s) is within a duration or timer. In some examples, assumed that there are T time interval. In some examples, L1 filtering based quantity for beam i = quantity of beam i within the 1st time interval + quantity of beam i within the 2nd time interval +. . . . + quantity of beam i within the Tth time interval.

[1081] Alt-2.3: linear average of quantity of beam i in different time intervals, or linear average of quantity of beam i in different time intervals within a duration or timer.

[1082] In some examples, L1 filtering based quantity for beam i = (1st quantity of beam i+ 2nd quantity of beam i +. . . . + Tth quantity of beam i)  / T.

[1083] Alt-2.4: summation of jth quantity of beam i multiplied by a weighting factor ij in different time intervals or . summation of jth quantity of beam i multiplied by a weighting factor ij in different time intervals within a duration or timer.

[1084] In some examples, j can be at least one of 1, 2, 3. . ., T. In some examples, L1 filtering based quantity for beam i = 1st quantity of beam i *weighting factor Wi1 + 2nd quantity of beam i *weighting factor Wi2 +. . . . + Tth quantity of beam i *weighting factor WiT.

[1085] Alt-3: the largest or strongest quantity of beam i in a list of quantity of beam i.

[1086] In some examples, Whether to use largest or strongest quantity of beam i as L1 filtering quantity of beam i depends on at least one of: a threshold, RRC configuration, MAC CE indication or update, DCI indication.

[1087] In some examples, if the largest or strongest quantity of beam i is larger than or less than or equal to a threshold, largest or strongest quantity of beam i is used as L1 filtering quantity of beam i. otherwise, any one of the alternative mentioned in the embodiment can be used as L1 filtering quantity of beam i.

[1088] Alt-4: the implementation.

[1089] Alt-5: a quantity of beam i is selected or determined through random method.

[1090] In some examples, duration of time interval is P. The unit of P can be millisecond, microsecond, second, nanosecond, frame, subframe, or slot. In some examples, P can be determined or configured by at least one of RRC, MAC CE, DCI, pre-defined.

[1091] In some examples, the beam i to be filtered can be at least one of: all measured beams i, all measured beam i in time interval or within a duration or timer, measured beam i, measured beam i in different time intervals, measured beam i in different time intervals within a duration or timer, quantity of measured beam i larger than or equal to or less than a threshold.

[1092] In some examples, any one of the alternative mentioned above can be extended or reused to L3 filtering. In some examples, L3 filtering is determined based on L1 filtered beam or quantity.

[1093] In some examples, regarding cell measurement result, at least one of the following can be considered:

[1094] Alt-1: cell measurement result can be derived by the largest or strongest beam measurement quantity value.

[1095] In some examples, the largest or strongest beam measurement quantity value is from all beam measurement quantity values.

[1096] Alt-2: cell measurement result can be derived by the largest or strongest beam measurement quantity value. The largest or strongest beam measurement quantity value is from all beam measurement quantity values.

[1097] In some examples, the ith beam measurement quantity value is derived by linear summation or linear average or weighted summation of quantity of beam i or strongest quantity or a random quantity from all measured quantities of beam i or based on one or more of alternative mentioned in filtering.

[1098] Alt-3: cell measurement result can be derived by linear average of the largest or strongest quantity of each beam.

[1099] In some examples, cell measurement result = (the largest or strongest quantity for beam 1 + the largest or strongest quantity for beam 2 + . . . . + the largest or strongest quantity for beam Q)  / Q.

[1100] Alt-4: cell measurement result can be derived by linear average of linear average of quantity of each beam.

[1101] In some examples, cell measurement result = (linear average of quantity for beam #1 + linear average of quantity for beam#2+. . . . +linear average of quantity for beam #Q)  / Q.

[1102] In some examples, linear average of quantity for beam i = (1st quantity of beam i + 2nd quantity of beam i +. . . . + Tth quantity of beam i )  / T. In some examples, the times of beam i detected or measured is T, or T time interval (s) is within a duration or timer. In some examples, assumed that there are T time interval.

[1103] Alt-5: cell measurement result can be derived by linear average of weighted summation of quantity of each beam.

[1104] In some examples, cell measurement result = (weighted summation of quantity for beam #1 +weighted summation of quantity for beam#2+. . . . + weighted summation of quantity for beam #Q)  / Q.

[1105] In some examples, weighted summation of quantity for beam i = (1st quantity of beam i *weighting factor Wi1+ 2nd quantity of beam i *weighting factor Wi2+. . . . + Tth quantity of beam i*weighting factor WiT. In some examples, the times of beam i detected or measured is T, or T time interval (s) is within a duration or timer. In some examples, assumed that there are T time interval.

[1106] Alt-6: cell measurement result can be derived by weighted summation of the largest or strongest quantity of each beam.

[1107] In some examples, cell measurement result = the largest or strongest quantity for beam 1*weighting factor W1 + the largest or strongest quantity for beam 2*weighting factor W2 + . . . . + the largest or strongest quantity for beam Q*weighting factor WQ.

[1108] Alt-7: cell measurement result can be derived by weighted summation of linear average of quantity of each beam.

[1109] In some examples, cell measurement result = linear average of quantity for beam #1*weighting factor W1 + linear average of quantity for beam#2*weighting factor W2 +. . . . +linear average of quantity for beam #Q*weighting factor WQ.

[1110] In some examples, linear average of quantity for beam i = (1st quantity of beam i + 2nd quantity of beam i +. . . . + Tth quantity of beam i )  / T. In some examples, the times of beam i detected or measured is T, or T time interval (s) is within a duration or timer. In some examples, assumed that there are T time interval.

[1111] Alt-8: cell measurement result can be derived by weighted summation of weighted summation of quantity of each beam.

[1112] In some examples, cell measurement result = weighted summation of quantity for beam #1 *weighting factor W1 + weighting summation of quantity for beam#2*weighting factor W2 +. . . . + weighted summation of quantity for beam #Q*weighting factor WQ.

[1113] In some examples, weighted summation of quantity for beam i = (1st quantity of beam i *weighting factor Wi1+ 2nd quantity of beam i *weighting factor Wi2+. . . . + Tth quantity of beam i*weighting factor WiT. In some examples, the times of beam i detected or measured is T, or T time interval (s) is within a duration or timer. In some examples, assumed that there are T time interval.

[1114] Alt-9: cell measurement result can be derived by the largest or strongest beam measurement quantity value. The largest or strongest beam measurement quantity value is from all beam measurement quantity values or from beam measurement quantity larger than or equal to or less than a threshold.

[1115] In some examples, the ith beam measurement quantity value is derived by linear summation or linear average or weighted summation of quantity of beam i or strongest quantity or a random quantity from all measured quantities of beam i or based on one or more of alternative mentioned in filtering.

[1116] Alt-10: cell measurement result can be derived by linear average of the largest or strongest quantity of each beam larger than or equal to or less than a threshold.

[1117] In some examples, cell measurement result = (the largest or strongest quantity for beam 1 + the largest or strongest quantity for beam 2 + . . . . + the largest or strongest quantity for beam Q)  / Q.

[1118] In some examples, the largest or strongest quantity of each of Q beams is larger than or equal to or less than a threshold.

[1119] Alt-11: cell measurement result can be derived by linear average of linear average of quantity of each beam larger than or equal to or less than a threshold.

[1120] In some examples, cell measurement result = (linear average of quantity for beam #1 + linear average of quantity for beam#2+. . . . +linear average of quantity for beam #Q)  / Q.

[1121] In some examples, linear average of quantity of each of Q beams is larger than or equal to or less than a threshold.

[1122] In some examples, linear average of quantity for beam i = (1st quantity of beam i + 2nd quantity of beam i +. . . . + Tth quantity of beam i )  / T. In some examples, the times of beam i detected or measured is T, or T time interval (s) is within a duration or timer. In some examples, assumed that there are T time interval.

[1123] Alt-12: cell measurement result can be derived by linear average of weighted summation of quantity of each beam larger than or equal to or less than a threshold.

[1124] In some examples, cell measurement result = (weighted summation of quantity for beam #1 +weighted summation of quantity for beam#2+. . . . + weighted summation of quantity for beam #Q)  / Q.

[1125] In some examples, weighted summation of quantity of each of Q beams is larger than or equal to or less than a threshold.

[1126] In some examples, weighted summation of quantity for beam i = (1st quantity of beam i *weighting factor Wi1+ 2nd quantity of beam i *weighting factor Wi2+. . . . + Tth quantity of beam i*weighting factor WiT. In some examples, the times of beam i detected or measured is T, or T time interval (s) is within a duration or timer. In some examples, assumed that there are T time interval.

[1127] Alt-13: cell measurement result can be derived by weighted summation of the largest or strongest quantity of each beam larger than or equal to or less than a threshold.

[1128] In some examples, the largest or strongest quantity of each of Q beams is larger than or equal to or less than a threshold.

[1129] In some examples, cell measurement result = the largest or strongest quantity for beam 1*weighting factor W1 + the largest or strongest quantity for beam 2*weighting factor W2 + . . . . + the largest or strongest quantity for beam Q*weighting factor WQ.

[1130] Alt-14: cell measurement result can be derived by weighted summation of linear average of quantity of each beam larger than or equal to or less than a threshold.

[1131] In some examples, linear average of quantity of each of Q beams is larger than or equal to or less than a threshold.

[1132] In some examples, cell measurement result = linear average of quantity for beam #1*weighting factor W1 + linear average of quantity for beam#2*weighting factor W2 +. . . . +linear average of quantity for beam #Q*weighting factor WQ.

[1133] In some examples, linear average of quantity for beam i = (1st quantity of beam i + 2nd quantity of beam i +. . . . + Tth quantity of beam i )  / T. In some examples, the times of beam i detected or measured is T, or T time interval (s) is within a duration or timer. In some examples, assumed that there are T time interval.

[1134] Alt-15: cell measurement result can be derived by weighted summation of weighted summation of quantity of each beam larger than or equal to or less than a threshold.

[1135] In some examples, weighted summation of quantity of each of Q beams is larger than or equal to or less than a threshold.

[1136] In some examples, cell measurement result = weighted summation of quantity for beam #1

[1137] *weighting factor W1 + weighted summation of quantity for beam#2*weighting factor W2 +. . . . + weighted summation of quantity for beam #Q*weighting factor WQ.

[1138] In some examples, weighted summation of quantity for beam i = (1st quantity of beam i *weighting factor Wi1+ 2nd quantity of beam i *weighting factor Wi2+. . . . + Tth quantity of beam i*weighting factor WiT. In some examples, the times of beam i detected or measured is T, or T time interval (s) is within a duration or timer. In some examples, assumed that there are T time interval.

[1139] In some examples, Q can be the number of beam in a cell, or the number of beam to measure in a cell, or the number of beam corresponding to quantity with larger than or equal to or less than a threshold, or the number of configured beam in a cell.

[1140] In some examples, same weighting factor can be configured for different beams or different cells. In some examples, same weighting factor can be configured for different measured quantity for the same beam or cell. In some examples, different weighting factor can be configured for different beam, or different measured quantity for the same beam or different beams or difference cells. In some examples, different beams can be from the same cell, or different cells.

[1141] In some examples, weighting factor can be any value of 0 to 1, or 0 to 20.

[1142] This patent document discloses the following key points:

[1143] Procedure of event-triggered reporting or UE-initiated reporting (seen in embodiment 1) .

[1144] Definition of event (seen in embodiment 2) .

[1145] Condition to start reporting (seen in embodiment 3) .

[1146] Condition to stop reporting (seen in embodiment 4) .

[1147] Reporting format (seen in embodiment 5) .

[1148] FIG. 2 is an example flowchart for performing an evaluation of an event. Operation 202 includes receiving, by a wireless device, an information for one or more candidate cells or serving cells; performing, by a wireless device, a measurement on one or more reference signal (RS) resources or RS resource sets; performing, by a wireless device, an evaluation or a detection of one or more events; or transmitting, by a wireless device and based on one or more evaluation, detection, or measurement results, the one or more evaluation, detection, or measurement results. In some embodiments, the method can be implemented  according to Embodiments 1-11. In some embodiments, performing further steps of the method can be based on a better system performance than a legacy protocol.

[1149] FIG. 3 is an example flowchart for receiving a measurement result. Operation 302 includes transmitting, by a network device, an information for one or more candidate cells or serving cells; or receiving, by a network device, one or more evaluation, detection, or measurement results. In some embodiments, the method can be implemented according to Embodiments 1-11. In some embodiments, performing further steps of the method can be based on a better system performance than a legacy protocol.

[1150] In some embodiments, the information includes at least one of the following:

[1151] one or more measurement configurations;

[1152] one or more reference signal (RS) resource configurations;

[1153] one or more RS resource set configurations;

[1154] one or more reporting configurations;

[1155] one or more event-related configurations;

[1156] one or more events;

[1157] one or more indications or identifications;

[1158] one or more resources to report;

[1159] a report mode;

[1160] an indication on whether to enable an event-triggered reporting;

[1161] an indication on whether to perform a filtering;

[1162] an indication on a beam-level event or a cell-level event;

[1163] one or more filtering factors or weighting factors;

[1164] one or more candidate cell configurations;

[1165] one or more candidate cell identifications;

[1166] one or more frequencies;

[1167] one or more quantities; or

[1168] one or more transmission configuration indication (TCI) states.

[1169] In some embodiments, at least one of the following applies:

[1170] one or more reference signal (RS) resources or RS resource sets are associated with or derived from one or more configured RS resources or RS resource sets;

[1171] one or more RS resources or RS resource sets are associated with or derived from one or more activated, selected, or updated RS resources or RS resource sets;

[1172] one or more RS resources or RS resource sets are associated with or derived from one or more RS resource indexes or RS indexes in one or more transmission configuration indication (TCI) states;

[1173] one or more RS resources or RS resource sets are associated with or derived from one or more RS resource indexes or RS indexes in one or more configured TCI states;

[1174] one or more RS resources or RS resource sets are associated with or derived from one or more RS resource indexes or RS indexes in one or more activated or updated TCI states;

[1175] one or more RS resources or RS resource sets are associated with or derived from one or more RS resource indexes or RS indexes in one or more indicated TCI states;

[1176] one or more RS resources or RS resource sets are associated with or derived from one or more RS resource indexes or RS indexes for a random access procedure;

[1177] one or more RS resources or RS resource sets are associated with at least one of one or more candidate cells, one or more serving cells, or one or more identifications corresponding to at least one of a candidate cell or a serving cell;

[1178] one or more RS resources or RS resource sets are associated with or derived from at least one of one or more events or one or more identifications corresponding to an event;

[1179] one or more RS resources or RS resource sets are associated with one or more reporting configurations;

[1180] one or more RS resources or RS resource sets are associated with one or more frequencies;

[1181] one or more RS resources or RS resource sets are associated with one or more quantities;

[1182] one or more RS resources or RS resource sets are associated with one or more weighting factors or filtering factor;

[1183] one or more reporting configurations are associated with at least one of one or more events or one or more identifications corresponding to an event;

[1184] one or more reporting configurations are associated with at least one of one or more candidate cells, one or more serving cells, or one or more identifications corresponding to at least one of a candidate cell or a serving cell;

[1185] one or more reporting configurations are associated with one or more frequencies;

[1186] one or more reporting configurations are associated with one or more quantities;

[1187] one or more reporting configurations are associated with one or more weighting factors or filtering factors;

[1188] one or more events or one or more identifications corresponding to an event are associated with at least one of one or more candidate cells, one or more serving cells, or one or more identifications corresponding to at least one of a candidate cell or a serving cell;

[1189] one or more events or one or more identifications corresponding to an event are associated with one or more frequencies;

[1190] one or more events or one or more identifications corresponding to an event are associated with one or more quantities;

[1191] one or more events or one or more identifications corresponding to an event are associated with one or more weighting factors or filtering factors;

[1192] at least one of one or more candidate cells, one or more serving cells, or one or more identifications corresponding to at least one of a candidate cell or a serving cell are associated with one or more frequencies;

[1193] at least one of one or more candidate cells, one or more serving cells, or one or more identifications corresponding to at least one of a candidate cell or a serving cell are associated with one or more quantities;

[1194] at least one of one or more candidate cells, one or more serving cells, or one or more identifications corresponding to at least one of a candidate cell or a serving cell are associated with one or more weighting factors or filtering factors;

[1195] one or more frequencies are associated with one or more quantities;

[1196] one or more frequencies are associated with one or more weighting factors or filtering factors; or

[1197] one or more quantities are associated with one or more weighting factors or filtering factors.

[1198] In some embodiments, an event is defined as at least one of the following:

[1199] one beam from a candidate cell becomes better than a threshold;

[1200] one beam from each of S candidate cells becomes better than a threshold;

[1201] one beam from S candidate cells becomes better than a threshold;

[1202] at least one beam from a candidate cell becomes better than a threshold;

[1203] at least one beam from each of S candidate cells becomes better than a threshold;

[1204] at least one beam from S candidate cells becomes better than a threshold;

[1205] N beams from a candidate cell become better than a threshold;

[1206] N beams from each of S candidate cells become better than a threshold;

[1207] N beams from S candidate cells become better than a threshold;

[1208] at least N beams from a candidate cell become better than a threshold;

[1209] at least N beams from each of S candidate cells become better than a threshold;

[1210] at least N beams from S candidate cells become better than a threshold;

[1211] one quantity value measured from one or more reference signal (RS) resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a threshold;

[1212] one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a threshold;

[1213] one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a threshold;

[1214] at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a threshold;

[1215] at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a threshold;

[1216] at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a threshold;

[1217] N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a threshold;

[1218] N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a threshold;

[1219] N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a threshold;

[1220] at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a threshold;

[1221] at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a threshold; or

[1222] at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a threshold.

[1223] In some embodiments, an event is defined as at least one of the following:

[1224] one beam from a candidate cell becomes better than a threshold by an offset;

[1225] one beam from each of S candidate cells becomes better than a threshold by an offset;

[1226] one beam from S candidate cells becomes better than a threshold by an offset;

[1227] at least one beam from a candidate cell becomes better than a threshold by an offset;

[1228] at least one beam from each of S candidate cells becomes better than a threshold by an offset;

[1229] at least one beam from S candidate cells becomes better than a threshold by an offset;

[1230] N beams from a candidate cell become better than a threshold by an offset;

[1231] N beams from each of S candidate cells become better than a threshold by an offset;

[1232] N beams from S candidate cells become better than a threshold by an offset;

[1233] at least N beams from a candidate cell become better than a threshold by an offset;

[1234] at least N beams from each of S candidate cells become better than a threshold by an offset;

[1235] at least N beams from S candidate cells become better than a threshold by an offset;

[1236] one quantity value measured from one or more reference signal (RS) resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a threshold by an offset;

[1237] one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a threshold by an offset;

[1238] one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a threshold by an offset;

[1239] at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a threshold by an offset;

[1240] at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a threshold by an offset;

[1241] at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a threshold by an offset;

[1242] N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a threshold by an offset;

[1243] N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a threshold by an offset;

[1244] N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a threshold by an offset;

[1245] at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a threshold by an offset;

[1246] at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a threshold by an offset; or

[1247] at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a threshold by an offset.

[1248] In some embodiments, an event is defined as at least one of the following:

[1249] one beam from a candidate cell becomes better than one beam from a serving cell;

[1250] one beam from a candidate cell becomes better than P beams from a serving cell;

[1251] one beam from a candidate cell becomes better than each of P beams from a serving cell;

[1252] N beams from a candidate cell become better than one beam from a serving cell;

[1253] each of N beams from a candidate cell becomes better than one beam from a serving cell;

[1254] N beams from a candidate cell become better than P beams from a serving cell;

[1255] each of N beams from a candidate cell becomes better than P beams from a serving cell;

[1256] N beams from a candidate cell become better than each of P beams from a serving cell;

[1257] each of N beams from a candidate cell becomes better than each of P beams from a serving cell;

[1258] at least one beam from a candidate cell becomes better than one beam from a serving cell;

[1259] at least one beam from a candidate cell becomes better than P beams from a serving cell;

[1260] at least one beam from a candidate cell becomes better than each of P beams from a serving cell;

[1261] at least N beams from a candidate cell become better than one beam from a serving cell;

[1262] at least each of N beams from a candidate cell becomes better than one beam from a serving cell;

[1263] at least N beams from a candidate cell become better than P beams from a serving cell;

[1264] at least each of N beams from a candidate cell becomes better than P beams from a serving cell;

[1265] at least N beams from a candidate cell become better than each of P beams from a serving cell;

[1266] at least each of N beams from a candidate cell becomes better than each of P beams from a serving cell;

[1267] one beam from each of S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell;

[1268] one beam from each of S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell;

[1269] one beam from each of S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell;

[1270] N beams from each of S candidate cells become better than one beam from a serving cell;

[1271] each of N beams from each of S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell;

[1272] N beams from each of S candidate cells become better than P beams from a serving cell;

[1273] each of N beams from each of S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell;

[1274] N beams from each of S candidate cells become better than each of P beams from a serving cell;

[1275] each of N beams from each of S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell;

[1276] at least one beam from each of S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell;

[1277] at least one beam from each of S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell;

[1278] at least one beam from each of S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell;

[1279] at least N beams from each of S candidate cells become better than one beam from a serving cell;

[1280] at least each of N beams from each of S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell;

[1281] at least N beams from each of S candidate cells become better than P beams from a serving cell;

[1282] at least each of N beams from each of S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell;

[1283] at least N beams from each of S candidate cells become better than each of P beams from a serving cell;

[1284] at least each of N beams from each of S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell;

[1285] one beam from S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell;

[1286] one beam from S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell;

[1287] one beam from S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell;

[1288] N beams from S candidate cells become better than one beam from a serving cell;

[1289] each of N beams from S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell;

[1290] N beams from S candidate cells become better than P beams from a serving cell;

[1291] each of N beams from S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell;

[1292] N beams from S candidate cells become better than each of P beams from a serving cell;

[1293] each of N beams from S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell;

[1294] at least one beam from S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell;

[1295] at least one beam from S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell;

[1296] at least one beam from S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell;

[1297] at least N beams from S candidate cells become better than one beam from a serving cell;

[1298] at least each of N beams from S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell;

[1299] at least N beams from S candidate cells become better than P beams from a serving cell;

[1300] at least each of N beams from S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell;

[1301] at least N beams from S candidate cells become better than each of P beams from a serving cell;

[1302] at least each of N beams from S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell;

[1303] one quantity value measured from one or more reference signal (RS) resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1304] one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1305] one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1306] N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1307] each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1308] N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1309] each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1310] N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1311] each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1312] at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1313] at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1314] at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1315] at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1316] at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1317] at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1318] at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1319] at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1320] at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1321] one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1322] one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1323] one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1324] N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1325] each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1326] N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1327] each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1328] N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1329] each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1330] at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1331] at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1332] at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1333] at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1334] at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1335] at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1336] at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1337] at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1338] at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1339] one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1340] one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1341] one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1342] N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1343] each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1344] N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1345] each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1346] N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1347] each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1348] at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1349] at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1350] at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1351] at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1352] at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1353] at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1354] at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;

[1355] at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell; or

[1356] at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell.

[1357] In some embodiments, an event is defined as at least one of the following:

[1358] one beam from a candidate cell becomes better than one beam from a serving cell by an offset;

[1359] one beam from a candidate cell becomes better than P beams from a serving cell by an offset;

[1360] one beam from a candidate cell becomes better than each of P beams from a serving cell by an offset;

[1361] N beams from a candidate cell become better than one beam from a serving cell by an offset;

[1362] each of N beams from a candidate cell becomes better than one beam from a serving cell by an offset;

[1363] N beams from a candidate cell become better than P beams from a serving cell by an offset;

[1364] each of N beams from a candidate cell becomes better than P beams from a serving cell by an offset;

[1365] N beams from a candidate cell become better than each of P beams from a serving cell by an offset;

[1366] each of N beams from a candidate cell becomes better than each of P beams from a serving cell by an offset;

[1367] at least one beam from a candidate cell becomes better than one beam from a serving cell by an offset;

[1368] at least one beam from a candidate cell becomes better than P beams from a serving cell by an offset;

[1369] at least one beam from a candidate cell becomes better than each of P beams from a serving cell by an offset;

[1370] at least N beams from a candidate cell become better than one beam from a serving cell by an offset;

[1371] at least each of N beams from a candidate cell becomes better than one beam from a serving cell by an offset;

[1372] at least N beams from a candidate cell become better than P beams from a serving cell by an offset;

[1373] at least each of N beams from a candidate cell becomes better than P beams from a serving cell by an offset;

[1374] at least N beams from a candidate cell become better than each of P beams from a serving cell by an offset;

[1375] at least each of N beams from a candidate cell becomes better than each of P beams from a serving cell by an offset;

[1376] one beam from each of S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell by an offset;

[1377] one beam from each of S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell by an offset;

[1378] one beam from each of S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell by an offset;

[1379] N beams from each of S candidate cells become better than one beam from a serving cell by an offset;

[1380] each of N beams from each of S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell by an offset;

[1381] N beams from each of S candidate cells become better than P beams from a serving cell by an offset;

[1382] each of N beams from each of S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell by an offset;

[1383] N beams from each of S candidate cells become better than each of P beams from a serving cell by an offset;

[1384] each of N beams from each of S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell by an offset;

[1385] at least one beam from each of S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell by an offset;

[1386] at least one beam fro...

Claims

1.A method of wireless communication, comprising at least one of the following:receiving, by a wireless device, an information for one or more candidate cells or serving cells;performing, by a wireless device, a measurement on one or more reference signal (RS) resources or RS resource sets;performing, by a wireless device, an evaluation or a detection of one or more events; ortransmitting, by a wireless device and based on one or more evaluation, detection, or measurement results, the one or more evaluation, detection, or measurement results.2.A method of wireless communication, comprising at least one of the following:transmitting, by a network device, an information for one or more candidate cells or serving cells; orreceiving, by a network device, one or more evaluation, detection, or measurement results.3.The method of claim 1 or 2, wherein the information comprises at least one of the following:one or more measurement configurations;one or more reference signal (RS) resource configurations;one or more RS resource set configurations;one or more reporting configurations;one or more event-related configurations;one or more events;one or more indications or identifications;one or more resources to report;a report mode;an indication on whether to enable an event-triggered reporting;an indication on whether to perform a filtering;an indication on a beam-level event or a cell-level event;one or more filtering factors or weighting factors;one or more candidate cell configurations;one or more candidate cell identifications;one or more frequencies;one or more quantities; orone or more transmission configuration indication (TCI) states.4.The method of any of claims 1-3, wherein at least one of the following applies:one or more reference signal (RS) resources or RS resource sets are associated with or derived from one or more configured RS resources or RS resource sets;one or more RS resources or RS resource sets are associated with or derived from one or more activated, selected, or updated RS resources or RS resource sets;one or more RS resources or RS resource sets are associated with or derived from one or more RS resource indexes or RS indexes in one or more transmission configuration indication (TCI) states;one or more RS resources or RS resource sets are associated with or derived from one or more RS resource indexes or RS indexes in one or more configured TCI states;one or more RS resources or RS resource sets are associated with or derived from one or more RS resource indexes or RS indexes in one or more activated or updated TCI states;one or more RS resources or RS resource sets are associated with or derived from one or more RS resource indexes or RS indexes in one or more indicated TCI states;one or more RS resources or RS resource sets are associated with or derived from one or more RS resource indexes or RS indexes for a random access procedure;one or more RS resources or RS resource sets are associated with at least one of one or more candidate cells, one or more serving cells, or one or more identifications corresponding to at least one of a candidate cell or a serving cell;one or more RS resources or RS resource sets are associated with or derived from at least one of one or more events or one or more identifications corresponding to an event;one or more RS resources or RS resource sets are associated with one or more reporting configurations;one or more RS resources or RS resource sets are associated with one or more frequencies;one or more RS resources or RS resource sets are associated with one or more quantities;one or more RS resources or RS resource sets are associated with one or more weighting factors or filtering factor;one or more reporting configurations are associated with at least one of one or more events or one or more identifications corresponding to an event;one or more reporting configurations are associated with at least one of one or more candidate cells, one or more serving cells, or one or more identifications corresponding to at least one of a candidate cell or a serving cell;one or more reporting configurations are associated with one or more frequencies;one or more reporting configurations are associated with one or more quantities;one or more reporting configurations are associated with one or more weighting factors or filtering factors;one or more events or one or more identifications corresponding to an event are associated with at least one of one or more candidate cells, one or more serving cells, or one or more identifications corresponding to at least one of a candidate cell or a serving cell;one or more events or one or more identifications corresponding to an event are associated with one or more frequencies;one or more events or one or more identifications corresponding to an event are associated with one or more quantities;one or more events or one or more identifications corresponding to an event are associated with one or more weighting factors or filtering factors;at least one of one or more candidate cells, one or more serving cells, or one or more identifications corresponding to at least one of a candidate cell or a serving cell are associated with one or more frequencies;at least one of one or more candidate cells, one or more serving cells, or one or more identifications corresponding to at least one of a candidate cell or a serving cell are associated with one or more quantities;at least one of one or more candidate cells, one or more serving cells, or one or more identifications corresponding to at least one of a candidate cell or a serving cell are associated with one or more weighting factors or filtering factors;one or more frequencies are associated with one or more quantities;one or more frequencies are associated with one or more weighting factors or filtering factors; orone or more quantities are associated with one or more weighting factors or filtering factors.5.The method of any of claims 1-4, wherein an event is defined as at least one of the following:one beam from a candidate cell becomes better than a threshold;one beam from each of S candidate cells becomes better than a threshold;one beam from S candidate cells becomes better than a threshold;at least one beam from a candidate cell becomes better than a threshold;at least one beam from each of S candidate cells becomes better than a threshold;at least one beam from S candidate cells becomes better than a threshold;N beams from a candidate cell become better than a threshold;N beams from each of S candidate cells become better than a threshold;N beams from S candidate cells become better than a threshold;at least N beams from a candidate cell become better than a threshold;at least N beams from each of S candidate cells become better than a threshold;at least N beams from S candidate cells become better than a threshold;one quantity value measured from one or more reference signal (RS) resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a threshold;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a threshold;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a threshold;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a threshold;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a threshold;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a threshold;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a threshold;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a threshold;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a threshold;at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a threshold;at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a threshold; orat least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a threshold.6.The method of any of claims 1-4, wherein an event is defined as at least one of the following:one beam from a candidate cell becomes better than a threshold by an offset;one beam from each of S candidate cells becomes better than a threshold by an offset;one beam from S candidate cells becomes better than a threshold by an offset;at least one beam from a candidate cell becomes better than a threshold by an offset;at least one beam from each of S candidate cells becomes better than a threshold by an offset;at least one beam from S candidate cells becomes better than a threshold by an offset;N beams from a candidate cell become better than a threshold by an offset;N beams from each of S candidate cells become better than a threshold by an offset;N beams from S candidate cells become better than a threshold by an offset;at least N beams from a candidate cell become better than a threshold by an offset;at least N beams from each of S candidate cells become better than a threshold by an offset;at least N beams from S candidate cells become better than a threshold by an offset;one quantity value measured from one or more reference signal (RS) resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a threshold by an offset;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a threshold by an offset;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a threshold by an offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a threshold by an offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a threshold by an offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a threshold by an offset;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a threshold by an offset;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a threshold by an offset;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a threshold by an offset;at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a threshold by an offset;at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a threshold by an offset; orat least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a threshold by an offset.7.The method of any of claims 1-4, wherein an event is defined as at least one of the following:one beam from a candidate cell becomes better than one beam from a serving cell;one beam from a candidate cell becomes better than P beams from a serving cell;one beam from a candidate cell becomes better than each of P beams from a serving cell;N beams from a candidate cell become better than one beam from a serving cell;each of N beams from a candidate cell becomes better than one beam from a serving cell;N beams from a candidate cell become better than P beams from a serving cell;each of N beams from a candidate cell becomes better than P beams from a serving cell;N beams from a candidate cell become better than each of P beams from a serving cell;each of N beams from a candidate cell becomes better than each of P beams from a serving cell;at least one beam from a candidate cell becomes better than one beam from a serving cell;at least one beam from a candidate cell becomes better than P beams from a serving cell;at least one beam from a candidate cell becomes better than each of P beams from a serving cell;at least N beams from a candidate cell become better than one beam from a serving cell;at least each of N beams from a candidate cell becomes better than one beam from a serving cell;at least N beams from a candidate cell become better than P beams from a serving cell;at least each of N beams from a candidate cell becomes better than P beams from a serving cell;at least N beams from a candidate cell become better than each of P beams from a serving cell;at least each of N beams from a candidate cell becomes better than each of P beams from a serving cell;one beam from each of S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell;one beam from each of S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell;one beam from each of S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell;N beams from each of S candidate cells become better than one beam from a serving cell;each of N beams from each of S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell;N beams from each of S candidate cells become better than P beams from a serving cell;each of N beams from each of S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell;N beams from each of S candidate cells become better than each of P beams from a serving cell;each of N beams from each of S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell;at least one beam from each of S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell;at least one beam from each of S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell;at least one beam from each of S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell;at least N beams from each of S candidate cells become better than one beam from a serving cell;at least each of N beams from each of S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell;at least N beams from each of S candidate cells become better than P beams from a serving cell;at least each of N beams from each of S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell;at least N beams from each of S candidate cells become better than each of P beams from a serving cell;at least each of N beams from each of S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell;one beam from S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell;one beam from S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell;one beam from S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell;N beams from S candidate cells become better than one beam from a serving cell;each of N beams from S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell;N beams from S candidate cells become better than P beams from a serving cell;each of N beams from S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell;N beams from S candidate cells become better than each of P beams from a serving cell;each of N beams from S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell;at least one beam from S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell;at least one beam from S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell;at least one beam from S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell;at least N beams from S candidate cells become better than one beam from a serving cell;at least each of N beams from S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell;at least N beams from S candidate cells become better than P beams from a serving cell;at least each of N beams from S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell;at least N beams from S candidate cells become better than each of P beams from a serving cell;at least each of N beams from S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell;one quantity value measured from one or more reference signal (RS) resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell;at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell; orat least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell.8.The method of any of claims 1-4, wherein an event is defined as at least one of the following:one beam from a candidate cell becomes better than one beam from a serving cell by an offset;one beam from a candidate cell becomes better than P beams from a serving cell by an offset;one beam from a candidate cell becomes better than each of P beams from a serving cell by an offset;N beams from a candidate cell become better than one beam from a serving cell by an offset;each of N beams from a candidate cell becomes better than one beam from a serving cell by an offset;N beams from a candidate cell become better than P beams from a serving cell by an offset;each of N beams from a candidate cell becomes better than P beams from a serving cell by an offset;N beams from a candidate cell become better than each of P beams from a serving cell by an offset;each of N beams from a candidate cell becomes better than each of P beams from a serving cell by an offset;at least one beam from a candidate cell becomes better than one beam from a serving cell by an offset;at least one beam from a candidate cell becomes better than P beams from a serving cell by an offset;at least one beam from a candidate cell becomes better than each of P beams from a serving cell by an offset;at least N beams from a candidate cell become better than one beam from a serving cell by an offset;at least each of N beams from a candidate cell becomes better than one beam from a serving cell by an offset;at least N beams from a candidate cell become better than P beams from a serving cell by an offset;at least each of N beams from a candidate cell becomes better than P beams from a serving cell by an offset;at least N beams from a candidate cell become better than each of P beams from a serving cell by an offset;at least each of N beams from a candidate cell becomes better than each of P beams from a serving cell by an offset;one beam from each of S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell by an offset;one beam from each of S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell by an offset;one beam from each of S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell by an offset;N beams from each of S candidate cells become better than one beam from a serving cell by an offset;each of N beams from each of S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell by an offset;N beams from each of S candidate cells become better than P beams from a serving cell by an offset;each of N beams from each of S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell by an offset;N beams from each of S candidate cells become better than each of P beams from a serving cell by an offset;each of N beams from each of S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell by an offset;at least one beam from each of S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell by an offset;at least one beam from each of S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell by an offset;at least one beam from each of S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell by an offset;at least N beams from each of S candidate cells become better than one beam from a serving cell by an offset;at least each of N beams from each of S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell by an offset;at least N beams from each of S candidate cells become better than P beams from a serving cell by an offset;at least each of N beams from each of S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell by an offset;at least N beams from each of S candidate cells become better than each of P beams from a serving cell by an offset;at least each of N beams from each of S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell by an offset;one beam from S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell by an offset;one beam from S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell by an offset;one beam from S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell by an offset;N beams from S candidate cells become better than one beam from a serving cell by an offset;each of N beams from S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell by an offset;N beams from S candidate cells become better than P beams from a serving cell by an offset;each of N beams from S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell by an offset;N beams from S candidate cells become better than each of P beams from a serving cell by an offset;each of N beams from S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell by an offset;at least one beam from S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell by an offset;at least one beam from S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell by an offset;at least one beam from S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell by an offset;at least N beams from S candidate cells become better than one beam from a serving cell by an offset;at least each of N beams from S candidate cells becomes better than one beam from a serving cell by an offset;at least N beams from S candidate cells become better than P beams from a serving cell by an offset;at least each of N beams from S candidate cells becomes better than P beams from a serving cell by an offset;at least N beams from S candidate cells become better than each of P beams from a serving cell by an offset;at least each of N beams from S candidate cells becomes better than each of P beams from a serving cell by an offset;one quantity value measured from one or more reference signal (RS) resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset;at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset; orat least each of N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than each of P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell by an offset.9.The method of any of claims 1-4, wherein an event is defined as at least one of the following:one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and one beam from a candidate cell becomes better than a second threshold;one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and one beam from each of S candidate cells becomes better than a second threshold;one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and one beam from S candidate cells becomes better than a second threshold;one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least one beam from a candidate cell becomes better than a second threshold;one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least one beam from each of S candidate cells becomes better than a second threshold;one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least one beam from S candidate cells becomes better than a second threshold;one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and N beams from a candidate cell become better than a second threshold;one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and N beams from each of S candidate cells become better than a second threshold;one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and N beams from S candidate cells become better than a second threshold;one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least N beams from a candidate cell become better than a second threshold;one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least N beams from each of S candidate cells become better than a second threshold;one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least N beams from S candidate cells become better than a second threshold;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and one beam from a candidate cell becomes better than a second threshold;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and one beam from each of S candidate cells becomes better than a second threshold;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and one beam from S candidate cells becomes better than a second threshold;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least one beam from a candidate cell becomes better than a second threshold;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least one beam from each of S candidate cells becomes better than a second threshold;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least one beam from S candidate cells becomes better than a second threshold;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and N beams from a candidate cell become better than a second threshold;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and N beams from each of S candidate cells become better than a second threshold;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and N beams from S candidate cells become better than a second threshold;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least N beams from a candidate cell become better than a second threshold;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least N beams from each of S candidate cells become better than a second threshold;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least N beams from S candidate cells become better than a second threshold;P beams from a serving cell become worse than a first threshold and one beam from a candidate cell becomes better than a second threshold;P beams from a serving cell become worse than a first threshold and one beam from each of S candidate cells becomes better than a second threshold;P beams from a serving cell become worse than a first threshold and one beam from S candidate cells becomes better than a second threshold;P beams from a serving cell become worse than a first threshold and at least one beam from a candidate cell becomes better than a second threshold;P beams from a serving cell become worse than a first threshold and at least one beam from each of S candidate cells becomes better than a second threshold;P beams from a serving cell become worse than a first threshold and at least one beam from S candidate cells becomes better than a second threshold;P beams from a serving cell become worse than a first threshold and N beams from a candidate cell become better than a second threshold;P beams from a serving cell become worse than a first threshold and N beams from each of S candidate cells become better than a second threshold;P beams from a serving cell become worse than a first threshold and N beams from S candidate cells become better than a second threshold;P beams from a serving cell become worse than a first threshold and at least N beams from a candidate cell become better than a second threshold;P beams from a serving cell become worse than a first threshold and at least N beams from each of S candidate cells become better than a second threshold;P beams from a serving cell become worse than a first threshold and at least N beams from S candidate cells become better than a second threshold;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold and one beam from a candidate cell becomes better than a second threshold;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold and one beam from each of S candidate cells becomes better than a second threshold;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold and one beam from S candidate cells becomes better than a second threshold;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold and at least one beam from a candidate cell becomes better than a second threshold;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold and at least one beam from each of S candidate cells becomes better than a second threshold;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold and at least one beam from S candidate cells becomes better than a second threshold;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold and N beams from a candidate cell become better than a second threshold;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold and N beams from each of S candidate cells become better than a second threshold;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold and N beams from S candidate cells become better than a second threshold;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold and at least N beams from a candidate cell become better than a second threshold;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold and at least N beams from each of S candidate cells become better than a second threshold;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold and at least N beams from S candidate cells become better than a second threshold;one quantity value measured from one or more reference signal (RS) resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a second threshold;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a second threshold;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a second threshold;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a second threshold;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a second threshold;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a second threshold;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and N quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a second threshold;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a second threshold;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a second threshold;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a second threshold;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a second threshold;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a second threshold;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a second threshold;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a second threshold;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a second threshold;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a second threshold;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a second threshold;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a second threshold;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a second threshold;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a second threshold;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a second threshold;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a second threshold;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a second threshold;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a second threshold;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a second threshold;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a second threshold;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a second threshold;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a second threshold;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a second threshold;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and at least one quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a second threshold;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a second threshold;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a second threshold;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a second threshold;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a second threshold;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a second threshold;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a second threshold;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a second threshold;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a second threshold;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a second threshold;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a second threshold;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a second threshold;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a second threshold;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a second threshold;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a second threshold;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a second threshold;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a second threshold;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a second threshold;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a second threshold;P beam or beams from a serving cell become worse than a first threshold and N beam or beams from a candidate cell become better than a second threshold;P beam or beams from T serving cell or cells become worse than a first threshold and N beam or beams from S candidate cell or cells become better than a second threshold;at least P beam or beams from a serving cell become worse than a first threshold and at least N beam or beams from a candidate cell become better than a second threshold; orat least P beam or beams from T serving cell or cells become worse than a first threshold and N beam or beams from S candidate cell or cells become better than a second threshold.10.The method of any of claims 1-4, wherein an event is defined as at least one of the following:one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and one beam from a candidate cell becomes better than a second threshold or by a second offset;one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and one beam from each of S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and one beam from S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least one beam from a candidate cell becomes better than a second threshold or by a second offset;one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least one beam from each of S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least one beam from S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and N beams from a candidate cell become better than a second threshold or by a second offset;one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and N beams from each of S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and N beams from S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least N beams from a candidate cell become better than a second threshold or by a second offset;one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least N beams from each of S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least N beams from S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and one beam from a candidate cell becomes better than a second threshold or by a second offset;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and one beam from each of S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and one beam from S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least one beam from a candidate cell becomes better than a second threshold or by a second offset;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least one beam from each of S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least one beam from S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and N beams from a candidate cell become better than a second threshold or by a second offset;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and N beams from each of S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and N beams from S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least N beams from a candidate cell become better than a second threshold or by a second offset;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least N beams from each of S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;at least one beam from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least N beams from S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and one beam from a candidate cell becomes better than a second threshold or by a second offset;P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and one beam from each of S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and one beam from S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least one beam from a candidate cell becomes better than a second threshold or by a second offset;P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least one beam from each of S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least one beam from S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and N beams from a candidate cell become better than a second threshold or by a second offset;P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and N beams from each of S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and N beams from S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least N beams from a candidate cell become better than a second threshold or by a second offset;P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least N beams from each of S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least N beams from S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and one beam from a candidate cell becomes better than a second threshold or by a second offset;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and one beam from each of S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and one beam from S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least one beam from a candidate cell becomes better than a second threshold or by a second offset;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least one beam from each of S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least one beam from S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and N beams from a candidate cell become better than a second threshold or by a second offset;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and N beams from each of S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and N beams from S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least N beams from a candidate cell become better than a second threshold or by a second offset;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least N beams from each of S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;at least P beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least N beams from S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;one quantity value measured from one or more reference signal (RS) resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a second threshold or by a second offset;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a second threshold or by a second offset;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and N quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a second threshold or by a second offset;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a second threshold or by a second offset;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a second threshold or by a second offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a second threshold or by a second offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a second threshold or by a second offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a second threshold or by a second offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell becomes worse than a first threshold or by a first offset, and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a second threshold or by a second offset;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a second threshold or by a second offset;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least one quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a second threshold or by a second offset;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a second threshold or by a second offset;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a second threshold or by a second offset;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell becomes better than a second threshold or by a second offset;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least one quantity value measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells becomes better than a second threshold or by a second offset;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a second threshold or by a second offset;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a candidate cell become better than a second threshold or by a second offset;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from each of S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;at least P quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least N quantity values measured from one or more RS resources or RS resource sets from S candidate cells become better than a second threshold or by a second offset;P beam or beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and N beam or beams from a candidate cell become better than a second threshold or by a second offset;P beam or beams from T serving cell or cells become worse than a first threshold or by a first offset, and N beam or beams from S candidate cell or cells become better than a second threshold or by a second offset;at least P beam or beams from a serving cell become worse than a first threshold or by a first offset, and at least N beam or beams from a candidate cell become better than a second threshold or by a second offset; orat least P beam or beams from T serving cell or cells become worse than a first threshold or by a first offset, and N beam or beams from S candidate cell or cells become better than a second threshold or by a second offset.11.The method of any of claims 1-4, wherein an event is defined as at least one of the following:one candidate cell becomes better than a threshold;at least one candidate cell becomes better than a threshold;S candidate cells become better than a threshold;at least S candidate cells become better than a threshold;one candidate cell becomes better than a threshold by an offset;at least one candidate cell becomes better than a threshold by an offset;S candidate cells become better than a threshold by an offset;at least S candidate cells become better than a threshold by an offset;one candidate cell becomes better than a serving cell;at least one candidate cell becomes better than a serving cell;S candidate cells become better than a serving cell;at least S candidate cells become better than a serving cell;one candidate cell becomes better than a serving cell by an offset;at least one candidate cell becomes better than a serving cell by an offset;S candidate cells become better than a serving cell by an offset;at least S candidate cells become better than a serving cell by an offset;one candidate cell becomes better than a first threshold and a serving cell becomes worse than a second threshold;at least one candidate cell becomes better than a first threshold and a serving cell becomes worse than a second threshold;S candidate cells become better than a first threshold and a serving cell becomes worse than a second threshold;at least S candidate cells become better than a first threshold and a serving cell becomes worse than a second threshold;one candidate cell becomes better than a first threshold by a first offset, and a serving cell becomes worse than a second threshold by a second offset;at least one candidate cell becomes better than a first threshold by a first offset, and a serving cell becomes worse than a second threshold by a second offset;S candidate cells become better than a first threshold by a first offset, and a serving cell becomes worse than a second threshold by a second offset;at least S candidate cells become better than a first threshold by a first offset, and a serving cell becomes worse than a second threshold by a second offset;one quantity value for a candidate cell becomes better than a threshold;at least one quantity value for a candidate cell becomes better than a threshold;S quantity values from S candidate cells become better than a threshold;at least S quantity values for at least S candidate cells become better than a threshold;one quantity value for a candidate cell becomes better than a threshold by an offset;at least one quantity value for a candidate cell becomes better than a threshold by an offset;S quantity values from S candidate cells become better than a threshold by an offset;at least S quantity values from at least S candidate cells become better than a threshold by an offset;one quantity value for a candidate cell becomes better than one quantity value for a serving cell;at least one quantity value for a candidate cell becomes better than one quantity value for a serving cell;S quantity values from S candidate cells become better than one quantity value for a serving cell;at least S quantity values from at least S candidate cells become better than one quantity value for a serving cell;one quantity value for a candidate cell becomes better than one quantity value for a serving cell by an offset;at least one quantity value for a candidate cell becomes better than one quantity value for a serving cell by an offset;S quantity values from S candidate cells become better than one quantity value for a serving cell by an offset;at least S quantity values from at least S candidate cells become better than one quantity value for a serving cell by an offset;one quantity value for a candidate cell becomes better than a first threshold and one quantity value for a serving cell becomes worse than a second threshold;at least one quantity value for a candidate cell becomes better than a first threshold and one quantity value for a serving cell becomes worse than a second threshold;S quantity values from S candidate cells become better than a first threshold and one quantity value for a serving cell becomes worse than a second threshold;at least S quantity values from at least S candidate cells become better than a first threshold and one quantity value for a serving cell becomes worse than a second threshold;one quantity value for a candidate cell becomes better than a first threshold by a first offset, and one quantity value for a serving cell become worse than a second threshold by a second offset;at least one quantity value for a candidate cell becomes better than a first threshold by a first offset, and one quantity value for a serving cell become worse than a second threshold by a second offset;S quantity values from S candidate cells become better than a first threshold by a first offset, and one quantity value for a serving cell becomes worse than a second threshold by a second offset; orat least S quantity values from at least S candidate cells become better than a first threshold by a first offset, and one quantity value for a serving cell becomes worse than a second threshold by a second offset.12.The method of any of claims 1-11, wherein at least one of the following applies:a beam is after a layer 1 (L1) filtering;a beam is after a layer 3 (L3) filtering;a quantity value measured from a beam is after a L1 filtering;a quantity value measured from a reference signal (RS) resource or RS resource set is after a L1 filtering;a quantity value measured from a beam is after a L3 filtering; ora quantity value measured from a RS resource or RS resource set is after a L3 filtering.13.The method of any of claims 1-12, wherein at least one of the following applies:a quantity value for a beam is derived by a summation of quantity values for the beam measured within a duration or a timer;a quantity value for a beam = 1st quantity value measured for the beam + 2nd quantity value measured for the beam +... + Tth quantity value measured for the beam;a quantity value for a beam = 1st quantity value measured for the beam + 2nd quantity value measured for the beam +... + Tth quantity value measured for the beam within a duration or a timer;a quantity value for a beam is derived by a linear summation of quantity values for the beam measured within a duration or a timer;a quantity value for a beam is derived by a linear average of quantity values for the beam measured within a duration or a timer;a quantity value for a beam = (1st quantity value measured for the beam + 2nd quantity value measured for the beam +... + Tth quantity value measured for the beam)  / T;a quantity value for a beam is derived by a weighted summation of quantity values for the beam measured within a duration or a timer;a quantity value for a beam = 1st quantity value measured for the beam*weighting factor W1 + 2nd quantity value measured for the beam*weighting factor W2 +... + Tth quantity value measured for the beam*weighting factor WT;a quantity value for a beam is derived by a summation of a current quantity value measured for the beam and previous or old quantity values measured for the beam;a quantity value for a beam for T time = a current quantity value measured for the beam + quantity values measured for the beam in previous T-1 time;a quantity value for a beam is derived by a linear average of a current quantity value measured for the beam and previous or old quantity values measured for the beam;a quantity value for a beam for T time = (acurrent quantity value measured for the beam + quantity values measured for the beam in previous T-1 time)  / 2;a quantity value for a beam is derived by a weighted summation of a current quantity value measured for the beam and previous or old quantity values measured for the beam;a quantity value for a beam for T time = a current quantity value measured for the beam *weighting factor Wc+ a quantity value measured for the beam for previous T-1 time *weighting factor Wp;a quantity value for a beam for T time = a current quantity (Tth quantity) value measured for the beam *weighting factor WT + T-1th quantity value measured for the beam *weighting factor WT-1 + ..... + 1st quantity value measured for the beam *weighting factor W1; ora quantity value for a beam is derived by a largest, greatest, or strongest quantity value measured for the beam within a list of quantity values measured for the beam.14.The method of any of claims 1-13, wherein at least one of the following applies:a quantity value for a cell is derived by one or more quantity values measured for one or more beams;a quantity value for a cell is derived by a largest, greatest, or strongest beam measurement quantity value;a quantity value for a cell is derived by a largest, greatest, or strongest quantity value measured for a beam from quantity values measured for a list of beams;a quantity value for a cell is derived by a largest, greatest, or strongest quantity value measured for a beam from largest, greatest, or strongest quantity values measured for each beam from a list of beams;a quantity value for a cell is derived by a linear average of largest, greatest, or strongest quantity values measured for each beam from a list of beams;a quantity value for a cell = (alargest, greatest, or strongest quantity value for beam 1 + a largest, greatest, or strongest quantity value for beam 2 + .... + a largest, greatest, or strongest quantity value for beam Q)  / Q;a quantity value for a cell is derived by a linear average of linear averages of quantity values for each beam from a list of beams;a quantity value for a cell = (alinear average of quantity values measured for beam #1 + a linear average of quantity values measured for beam #2 +.... + a linear average of quantity values measured for beam #Q)  / Q;a quantity value for a cell is derived by a linear average of quantity values measured for each beam from a list of beams;a quantity value for a cell = (1st quantity value measured for beam #1+ 2nd quantity value measured for beam #2+.... + Tth quantity value measured for beam #T)  / T;a quantity value for a cell is derived by a linear average of weighted summations of quantity values measured for each beam;a quantity value for a cell = (aweighted summation of quantity values measured for beam #1 + a weighted summation of quantity values measured for beam #2+.... + a weighted summation of quantity values measured for beam #Q)  / Q;a quantity value for a cell is derived by a weighted summation of largest, greatest, or strongest quantity values measured for each beam;a quantity value for a cell = a largest, greatest, or strongest quantity value measured for beam 1*weighting factor W1 + a largest, greatest, or strongest quantity value measured for beam 2*weighting factor W2 + .... + a largest, greatest, or strongest quantity value measured for beam Q*weighting factor WQ;a quantity value for a cell is derived by a weighted summation of quantity values measured for each beam;a quantity value for a cell = a quantity value measured for beam 1*weighting factor W1 + a quantity value measured for beam 2*weighting factor W2 + .... + a quantity value measured for beam Q*weighting factor WQ;a quantity value for a cell is derived by a weighted summation of linear averages of quantity values measured for each beam;a quantity value for a cell = a linear average of quantity values measured for beam #1*weighting factor W1 + a linear average of quantity values measured for beam #2*weighting factor W2 +.... + a linear average of quantity values measured for beam #Q*weighting factor WQ;a quantity value for a cell is derived by a weighted summation of weighted summations of quantity values measured for each beam;a quantity value for a cell = a weighted summation of quantity values measured for beam #1 *weighting factor W1 + a weighted summation of quantity values measured for beam #2*weighting factor W2 +.... + a weighted summation of quantity values measured for beam #Q*weighting factor WQ;a quantity value for a cell is derived by a largest, greatest, or strongest quantity value measured for one or more beams corresponding to quantity values greater than, equal to, or less than a threshold; ora quantity value for a cell is derived by a linear average of a largest, greatest, or strongest quantity value measured for one or more beams greater than, equal to, or less than a threshold.15.The method of any of claims 1-14, wherein at least one of the following applies:a quantity value measured for a beam is greater than, equal to, or less than a threshold;one or more quantity values measured for a beam are greater than, equal to, or less than a threshold; ora beam is a beam where one or more measured quantity values are greater than, equal to, or less than a threshold.16.The method of any of claims 1-15, wherein a wireless device transmits the one or more evaluation, detection, or measurement results to a network device based on at least one of the following:when one or more events or measurement results for reporting are satisfied;when a number of times of one or more events or measurement results being satisfied is greater than or equal to a threshold;when a number of times of one or more beams satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold;when a number of times of one or more beams from a cell satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold;when a number of times of one or more beams across cells satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold;when a number of times of one or more cells satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold;when a number of times of one or more events or measurement results being satisfied continuously is greater than or equal to a threshold;when a number of times of one or more beams continuously satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold;when a number of times of one or more beams from a cell continuously satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold;when a number of times of one or more beams across cells continuously satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold;when a number of times of one or more cells continuously satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold;when a number of times of one or more events or measurement results being satisfied within a time interval is greater than or equal to a threshold;when a number of times of one or more beams satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold;when a number of times of one or more beams from a cell satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold;when a number of times of one or more beams across cells satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold;when a number of times of one or more cells satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold;when a number of times of one or more events or measurement results being satisfied continuously within a time interval is greater than or equal to a threshold;when a number of times of one or more beams continuously satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold;when a number of times of one or more beams from a cell continuously satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold;when a number of times of one or more beams across cells continuously satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold;when a number of times of one or more cells continuously satisfying one or more events within a time interval is greater than or equal to a threshold;when a timer to stop reporting expires;when a timer to trigger reporting starts;when one or more events or measurement results are satisfied once or multiple times;when one or more beams satisfy one or more events once or multiple times;when a number of beams satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold;when a number of beams satisfying one or more events for a cell is greater than or equal to a threshold;when a number of beams satisfying one or more events across different cells is greater than or equal to a threshold;when a number of beams satisfying one or more events for a frequency is greater than or equal to a threshold; orwhen a number of cells satisfying one or more events is greater than or equal to a threshold.17.The method of any of claims 1-16, wherein a wireless device stops transmitting or does not transmit the one or more evaluation, detection, or measurement results to a network device based on at least one of the following:if a measurement reporting has been reported;if a measurement reporting has been reported once or multiple times;if a number of times of a measurement reporting being reported is greater than or equal to a threshold;if a number of times of a measurement reporting being reported continuously is greater than or equal to a threshold;if a number of times of a measurement reporting being reported within a time interval is greater than or equal to a threshold;if a number of times of a measurement reporting being reported continuously within a time interval is greater than or equal to a threshold;if a timer to trigger reporting expires;if a timer to stop reporting or to trigger measurements starts;if an indication is received from a network device; orif one or more events or measurement results are not satisfied.18.The method of any of claims 1-17, wherein a reporting content comprises at least one of the following:a channel state information (CSI) RS (CSI-RS) resource indicator (CRI) , a synchronization signal / physical broadcast channel (SS / PBCH) block resource indication (SSBRI) , a reference signal received power (RSRP) , a reference signal received quality (RSRQ) , a signal interference plus noise ratio (SINR) , a cell identification, an event identification, a frequency identification, a cell group identification, an event group identification, a frequency group identification, whether a serving cell is included, a number of RSs, a number of events, a number of cells, a number of frequencies, a number of RSs per cell, a number of RSs per event, a number of RSs per frequency, a number of events per cell, a number of events per frequency, a number of cells per frequency, a number of cells per event, a number of RSs per cell per frequency, a number of RSs per cell per event, a number of RSs per event per cell, a number of RSs per event per frequency, a number of RSs per frequency per cell, a number of RSs per frequency per event, a number of events per cell per frequency, a number of events per frequency per cell, a number of cells per frequency per event, or a number of cells per event per frequency.19.The method of any of claims 1-18, wherein a reporting content comprises at least one of the following:Q reference signal resource indicator (RSRI) (s) and / or Q corresponding quantity (ies) ;Q RSRI (s) and / or Q corresponding quantity (ies) for a candidate cell;Q RSRI (s) and / or Q corresponding quantity (ies) per event for a candidate cell;Q RSRI (s) and / or Q corresponding quantity (ies) per candidate cell per event;Q RSRI (s) and / or Q corresponding quantity (ies) for B candidate cell (s) per event;Q RSRI (s) and / or Q corresponding quantity (ies) for U event (s) for a candidate cell;Q RSRI (s) and / or Q corresponding quantity (ies) for B candidate cell (s) ;Q RSRI (s) and / or Q corresponding quantity (ies) per candidate cell for B candidate cell (s) ;Q RSRI (s) and / or Q corresponding quantity (ies) for a candidate cell and / or P RSRI (s) and / or P corresponding quantity (ies) for a serving cell;Q RSRI (s) and / or Q corresponding quantity (ies) for B candidate cell (s) and / or P RSRI (s) and / or P corresponding quantity (ies) for a serving cell;Q RSRI (s) and / or Q corresponding quantity (ies) per candidate cell for B candidate cell (s) and / or P RSRI (s) and / or P corresponding quantity (ies) for a serving cell;Q RSRI (s) and / or Q corresponding quantity (ies) for B-H candidate cell (s) and / or P RSRI (s) and / or P corresponding quantity (ies) for H serving cell (s) ;Q RSRI (s) and / or Q corresponding quantity (ies) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and / or P RSRI (s) and / or P corresponding quantity (ies) for H serving cell (s) ;Q RSRI (s) and / or Q corresponding quantity (ies) for B-H candidate cell (s) and / or P RSRI (s) and / or P corresponding quantity (ies) per serving cell for H serving cell (s) ; orQ RSRI (s) and / or Q corresponding quantity (ies) per candidate cell for B-H candidate cell (s) and / or P RSRI (s) and / or P corresponding quantity (ies) per serving cell for H serving cell (s) .20.The method of any of claims 1-19, wherein a reference signal resource indicator (RSRI) and / or a corresponding quantity for a serving cell cannot be included in a reporting instance or are not reported.21.The method of any of claims 1-20, wherein a reported quantity comprises at least one of the following:a greatest measured quantity value and Q-1 differential quantity values across cells;a greatest measured quantity value and Q-1 differential quantity values for a cell;a greatest measured quantity value and Q-1 differential quantity values for cell #Aand Q differential quantity values for remaining cells;a greatest measured quantity value and Q-1 differential quantity values per group;a greatest measured quantity value and Q-1 differential quantity values for group #Aand Q differential quantity values for remaining groups;a greatest measured quantity value and Q-1 differential quantity values per frequency;a greatest measured quantity value and Q-1 differential quantity values across cells per frequency;a greatest measured quantity value and Q-1 differential quantity values per cell per frequency;a greatest measured quantity value and Q-1 differential quantity values per event;a greatest measured quantity value and Q-1 differential quantity values per event per cell;a greatest measured quantity value and Q-1 differential quantity values per cell per event;a greatest measured quantity value and Q-1 differential quantity values across events per cell; ora greatest measured quantity value and Q-1 differential quantity values across cells per event.22.The method of any of claims 1-21, wherein a quantity comprises at least one of the following: a reference signal received power (RSRP) , a reference signal received quality (RSRQ) , or a signal interference plus noise ratio (SINR) .23.The method of any of claims 1-22, wherein a reference signal (RS) comprises at least one of the  following: a synchronization signal / physical broadcast channel (SS / PBCH) signal block (SSB) , a channel state information (CSI) RS (CSI-RS) , a tracking reference signal (TRS) , a demodulation reference signal (DMRS) , or a sounding reference signal (SRS) .24.The method of any of claims 1-23, wherein a value of N, P, S, Q, T, U, B, H, a weighting factor, a threshold, a first threshold, a second threshold, an offset, a first offset, or a second offset is determined by at least one of the following: a radio resource control (RRC) configuration, a maximum value of a configuration, a number of events that are satisfied, a wireless device, or a pre-defined value.25.An apparatus for wireless communication, comprising a processor, wherein the processor is configured to implement a method recited in any one or more of claims 1 to 24.26.A computer readable program storage medium having code stored thereon, the code, when executed by a processor, causing the processor to implement a method recited in any one or more of claims 1 to 24.

Citation Information

Patent Citations

  • Method for performing beam-related reporting in wireless communication system and apparatus therefor

    US20210376894A1

  • Measurement configuration and reporting schemes in wireless communications

    US20230239717A1

  • Measurement and reporting for mobility enhancement

    WO2024016276A1