Devices and methods for communication

Optimized beam reporting using differential quality values and varied quantization methods addresses excessive signaling overhead in ML/AI-enabled wireless networks, improving communication efficiency.

WO2025217780A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-23NEC CORP +1
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Application Number
PCT/CN2024/087845
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
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Filing Date
2024-04-15
Publication Date
2025-10-23

AI Technical Summary

Technical Problem

The signaling overhead in wireless communication networks is excessive due to the use of machine learning (ML)/artificial intelligence (AI) technology for beam reporting, particularly in scenarios involving multiple beams and time instances, such as in NW-side model inference for BM-Case2 where UE reports historical measurement results or UE-side model inference for BM-Case2 where UE reports prediction results.

Method used

A method for beam reporting that involves transmitting a set of quality values associated with multiple beams and time instances, using differential quality values and different quantization methods for different beams or time instances, to reduce signaling overhead.

Benefits of technology

Reduces signaling overhead by optimizing beam reporting through differential quality value transmission, enhancing communication performance in complex networks.

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Abstract

Embodiments of the present disclosure provide a solution for beam reporting. In a solution, a first device receives, from a second device, configuration information of at least one report; obtain a set of quality values to be reported, the set of quality values being associated with a plurality of beams and a plurality of time instances; and transmits, to a second device, the at least one report indicating the set of quality values, wherein the at least one report comprises: at least one indication indicating information about at least one reference quality value, and at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the set of quality values and a quality value of the at least one reference quality value.
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Description

DEVICES AND METHODS FOR COMMUNICATION

[0001] FIELDS

[0002] Example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of communication techniques and in particular, to devices and methods for beam reporting.BACKGROUND

[0003] As communication networks and services increase in size, complexity, and number of users, operations in the communication networks may become increasingly more complicated. In order to improve the communication performance, machine learning (ML)  / artificial intelligence (AI) technology is proposed to be used in the wireless communication network.

[0004] Release 19 (Rel-19) ML / AI for air interface work item at least supports network (NW) -side model and user equipment (UE) -side model. The signalling overhead is heavy when considering multiple beams and multiple time instances in one report, such as in a case of NW-side model inference for BM-Case2 where UE reports historical measurement results of Set B and UE-side model inference for BM-Case2 where UE reports prediction results for future time instances, or other training / monitoring data collection.SUMMARY

[0005] In general, embodiments of the present disclosure provide a solution for beam reporting.

[0006] In a first aspect, there is provided a first device. The first device comprises: a processor configured to cause the first device to: receive, from a second device, configuration information of at least one report; obtain a set of quality values to be reported, the set of quality values being associated with a plurality of beams and a plurality of time instances; and transmit, to a second device, the at least one report indicating the set of quality values, wherein the at least one report comprises: at least one indication indicating information about at least one reference quality value, and at least one  differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the set of quality values and a quality value of the at least one reference quality value, wherein the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first quantization method, and a second group of quality values associated with a second quantization method different from the first quantization method, and wherein the first group is associated with a first beam and the second group is associated with a second beam different from the first beam, or the first group is associated with a first time instance and the second group is associated with a second time instance different from the first time instance.

[0007] In a second aspect, there is provided a second device. The second device comprises: a processor configured to cause the second device to: transmit, to a first device, configuration information of at least one report; and receive, from the first device, the at least one report indicating a set of quality values being associated with a plurality of beams and a plurality of time instances, wherein the at least one report comprises: at least one indication indicating information about at least one reference quality value, at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the set of quality values and a quality value of the at least one reference quality value, wherein the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first quantization method, and a second group of quality values associated with a second quantization method different from the first quantization method, and wherein the first group is associated with a first beam and the second group is associated with a second beam different from the first beam, or the first group is associated with a first time instance and the second group is associated with a second time instance different from the first time instance.

[0008] In a third aspect, there is provided a communication method performed by a first device. The method comprises: receiving, from a second device, configuration information of at least one report; obtaining a set of quality values to be reported, the set of quality values being associated with a plurality of beams and a plurality of time instances; and transmitting, to a second device, the at least one report indicating the set of quality values, wherein the at least one report comprises: at least one indication indicating information about at least one reference quality value, and at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the set of quality values and a quality value of the at least one reference  quality value, wherein the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first quantization method, and a second group of quality values associated with a second quantization method different from the first quantization method, and wherein the first group is associated with a first beam and the second group is associated with a second beam different from the first beam, or the first group is associated with a first time instance and the second group is associated with a second time instance different from the first time instance.

[0009] In a fourth aspect, there is provided a communication method performed by a second device. The method comprises: transmitting, to a first device, configuration information of at least one report; and receiving, from the first device, the at least one report indicating a set of quality values being associated with a plurality of beams and a plurality of time instances, wherein the at least one report comprises: at least one indication indicating information about at least one reference quality value, at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the set of quality values and a quality value of the at least one reference quality value, wherein the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first quantization method, and a second group of quality values associated with a second quantization method different from the first quantization method, and wherein the first group is associated with a first beam and the second group is associated with a second beam different from the first beam, or the first group is associated with a first time instance and the second group is associated with a second time instance different from the first time instance.

[0010] In a fifth aspect, there is provided a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to carry out the method according to the third, or fourth aspect.

[0011] Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] Through the more detailed description of some example embodiments of the present disclosure in the accompanying drawings, the above and other objects, features and advantages of the present disclosure will become more apparent, wherein:

[0013] FIG. 1A illustrates an example communication environment in which example embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0014] FIG. 1B illustrates an example of the inference procedure for beam management;

[0015] FIG. 1C illustrates provides an example for the inference procedure 100C for channel state information (CSI) CSI prediction;

[0016] FIG. 2A illustrates an example of the set of quality values in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0017] FIG. 2B illustrates example of the at least one reports in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0018] FIG. 3 illustrates a signaling flow for communication in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0019] FIG. 4A illustrates an example of the set of quality values in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0020] FIG. 4B illustrates an example quantization result in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0021] FIG. 4C illustrates an example of the at least one report in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0022] FIG. 5A illustrates an example of the set of quality values in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0023] FIG. 5B illustrates an example quantization result in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0024] FIG. 6A illustrates an example of the set of quality values in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0025] FIG. 6B illustrates an example quantization result in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0026] FIG. 6C illustrates an example of the at least one report in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0027] FIG. 7A illustrates an example of the set of quality values in accordance with some  embodiments of the present disclosure;

[0028] FIG. 7B illustrates an example quantization result in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0029] FIG. 8A illustrates an example of the set of quality values in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0030] FIG. 8B illustrates an example quantization result in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0031] FIG. 9 illustrates an example of the at least one report in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0032] FIG. 10A to 10D illustrate examples of the at least one report in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0033] FIG. 11A to 11C illustrate examples of the at least one report in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0034] FIG. 12 illustrates a signaling flow for communication in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0035] FIG. 13 illustrates a flowchart of a communication method implemented at a first device according to some example embodiments of the present disclosure;

[0036] FIG. 14 illustrates a flowchart of a communication method implemented at a second device according to some example embodiments of the present disclosure;

[0037] FIG. 15 illustrates a simplified block diagram of an apparatus that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure.

[0038] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0039] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some example embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement  the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. Embodiments described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0040] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0041] As used herein, the term ‘terminal device’ refers to any device having wireless or wired communication capabilities. Examples of the terminal device include, but not limited to, user equipment (UE) , personal computers, desktops, mobile phones, cellular phones, smart phones, personal digital assistants (PDAs) , portable computers, tablets, wearable devices, internet of things (IoT) devices, Ultra-reliable and Low Latency Communications (URLLC) devices, Internet of Everything (IoE) devices, machine type communication (MTC) devices, devices on vehicle for V2X communication where X means pedestrian, vehicle, or infrastructure / network, devices for Integrated Access and Backhaul (IAB) , Space borne vehicles or Air borne vehicles in Non-terrestrial networks (NTN) including Satellites and High Altitude Platforms (HAPs) encompassing Unmanned Aircraft Systems (UAS) , eXtended Reality (XR) devices including different types of realities such as Augmented Reality (AR) , Mixed Reality (MR) and Virtual Reality (VR) , the unmanned aerial vehicle (UAV) commonly known as a drone which is an aircraft without any human pilot, devices on high speed train (HST) , or image capture devices such as digital cameras, sensors, gaming devices, music storage and playback appliances, or Internet appliances enabling wireless or wired Internet access and browsing and the like. The ‘terminal device’ can further have ‘multicast / broadcast’ feature, to support public safety and mission critical, V2X applications, transparent IPv4 / IPv6 multicast delivery, IPTV, smart TV, radio services, software delivery over wireless, group communications and IoT applications. It may also incorporate one or multiple Subscriber Identity Module (SIM) as known as Multi-SIM. The term “terminal device” can be used interchangeably with a UE, a mobile station, a subscriber station, a mobile terminal, a user terminal or a wireless device.

[0042] The term “network device” refers to a device which is capable of providing or hosting a cell or coverage where terminal devices can communicate. Examples of a network device include, but not limited to, a Node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a next generation NodeB (gNB) , a transmission reception point (TRP) ,  a remote radio unit (RRU) , a radio head (RH) , a remote radio head (RRH) , an IAB node, a low power node such as a femto node, a pico node, a reconfigurable intelligent surface (RIS) , and the like. Further, the network device also may be an operation administration and maintenance (OAM) , a server, location management function (LMF) , access and mobility management function (AMF) , and other core network node.

[0043] The terminal device or the network device may have Artificial intelligence (AI) or Machine learning capability. It generally includes a model which has been trained from numerous collected data for a specific function, and can be used to predict some information.

[0044] The terminal device or the network device may work on several frequency ranges, e.g., FR1 (e.g., 450 MHz to 6000 MHz) , FR2 (e.g., 24.25GHz to 52.6GHz) , frequency band larger than 100A GHz as well as Tera Hertz (THz) . It can further work on licensed / unlicensed / shared spectrum. The terminal device may have more than one connection with the network devices under Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC) application scenario. The terminal device or the network device can work on full duplex, flexible duplex and cross division duplex modes.

[0045] The embodiments of the present disclosure may be performed in test equipment, e.g., signal generator, signal analyzer, spectrum analyzer, network analyzer, test terminal device, test network device, channel emulator. In some embodiments, the terminal device may be connected with a first network device and a second network device. One of the first network device and the second network device may be a master node and the other one may be a secondary node. The first network device and the second network device may use different radio access technologies (RATs) . In some embodiments, the first network device may be a first RAT device and the second network device may be a second RAT device. In some embodiments, the first RAT device is eNB and the second RAT device is gNB. Information related with different RATs may be transmitted to the terminal device from at least one of the first network device or the second network device. In some embodiments, first information may be transmitted to the terminal device from the first network device and second information may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device. In some embodiments, information related with configuration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted from the second network device via the first network device. Information related with reconfiguration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device.

[0046] As used herein, the singular forms ‘a’ , ‘an’ and ‘the’ are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. The term ‘includes’ and its variants are to be read as open terms that mean ‘includes, but is not limited to. ’ The term ‘based on’ is to be read as ‘at least in part based on. ’ The term ‘one embodiment’ and ‘an embodiment’ are to be read as ‘at least one embodiment. ’ The term ‘another embodiment’ is to be read as ‘at least one other embodiment. ’ The terms ‘first, ’ ‘second, ’ and the like may refer to different or same objects. Other definitions, explicit and implicit, may be included below.

[0047] In some examples, values, procedures, or apparatus are referred to as ‘best, ’ ‘lowest, ’ ‘highest, ’ ‘minimum, ’ ‘maximum, ’ or the like. It will be appreciated that such descriptions are intended to indicate that a selection among many used functional alternatives can be made, and such selections need not be better, smaller, higher, or otherwise preferable to other selections.

[0048] As used herein, the term “resource, ” “transmission resource, ” “uplink resource, ” or “downlink resource” may refer to any resource for performing a communication, such as a resource in time domain, a resource in frequency domain, a resource in space domain, a resource in code domain, or any other resource enabling a communication, and the like. In the following, unless explicitly stated, a resource in both frequency domain and time domain will be used as an example of a transmission resource for describing some example embodiments of the present disclosure. It is noted that example embodiments of the present disclosure are equally applicable to other resources in other domains.

[0049] As discussed, in order to improve the communication performance, machine learning (ML)  / artificial intelligence (AI) technology is proposed to be used in the wireless communication network. By far, for AI / ML-based beam management, it has been agreed to support below BM-Case1 and BM-Case2:

[0050] BM-Case1: Spatial-domain downlink (or uplink) beam prediction for Set A of beams based on measurement results of Set B of beams.

[0051] BM-Case2: Temporal downlink (or uplink) beam prediction for Set A of beams based on the historic measurement results of Set B of beams.

[0052] As discussed above, Rel-19 ML / AI for air interface work item at least supports NW-side model and UE-side model. For NW-sided model, for inference, in a beam report initiated by network, based on one measurement resource set, support the report of more than 4 beam related information in L1 signaling. For UE-sided model, at least for BM-Case1, for content in the report of inference results, may support below option:

[0053] ● option 1: Beam information on predicted Top K beam (s) among a set of beams;

[0054] ● option 2: Beam information on predicted Top K beam (s) among a set of beams and reference signal receiving power (RSRP) of predicted Top K beam (s) among a set of beams;

[0055] ● option 3: Beam information on predicted Top K beam (s) among a set of beams and probability information of predicted Top K beam (s) among a set of beams, where probability information is the probability of the beam to be the Top 1 or Top K beam;

[0056] ● option 4: Beam information on predicted Top K beam (s) among a set of beams, RSRP of predicted Top K beam (s) among a set of beams, and confidence information of the RSRP.

[0057] Further, for NW-sided model and for UE-sided model, beam indication is based on unified transmission configuration indicator (TCI) state framework. For UE sided model at least for inference, for measurement, the configuration of Set B, may take the current CSI framework as the starting point.

[0058] Model identification may be needed as a process / method of identifying an AI / ML model for the common understanding between the NW and the UE. Information regarding the AI / ML model may be shared during model identification.

[0059] At least for AI / ML model identification of UE-side or UE-part of two-sided models, model identification is categorized in the following types:

[0060] -Type A: Model is identified to NW (if applicable) and UE (if applicable) without over-the-air signalling;

[0061] -The model may be assigned with a model ID during the model identification, which may be referred / used in over-the-air signalling after model identification.

[0062] -Type B: Model is identified via over-the-air signalling,

[0063] -Type B1:

[0064] -Model identification initiated by the UE, and NW assists the remaining steps (if any) of the model identification;

[0065] -the model may be assigned with a model ID during the model identification;

[0066] -Type B2:

[0067] -Model identification initiated by the NW, and UE responds (if applicable) for the remaining steps (if any) of the model identification;

[0068] -the model may be assigned with a model ID during the model identification.

[0069] To facilitate the discussion, it studies the model identification type A with more details related to use cases. To facilitate the discussion, it also studies the following options as starting point for model identification type B with more details related to all use cases:

[0070] ● Option 1: Model identification with data collection related configuration (s) and / or indication (s) ;

[0071] ● Option 2: Model identification with dataset transfer;

[0072] ● Option 3: Model identification in model transfer from NW to UE;

[0073] ● Option 4. Model identification via standardization of reference models. (for CSI compression) ;

[0074] ● Option 5. Model identification via model monitoring.

[0075] Regarding Option 1 (i.e., model identification with data collection related configuration (s) and / or indication (s) ) of model identification type B, RAN1 further studies the following aspects: relationship between model ID and data collection related configuration (s) and / or indication (s) ; information transmitted from NW to UE (if any) ; information transmitted from UE to NW (if any) ; the associated procedure; usage / applicable use case (s) of Option 1.

[0076] As used herein, a quality value / information may be a prediction result / prediction information and / or a measurement result / measurement information, and the quality value / information may include but not be not limited to, L1-RSRP, RSRP, L1-signal to interference plus noise ratio (SINR) , SINR, L1-received signal strength indication (RSSI) , RSSI, L1-reference signal receiving quality (RSRQ) , RSRQ, and any other suitable Layer-3 (L3-) value, averaged value, or filtered value. The present disclosure is not limited in this regard. Further, NW / UE can indicate / request / report the type of measurement results / measurement information / prediction result / prediction information is a L1-value, a  L3-value, an averaged value, or a filtered value.

[0077] As used herein, a prediction result / prediction information also may be called as a predicted result / predicted information, and a measurement result / measurement information also may be called as a measured result / measured information sometimes.

[0078] As used herein, a beam may be associated with a reference signal (RS) (e.g., synchronization signal and physical broadcast channel (PBCH) block, SSB, channel status information (CSI) -RS, sounding reference signal, SRS) , an RS resource, RS resource identity (ID) , (channel / interference) measurement RS / resource, quasi co-location (QCL) RS, source RS, reference RS, type of QCL (e.g., type A / B / C / D) , (source / reference) RS of a type of QCL, transmission configuration indicator (TCI) state, spatial Rx parameter, UL Tx spatial filter, path loss (reference) RS, power control related parameter, spatial relation, codebook, beam pattern, or spatial relation information. In view this, any of the above terms may be replaced by any other of the above terms. In summary, a beam refers to a resource that enables a spatially directional communication, and thus may be identified by other suitable parameter in other embodiments. In present disclosure is not limited in this regard.

[0079] A beam can refer to downlink beam, uplink beam, transmit beam, receive beam, beam pair, reference signal (RS) resource, RS resource set, antenna port, antenna port group, antenna element (s) , antenna array (s) , beam group.

[0080] As used herein, beam information may refer to beam ID, beam pattern ID and so on. Beam ID may refer to downlink beam ID, uplink beam ID, transmit beam ID, receive beam ID, beam pair ID, beam group ID and so on. Further, Beam ID may refer to RS ID, RS resource ID, resource set ID, antenna port ID, antenna port group ID, antenna array ID, codebook ID, beam pattern ID or and so on.

[0081] The terms “beam” , “precoder” , “precoding” , “precoding matrix” , “beam” , “spatial relation information” , “spatial relation info” , “precoding information” , “precoding information and number of layers” , “precoding matrix indicator (PMI) ” , “precoding matrix indicator” , “transmission precoding matrix indication” , “precoding matrix indication” , “transmission configuration indication state (TCI state) ” , “uplink (UP) TCI state” , “joint TCI state” , “transmission configuration indicator” , “quasi co-location (QCL) ” , “quasi-co-location” , “QCL parameter” , “QCL assumption” , “QCL relationship” and “spatial relation” can be used interchangeably.

[0082] As used herein, a resource may be replaced by a recourse group, a resource set, resource setting, resource configuration, port, port group. In present disclosure is not limited in this regard.

[0083] It is noted that when the term “a set of” is used, it may mean one or more elements / items, which may be replaced by terms of “at least one” , “a group of” or “a list of” . For example, “a set of Xs” means “at least one X” or “one or more Xs” .

[0084] As used herein, an AI / ML model may be equivalent to at least one of the following: a model, an ML model, an AI model, a data-driven, a data processing model, an algorithm, a functionality, a procedure, a process, an entity, a function, a feature, a feature group, a model ID, a functionality ID, a configuration ID, a scenario ID, a site ID, or a dataset ID. As a result, the above terms may be used interchangeably.

[0085] In some embodiments, the AI / ML model may be represented by or associated with a channel, a resource, a resource set, a RS resource, a RS resource set, a RS port, a set of RS ports, a RS port ID, or a set of RS port IDs.

[0086] In some embodiments, the AI / ML model may comprise a set of weights values that may be learned during training, for example for a specific architecture or configuration, where a set of weights values may also be called a parameter set.

[0087] In some embodiments, the AI / ML model may be used to predict a target cell, or measurements of a set of beams of a set of candidate cells in future based on at least historical measurements (e.g., RSRP, SINR) of a set of beams of a set of candidate cells.

[0088] In some embodiments, an input of the AI / ML model (i.e., AI input) may refer to the input of a model and indicate data inputted into the model, which may be equivalent to data, input data or input data item.

[0089] In some embodiments, an output of AI / ML model (i.e., AI output) may refers to the output of a model and indicate result (s) outputted by the model, which is equivalent to label, data, output data, or label data.

[0090] For better descriptions, some terms used herein are listed as below:

[0091] ● AI / ML-enabled feature: refers to a Feature where AI / ML may be used.

[0092] ● AI / ML Model: A data driven algorithm that applies AI / ML techniques to generate a set of outputs based on a set of inputs. In other words, AI / ML model may refer to a  mathematical algorithm that can be "trained" by data and human expert input as examples to replicate a decision an expert would make when provided that same information.

[0093] ● AI / ML model delivery: A generic term referring to delivery of an AI / ML model from one entity to another entity in any manner. Note: An entity could mean a network node / function (e.g., gNB, LMF, etc. ) , UE, proprietary server and so on.

[0094] ● AI / ML model Inference: A process of using a trained AI / ML model to produce a set of outputs based on a set of inputs.

[0095] ● AI / ML model testing: A subprocess of training, to evaluate the performance of a final AI / ML model using a dataset different from one used for model training and validation. Differently from AI / ML model validation, testing does not assume subsequent tuning of the model.

[0096] ● AI / ML model training: A process to train an AI / ML Model [by learning the input / output relationship] in a data driven manner and obtain the trained AI / ML Model for inference.

[0097] ● AI / ML model transfer: Delivery of an AI / ML model over the air interface in a manner that is not transparent to 3GPP signalling, either parameters of a model structure known at the receiving end or a new model with parameters. Delivery may contain a full model or a partial model.

[0098] ● AI / ML model validation: A subprocess of training, to evaluate the quality of an AI / ML model using a dataset different from one used for model training, that helps selecting model parameters that generalize beyond the dataset used for model training.

[0099] ● Data collection: A process of collecting data by the network nodes, management entity, or UE for the purpose of AI / ML model training, data analytics and inference.

[0100] ● Federated learning  / federated training: A machine learning technique that trains an AI / ML model across multiple decentralized edge nodes (e.g., UEs, gNBs) each performing local model training using local data samples. The technique requires multiple interactions of the model, but no exchange of local data samples.

[0101] ● Functionality identification: A process / method of identifying an AI / ML functionality for the common understanding between the NW and the UE. Note: Information regarding the AI / ML functionality may be shared during functionality identification. Where AI / ML functionality resides depends on the specific use cases and sub use cases.

[0102] ● Management instruction: Information needed to ensure proper inference operation. This information may include selection /  (de) activation / switching of AI / ML models or AI / ML functionalities, fallback to non-AI / ML operation, etc.

[0103] ● Model activation: enable an AI / ML model for a specific AI / ML-enabled feature.

[0104] ● Model deactivation: disable an AI / ML model for a specific AI / ML-enabled feature.

[0105] ● Model download: Model transfer from the network to UE.

[0106] ● Model identification: A process / method of identifying an AI / ML model for the common understanding between the NW and the UE. Note: The process / method of model identification may or may not be applicable. Note: Information regarding the AI / ML model may be shared during model identification.

[0107] ● Model monitoring: A procedure that monitors the inference performance of the AI / ML model.

[0108] ● Model parameter update: Process of updating the model parameters of a model.

[0109] ● Model selection: The process of selecting an AI / ML model for activation among multiple models for the same AI / ML enabled feature. Note: Model selection may or may not be carried out simultaneously with model activation.

[0110] ● Model switching: Deactivating a currently active AI / ML model and activating a different AI / ML model for a specific AI / ML-enabled feature.

[0111] ● Model update: Process of updating the model parameters and / or model structure of a model.

[0112] ● Model upload: Model transfer from UE to the network.

[0113] ● Network-side (AI / ML) model: An AI / ML Model whose inference is performed entirely at the network.

[0114] ● Offline field data: The data collected from field and used for offline training of the AI / ML model.

[0115] ● Offline training: An AI / ML training process where the model is trained based on collected dataset, and where the trained model is later used or delivered for inference. Note: This definition only serves as a guidance. There may be cases that may not exactly conform to this definition but could still be categorized as offline training by commonly  accepted conventions.

[0116] ● Online field data: The data collected from field and used for online training of the AI / ML model.

[0117] ● Online training: An AI / ML training process where the model being used for inference) is (typically continuously) trained in (near) real-time with the arrival of new training samples. Note: the notion of (near) real-time vs. non real-time is context-dependent and is relative to the inference time-scale. Note: This definition only serves as a guidance. There may be cases that may not exactly conform to this definition but could still be categorized as online training by commonly accepted conventions. Note: Fine-tuning / re-training may be done via online or offline training.

[0118] ● Reinforcement Learning (RL) : A process of training an AI / ML model from input (a.k.a. state) and a feedback signal (a.k.a. reward) resulting from the model’s output (a.k.a. action) in an environment the model is interacting with.

[0119] ● Semi-supervised learning: A process of training a model with a mix of labelled data and unlabelled data.

[0120] ● Supervised learning: A process of training a model from input and its corresponding labels.

[0121] ● Test encoder / decoder for TE: AI / ML model for UE encoder / gNB decoder implemented by TE.

[0122] ● Two-sided (AI / ML) model: A paired AI / ML Model (s) over which joint inference is performed, where joint inference comprises AI / ML Inference whose inference is performed jointly across the UE and the network, i.e., the first part of inference is firstly performed by UE and then the remaining part is performed by gNB, or vice versa.

[0123] ● UE-side (AI / ML) model: An AI / ML Model whose inference is performed entirely at the UE.

[0124] ● Unsupervised learning: A process of training a model without labelled data.

[0125] ● Proprietary-format models: ML models of vendor- / device-specific proprietary format, from 3GPP perspective. They are not mutually recognizable across vendors and hide model design information from other vendors when shared. Note: An example is a device-specific binary executable format.

[0126] ● Open-format models: ML models of specified format that are mutually recognizable across vendors and allow interoperability, from 3GPP perspective. They are mutually recognizable between vendors and do not hide model design information from other vendors when shared.

[0127] ● Condition: indicated by UE capability, associated with specific configurations.

[0128] ● Additional condition: (e.g., scenarios, sites, and datasets) , for an AI / ML-enabled feature / FG, additional conditions refer to any aspects that are assumed for the training of the model but are not a part of UE capability for the AI / ML-enabled feature / FG. It does not imply that additional conditions are necessarily specified. Additional conditions can be divided into two categories: NW-side additional conditions and UE-side additional conditions. Note: whether specification impact is needed is a separate discussion.

[0129] ● Applicable condition: Signal to Noise Ratio (SNR) , Line of Sight (LOS)  / Non-Line of Sight (NLOS) , channel condition, and so on.

[0130] ● UE’s internal conditions: such as memory, battery, and other hardware limitations on functionality / model operations.

[0131] ● complexity / processing capability: Tera Operations (TOPs) , Floating point operations (FLOPs) , Multiply–Accumulate Operations (MACs) , the number of parameters and / or size.

[0132] ● function: means that use case (e.g., beam prediction, CSI prediction, positioning) , sub use case (e.g., spatial domain beam prediction, or time domain beam prediction) , or a specific configuration of a use case (e.g., use 4-beam set B to predict for 64-beam set A, or use 8-beam Set B to predicted for 64-beam set A) .

[0133] In the present disclosure,

[0134] terms of “ML model” , “AI model” , “ML function” , “AI function” and “algorithm” may be used interchangeably.

[0135] terms of “model” “functionality” and “model / functionality” “Feature” , “use case” , “sub use case” , “function” , “AI / ML-enabled feature” , “AI / ML-enabled use case” , “AI / ML-enabled sub use case” , “AI / ML-enabled function” may be used interchangeably.

[0136] “Feature” , “Feature group (FG) ” , “AI / ML-enabled feature” , “AI / ML-enabled feature  group” may be used interchangeably.

[0137] terms of “model” and “model group” may be used interchangeably.

[0138] terms of “functionality” , “functionality group” , “functionality set” may be used interchangeably.

[0139] terms of “ID” , “index” , “indicator” and “identifier” may be used interchangeably.

[0140] terms of “known / unknown” , “applicable / non-applicable” or “suitable / non-suitable” may be used interchangeably.

[0141] In the context of the present disclosure,

[0142] wording of “in response to / upon a model inference / model activation / switching-to / selection / model update / fine-tuning / model retraining” may refer to “in response to / upon a start, initiation or completion of a model inference / model activation / switching-to / selection / model update / fine-tuning / model retraining” ;

[0143] wording of “in response to / upon a message / indication” may refer to “in response to / upon receiving a message / indication” or “after a pre-configured period from receiving a message / indication” .

[0144] In the present disclosure, NW or UE is used as example for describing some embodiments. However, the solution discussed herein may be applicable to other entities, such as, location management function (LMF) , access and mobility management function (AMF) , operation, administration and maintenance (OAM) , advanced mobile location (AML) , over the top (OTT) server, management and service (MnS) consumer, MnS producer and so on. The first and second devices nay also be a first UE and a second UE, a first the next Generation Node B (gNB) and a second gNB, and so on. The similar mechanism may be also extended to more than 2 devices.

[0145] In the context of the present disclosure, different quantization methods may refer to different quantization steps, different quantization bit-widths, different quantization ranges, or different tables for RSRP report mapping, different applicable ranges / rows for RSRP report mapping. Some examples are discussed by using different quantization steps, and such examples also may be applicable to different quantization bit-widths, different quantization ranges, or different tables for RSRP report mapping, different applicable ranges / rows for RSRP report mapping. Merely for brevity, the same or similar contents  are omitted.

[0146] In the context of the present disclosure, RSRP is used as an example of quality value. However, RSRP may be replaced by any other suitable measurement / measured / prediction / predicted value. Alternatively, RSRP may be replaced by probability information or confidence information or any other suitable intermediate or final output of a model. Alternatively, RSRP may be replaced by beam related information, assistance information, line of sight (LOS)  / Non-LOS likelihood information, speed / velocity information and so on. Merely for brevity, the same or similar contents are omitted.

[0147] Principles and implementations of the present disclosure will be described in detail below with reference to the figures.

[0148] Example Environment

[0149] FIG. 1A illustrates a schematic diagram of an example communication environment 100A in which example embodiments of the present disclosure can be implemented. In the communication environment 100A, a plurality of communication devices, including a first device 110 and a second device 120, can communicate with each other.

[0150] Further, multiple input multiple output (MIMO) is supported in the communication environment 100A, such that the second device 120 and the first device 110 may communicate with each other via different beams to enable a directional communication.

[0151] In the example of FIG. 1A, in some embodiments, the first device 110 may include a terminal device and the second device 120 may include a network device serving the terminal device. In this specific example embodiment, a link from the first device 110 to the second device 120 is referred to as uplink, while a link from the second device 120 to the first device 110 is referred to as a downlink.

[0152] In downlink, the second device 120 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and the first device 110 is a receiving (RX) device (or a receiver) , and the second device 120 may transmit downlink transmission to the first device 110 via one or more beams. As illustrated in FIG. 1A, the second device 120 transmits downlink transmission to the first device 110 via the one or more of beams 140-1, 140-2 and 140-3. For purpose of  discussion, the beams 140-1 to 140-3 are collectively or individually referred to as beam 140.

[0153] Correspondingly, in uplink, the second device 120 is an RX device (or a receiver) and the first device 110 is a TX device (or a transmitter) , and the first device 110 may transmit uplink transmission to the second device 120 via one or more beams. As illustrated in FIG. 1A, the first device 110 transmits uplink transmission to the second device 120 via the beams 130-1 to 130-3. For purpose of discussion, the beams 130-1 to 130-3 are collectively or individually referred to as beam 130.

[0154] It is to be understood that the number of devices and their connections shown in FIG. 1A are only for the purpose of illustration without suggesting any limitation. The communication environment 100A may include any suitable number of devices configured to implementing example embodiments of the present disclosure.

[0155] In some embodiments, the first device 110 and the second device 120 may communicate with each other via a channel such as a wireless communication channel on an air interface (e.g., Uu interface) . The wireless communication channel may comprise a physical uplink control channel (PUCCH) , a physical uplink shared channel (PUSCH) , a physical random-access channel (PRACH) , a physical downlink control channel (PDCCH) , a physical downlink shared channel (PDSCH) and a physical broadcast channel (PBCH) . Of course, any other suitable channels are also feasible.

[0156] The communications in the communication environment 100A may conform to any suitable standards including, but not limited to, Global System for Mobile Communications (GSM) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Evolution, LTE-Advanced (LTE-A) , New Radio (NR) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , Code Division Multiple Access (CDMA) , GSM EDGE Radio Access Network (GERAN) , Machine Type Communication (MTC) and the like. The embodiments of the present disclosure may be performed according to any generation communication protocols either currently known or to be developed in the future. Examples of the communication protocols include, but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, 5.5G, 5G-Advanced networks, or the sixth generation (6G) networks.

[0157] In some embodiments, one or more models may be deployed at the second device 120 and / or the first device 110. As illustrated in FIG. 1A, the model 125 is deployed at the second device 120, and the model 115 is deployed at the first device 110.

[0158] Reference is now made to FIG. 1B, which illustrates an example of the inference procedure 100B for beam management.

[0159] FIG. 1B provides an example for the inference procedure for beam management for Beam management Case 1 (BM-Case1) and BM-Case2. Measurements based on Set B of beams are used as model input. In addition, beam ID information may be also provided as input to the AI / ML model. Based on model output (e.g., probability of each beam in Set A to be the Top-1 beam, predicted Layer 1 reference signals received power (L1-RSRPs) ) , Top-1 / N beam (s) among Set A of beams can be predicted and / or potentially with predicted L1-RSRPs (depending on the labeling) . In the evaluation, for BM-Case 1, the measurements of Set B (otherwise stated) are used as model input to predict Top-1 / N beams from Set A, and for BM-Case2, the measurements from historic time instance (s) are used as model input for temporal downlink (DL) beam prediction of beams from Set A. In the evaluation, the cases that Set A and Set B are different (Set B is NOT a subset of Set A) , and Set B is a subset of Set A for both BM-Case1 and BM-Case2, and case that Set A and Set B are the same for BM-Case2 are considered. And the performance of DL transmission (Tx) beam prediction and DL Tx-reception (Rx) beam pair prediction is evaluated.

[0160] Both NW-sided model and UE-side model may support BM-Case1 / BM-Case2. Below table illustrates example overhead analysis between NW-sided and UE-sided model.

[0161] Reference is now made to FIG. 1C, which illustrates provides an example for the inference procedure 100C for channel state information (CSI) CSI prediction. In FIG. 1C, for generating the input of CSI prediction model, it may need some further pre-processing on the measured channel; for the output of the CSI prediction model, some further post-processing may also be applied.

[0162] Example Processes

[0163] For both BM-Case1 and BM-Case2, the signalling overhead of beam reporting is a concern for both NW-sided and UE-sided model inference. The concern becomes more severe for training data collection. According to the present disclosure, a solution for beam reporting is proposed. With the present disclosure, the signaling overhead for reporting the measurement result is reduced.

[0164] Reference is now made to FIG, 2A, which illustrates an example of the set of quality values 210 in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0165] In FIG. 2A, there are 8 beams in the beam set and 4 time instances in the time instance set. In operation, the first device 110 needs to report RSRP values for each beam and for a number of historical time instances, e.g., for beam 1, the first device 110 needs to report RSRP values for time (t1) to time (t4) .

[0166] In FIG. 2A, at least (K*M) quality values (RSRPs) are needed to be reported, where K and M are integers larger than one, and K refers to the number of beams in the Set and M refers to the number of time instances.

[0167] Further, different mapping may be applied when reporting the set of quality values. Reference is now made to FIG. 2B, which illustrates examples of the at least one report in accordance with some embodiments of the present disclosure. In the example (A) in FIG. 2B, RSRPs are mapped in the order of beam ID first, and in the order of time instance second. In the example (B) in FIG. 2B, RSRPs are mapped in the order of time instance first, and in the order of beam ID second.

[0168] Further, group-based report may be used, where one group consists of RSRPs for each beam in the Set, or one group consists of RSRP for one beam in different time instance. Group of RSRPs are mapping in beam first or time first order correspondingly (if a group consists of RSRPs for each beam in the Set, different group are mapped via time order and vice versa) .

[0169] In some embodiments, whether to use group-based report may be based on NW configuration, UE capability or predefined rules, for example, the NW provides related configuration, UE provides capability-related information and / or the communication organization (such as 3GPP)  / the network operator / service provider pre-defines the rule.

[0170] In some embodiments, beam information may be such as beam ID. In some cases, beam information may be reported. In some other cases, beam information may be omitted because the second apparatus 120 may obtain / determine the beam information by itself such as when RSRPs are reported based on an ascending or descending order of beam ID or the position of beam.

[0171] In some embodiments, whether to report the beam ID may be based on NW configuration, UE capability or predefined rules, for example, the NW provides related configuration, UE provides capability-related information and / or the communication organization (such as 3GPP)  / the network operator / service provider pre-defines the rule.

[0172] In some embodiments, time (instance) information may be such as timestamp or time instance ID. In some other cases, time instance information may be omitted because the second apparatus 120 may obtain / determine the time instance information by itself such as when RSRPs are reported based on a counterclockwise or clockwise order of time instance information.

[0173] In some embodiments, whether to report the time instance information may be based on NW configuration, UE capability or predefined rules, for example, the NW provides related configuration, UE provides capability-related information and / or the communication organization (such as 3GPP)  / the network operator / service provider pre-defines the rule.

[0174] Reference is made to FIG. 3, which illustrates a signaling flow 300 for communication in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purposes of discussion, the signaling flow 300 will be discussed with reference to FIG. 1A, for example, by using the first device 110 and the second device 120.

[0175] In the following descriptions, while operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the  particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, while several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0176] It is to be understood that the operations at the first device 110 and the second device 120 should be coordinated. In other words, the second device 120 and the first device 110 should have common understanding about configurations, parameters and so on. Such common understanding may be implemented by any suitable interactions between the second device 120 and the first device 110 or both the second device 120 and the first device 110 applying the same rule / policy. In the following, although some operations are described from a perspective of the first device 110, it is to be understood that the corresponding operations should be performed by the second device 120. Similarly, although some operations are described from a perspective of the second device 120, it is to be understood that the corresponding operations should be performed by the first device 110. Merely for brevity, some of the same or similar contents are omitted here.

[0177] In addition, in the following description, some interactions are performed among the first device 110 and the second device 120 (such as, exchanging first and second information and so on) . It is to be understood that the interactions may be implemented either in one single signaling / message / configuration or multiple signaling / messages / configurations, including system information, a radio resource control (RRC) signalling, downlink control information (DCI) , uplink control information (UCI) , media access control (MAC) control element (CE) and so on. The present disclosure is not limited in this regard.

[0178] For the purpose of discussion, the first device 110 may be a terminal device and the second device 120 may be a network device. It should be understood that, in the other embodiments, the first device 110 / second device 120 may be any of: a terminal device, a network device, an over the top (OTT) (server) , an operation administration and  maintenance (OAM) (server) , an edge cloud (server) , a neutral site, transmission reception point (TRP) , core network (such as, LMF, AMF or other core network entity) and so on. In present disclosure is not limited in this regard.

[0179] In operation, the first device 110 receives (320) configuration information of at least one report from a second device 120. Then the first device 110 obtains (330) a set of quality values to be reported, the set of quality values being associated with a plurality of beams and a plurality of time instances. After that, the first device 110 transmits (340) the at least one report indicating the set of quality values to a second device 120.

[0180] In particular, the at least one report may comprise:

[0181] ● at least one indication indicating information about at least one reference quality value, and

[0182] ● at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the set of quality values and a quality value of the at least one reference quality value.

[0183] According to some embodiments of the present disclosure, in order to better indicate the set of quality values, the signaling structure of the report may be improved, as discussed below.

[0184] In some embodiments, the at least one indication is in front of the at least one differential quality value.

[0185] In some embodiments, the set of quality values may be indicated according to one of the following:

[0186] ● a first mapping order based on beam identity first and then based on time instance information, or

[0187] ● a second mapping order based on time instance information first and then based on beam identity.

[0188] According to some embodiments of the present disclosure, in order to reduce the signaling overhead, a quantization procedure of the set of quality values may be improved as discussed below.

[0189] According to some embodiments of the present disclosure, the set of quality values may comprise: a first group of quality values associated with a first quantization method,  and a second group of quality values associated with a second quantization method different from the first quantization method. In some embodiments, the first group is associated with a first beam and the second group is associated with a second beam different from the first beam. Alternatively, in some embodiments, the first group is associated with a first time instance and the second group is associated with a second time instance different from the first time instance.

[0190] In some embodiments, the first quantization method may be associated with a finer quantization manner, such as, associated with at least one of the following: a smaller quantization step (quantization step is called as step size sometimes) , a larger quantization bit-width or a larger quantization range and so on. Accordingly, in some embodiments, the second quantization method may be associated with a coarser quantization manner, such as, associated with at least one of the following: a larger quantization step, a smaller quantization bit-width or a smaller quantization range and so on.

[0191] In some embodiments, if a first difference between the first time instance and a specific time point is smaller than a second difference between the second time instance and the specific time point, a first quantization step determined by the first quantization method may be smaller than a second quantization step determined by the second quantization method, where the specific time point is a current time point or a time point for transmitting the at least one report.

[0192] Alternatively, or in addition, in some embodiments, if a first difference between the first time instance and a specific time point is smaller than a second difference between the second time instance and the specific time point, a first quantization bit-width determined by the first quantization method may be larger than a second quantization bit-width determined by the second quantization method, where the specific time point is a current time point or a time point for transmitting the at least one report, a reference time point, a configured time point, a time point for the collecting of model inputs for model inference.

[0193] As used herein, a time point may be represented by a slot, UL slot, frame / subframe, millisecond and so on.

[0194] In some embodiments, the first difference may belong to a first predefined time range, and the second difference may belong to a second predefined time range, where the first predefined time range is associated with the first quantization step and the second  predefined time range is associated with the second quantization step.

[0195] In some embodiments, the first quantization step may be smaller than the second quantization step if a first maximum quality value of the first group is larger than a second maximum quality value of the second group. Alternatively, or in addition, in some embodiments, the first quantization step may be smaller than the second quantization step if a first reference quality value of the first group is larger than a second reference quality value of the second group.

[0196] In some embodiments, the first maximum quality value or the first reference quality value may belong to a first predefined quality range, and the second maximum quality value or the second reference quality value may belong to a second predefined quality range, where the first predefined quality range is associated with the first quantization step and the second predefined quality range is associated with the second quantization step.

[0197] In some embodiments, the set of quality values may be indicated by one or more reference quality values or may be indicated in one or more reports. In the following, these embodiments will be discussed separately. It should be noted that the above improved quantization procedure may be applied to any of the below embodiments.

[0198] In some embodiments, there is only one reference quality. In this event, the at least one report may comprise:

[0199] ● an indication indicating information about a reference quality value, the reference quality value being a maximum or a minimum quality value of the set of quality values, or a predefined value, a configured value, a value in the past time instance, or A statistic value of the set of quality values (such as, a mean of the set of quality values, a conditional mean of the set of quality values and so on) ,

[0200] ● an absolute quality value of the reference quality value, and

[0201] ● at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the set of quality values and the absolute quality value of the reference quality value.

[0202] Additionally, in some embodiments, the bit-width of the indication may be associated with:

[0203] ● a total number of the quality values comprised in the set of quality values, or

[0204] ● a number of beams of the plurality of beams and a number of time instances of the plurality of time instances.

[0205] In order to better understood the above example embodiments will be discussed. Reference is now made to FIG. 4A to FIG. 4C, where FIG. 4A illustrates an example of the set of quality values 400A in accordance with some embodiments of the present disclosure, FIG. 4B illustrates an example quantization result 400B in accordance with some embodiments of the present disclosure, and FIG. 4C illustrates an example of the at least one report 400C in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0206] In the examples of FIG. 4A to FIG. 4C, the set of quality values are comprised in one report, and the signalling overhead may be reduced by using differential value with respect to a reference RSRP.

[0207] Further, in the examples of FIG. 4A to FIG. 4C, there is one reference value, i.e., RSRP (b4, t1) , and all differential values are calculated with respect to the reference RSRP (b4, t1) .

[0208] In some embodiments, the reference RSRP may be the strongest reported  / measured / predicted beam in one beam report, i.e., the strongest RSRP in (reported / measured / predicted) RSRPs for all beams and for all time instances.

[0209] In the example of FIG. 4A, RSRP (b4, t1) is determined to be the reference RSRP. In this event, any of the other RSRPs may be indicated by a differential value, e.g., diff. RSRP (b1, t3) = RSRP (b1, t3) -RSRP (b4, t1) .

[0210] Further refer to FIG. 4B. In the example of FIG. 4B, ‘-80dBm’ may be determined as the reference RSRP, differential values of the RSRPs -90 dBm, -100 dBm and -90 dBm may be represented as -10 dB, -20 dB and -10 dB, respectively.

[0211] Further refer to FIG. 4C. In the example 4C, the report may comprise an indication of the reference / strongest RSRP, where the indication may at least indicate the information about the beam information and the time information. Additionally, in some embodiments, the indication may be indicated via one single field with a bit-width and the bit-width of the indication may be ceil (log2 (the number of beams in the Set *the number of time instances) ) . Alternatively, in some embodiments, the indication may be indicated via multiple fields with a different bit-width.

[0212] Further, as illustrated in the right example of FIG. 4C, the reference RSRP is reported first because the reference RSRP is not in differential value.

[0213] In some embodiments, the reference RSRP may be an RSRP corresponding to the beam that NW configured (if so, the UE does not need to report the information about the beam information and the time information, i.e., the position information of the reference RSRP in the report) or UE selected / reported.

[0214] In some embodiments, if two-part report is used, the indication and the reference RSRP value may be in the first part, the differential RSRPs may be in the second part.

[0215] In some embodiments, a group-based report may be used, where one group consists of RSRPs for each beam in the Set, or one group consists of RSRP for one beam in different time instance. Additionally, only one group may contain RSRP in absolute value, and different quantization methods can be used for different grouping.

[0216] In some embodiments, different quantization methods may be used based on the number of time instances in a report. For example, a quantization method with a finer manner is associated with a smaller number of time instances, while a quantization method with a coarser manner is associated with a larger number of time instances.

[0217] In some embodiments, different quantization methods may be used based on the interval between two of time instances in a report. For example, a quantization method with a finer manner is associated with a larger interval, while a quantization method with a coarser manner is associated with a smaller interval.

[0218] Further example embodiments will be discussed with reference to FIG. 5A and 5B, where FIG. 5A illustrates an example of the set of quality values 500A in accordance with some embodiments of the present disclosure and FIG. 5B illustrates an example quantization result 500B in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0219] In the examples of FIG. 5A and FIG. 5B, the signalling overhead may be reduced by using different quantization methods (such as, quantization steps / step sizes, quantization bit-widths) considering the timing effects. Specifically, the latest value usually carries more weights, and thus for the values obtained earlier may be quantized in a coarser way, e.g., with a larger quantization step / smaller quantization bit-width. Accordingly, the prediction for the further future time instance (s) is less accurate or with less confidence, thus the report for the further future time instance may be quantized in a  coarser way.

[0220] In some embodiments, the difference in quantization method may be represented by: different bit-width for a field of different RSRP, different quantization step / step size, different table for RSRP report mapping, different applicable range / rows for RSRP report mapping, different quantization range.

[0221] In some embodiments, the quantization methods can be predefined, including NW configured or UE reported. UE may report the quantization methods via capability information reporting, model information, model identification or together with the beam report.

[0222] In some embodiments, a threshold or different ranges (in terms of the time to report, or the other type of time information e.g., time instance index) may be configured with different quantization steps (or the quantization methods) . For M historical measurements results with differential value, the first 1 to m1 is with a larger step and the m1 to M is with a smaller step (e.g., legacy quantization step / step size which is 2dB for differential RSRP report) , or, the historical measurements results were obtained at a time point [>Threshold] from the report time point, apply a larger quantization step / step size, for example, 3 dB or 4 dB. Refer to below tables for a better understanding.

[0223] It should be noted that above discussed manners of different quantization methods considering the timing effects also may be applied to the RSRP report for any other purpose rather than BM, i.e., for the RSRP values obtained earlier may be quantized in a coarser way, e.g., with a larger quantization step / step size. As one example, for M historical measurements results report in terms of absolute RSRP, the first 1 to m1 is with a larger quantization step and the m1 to M is with a smaller quantization step (e.g., legacy quantization step 1 dB and legacy bit-width 7 bits for one RSRP) . As another example, for the historical measurements results were obtained at a time point [> Threshold] from the report time point, apply a larger quantization step for example 2 dB and a smaller bit-width for example 5 bits.

[0224] In some embodiments, NW may indicate (or UE may determine and report) the scaling factor for different time instances, and UE report RSRP / differential RSRP with the scaled value.

[0225] In the example of FIG. 5A, measurement results at time (t4) are the latest results, and RSRP (b4, t1) may be the strongest value. In this event, RSRP (b4, t1) may be determined to be the reference RSRP, while RSRP at time (t4) may be quantized with a smaller quantization step / alarger quantization bit-width.

[0226] Further refer to FIG. 5B. In the example of FIG. 5B, -80dBm is determined to be the reference RSRP, while RSRP at time instance (t-i) is quantized in a larger quantization step while the RSRPs at time instance (t-j) are quantized in a smaller quantization step.

[0227] In some embodiments, there may be more than one reference quality value. Specifically, the set of quality values may comprise a plurality of groups of quality values, and for each group, the at least one report comprises:

[0228] ● an indication indicating information about a reference quality value, the reference quality value being a maximum or a minimum quality value of the group of quality values,

[0229] ● an absolute quality value of the reference quality value, and

[0230] ● at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference  between a quality value of the group of quality values and the absolute quality value of the reference quality value.

[0231] Example embodiments will be discussed with reference to FIG. 6A to FIG. 6C, where FIG. 6A illustrates an example of the set of quality values 600A in accordance with some embodiments of the present disclosure, FIG. 6B illustrates an example quantization result 600B in accordance with some embodiments of the present disclosure, and FIG. 6C illustrates an example of the at least one report 600C in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0232] In the examples of FIG. 6A to FIG. 6C, the signalling overhead may be reduced by using different quantization steps with respect to multiple reference RSRPs.

[0233] In some embodiments, the differential values may be calculated with respect to more than one reference RSRPs. In some embodiments, the reference RSRP (s) may be the strongest in a group, only in the corresponding time instance. Alternatively, in some embodiments, the reference RSRP may be the strongest in for one beam, across all time instances.

[0234] Further, if group-based report is used, one reference RSRPs may be determined for one group. For example, RSRP (b4, t1) and RSRP (b3, t3) are determined as reference RSRPs, and, diff. RSRP (b1, t1) = RSRP (b1, t1) -RSRP (b4, t1) ; diff. RSRP (b1, t3) =RSRP (b1, t3) -RSRP (b3, t3) .

[0235] In the example of FIG. 6A, RSRP (b4, t1) (or RSRP (b4, t1) , RSRP (b4, t2) , RSRP (b3, t3) , RSRP (b6, t4) ) may be considered as reference RSRP.

[0236] Further refer to FIG. 6B. In the example of FIG. 6B, -80 dBm at time (t-i) and -90 dBm at time (t-j) are determined to be the reference RSRPs, while a differential value of RSRP at time instance (t-i) is quantized to be -10 dB while RSRP at time instance t-l is quantized to be -10 dB.

[0237] As illustrated in FIG. 6C, the report may comprise an indication of the reference / strongest RSRP, where the indication may at least carry the information about the beam information and the time information. Further, the indication may be indicated via multiple fields. In some embodiments, the bit-width for one field may be ceil (log2 (the number of beams in the Set) ) or ceil (log2 (the value of M) ) . In some embodiments, the multiple indication fields may be mapped firstly together. In addition, if the position is  not changed, one field is sufficient. E.g., the strongest beam does not change for all time instance, or the time instance corresponding to the strongest RSRP does change for all beams.

[0238] In some embodiments, the reference RSRP may be an RSRP corresponding to the beam that NW configured (UE does not need to report the position) or UE selected / reported.

[0239] In some embodiments, reference RSRPs may be reported first in report. Further, if two-part report is used, the indication and the RSRP are in the first part, the differential RSRPs are in the second part.

[0240] Further example embodiments will be discussed with reference to FIG. 7A and 7B, where FIG. 7A illustrates an example of the set of quality values 700A in accordance with some embodiments of the present disclosure and FIG. 7B illustrates an example quantization result 700B in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0241] In the examples of FIG. 7A and FIG. 7B, the signalling overhead may be reduced by considering the strongest / reference RSRP.

[0242] In some embodiments, the larger RSRP value (the better beam) usually carries more weights, thus the differential values with respect to the smaller reference RSRP can be quantized in a coarser way, e.g., with a larger quantization step / step size. Accordingly, the prediction for the weaker beam (s) is usually less accurate or with less confidence, and thus the report for the weaker prediction may be quantized in a coarser way.

[0243] In some embodiments, the difference in quantization method may be represented by: different bit-width for a field of different RSRP, quantization step / different step size, different table for RSRP report mapping, different applicable range / rows for RSRP report mapping, different quantization range.

[0244] In some embodiments, a threshold or different ranges may be configured with different quantization steps / step sizes (or the quantization methods) . Further, in terms of the RSRP of the reference / strongest beam, or the other type of beam information e.g., resource / RS index, or, the reference / strongest RSRP [<= Threshold] , apply a larger quantization step / step size. In some embodiments, if group-based report is used, one quantization for one group. In some embodiments, NW may indicate (or UE may determine and report) the scaling factor for different reference RSRP. In some  embodiments, UE may report RSRP / differential RSRP with the scaled value.

[0245] Refer to below tables for a better understanding.

[0246] In the example of FIG. 7A, RSRP (b4, t1) , RSRP (b4, t2) , RSRP (b3, t3) , RSRP (b6, t4) may be considered as reference RSRPs.

[0247] Further refer to FIG. 7B. In the example of FIG. 7B, -80 dBm at time instance (t-i) and -90 dBm at time instance (t-j) are determined to be the reference RSRPs, and RSRP at time instance (t-i) is quantized with a first quantization method, while RSRP at time instance t-j is quantized with a second quantization method.

[0248] In some embodiments, the differential quantization operation may be performed both among the beams and among the time instances. In the following, embodiments where the set of quality values comprises two groups of quality values are discussed. However, it should be noted that the set of quality values may comprise more than two  groups of quality values.

[0249] In some embodiments, the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first time instance, and a second group of quality values associated with a second time instance different from the first time instance, and the first group comprises a reference quality value, the reference quality value being a maximum quality value or a minimum quality value of the set of quality values.

[0250] In this event, for the first group, the at least one report may comprise:

[0251] ● an absolute quality value of the reference quality value,

[0252] ● at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the first group of quality values and the absolute quality value of the reference quality value.

[0253] For the second group, the at least one report may comprise: at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the second group and a quality value of the first group, wherein the quality value of the second group and the quality value of the first group are associated with a same beam identity.

[0254] Alternatively, in some embodiments, the set of quality values may comprise: a first group of quality values associated with a first beam, and a second group of quality values associated with a second beam different from the first beam, and the first group may comprise a reference quality value, the reference quality value being a maximum quality value or a minimum quality value of the set of quality values.

[0255] In this event, for the first group, the at least one report may comprise:

[0256] ● an absolute quality value of the reference quality value,

[0257] ● at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the first group of quality values and the absolute quality value of the reference quality value.

[0258] For the second group, the at least one report may comprise: at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the second group and a quality value of the first group, wherein the quality value of the second group and the quality value of the first group are associated with a same time  instance identity.

[0259] In order to better understood the above example embodiments will be discussed. Reference is now made to FIG. 8A and FIG. 8B, where FIG. 8A illustrates an example of the set of quality values 800A in accordance with some embodiments of the present disclosure, FIG. 8B illustrates an example quantization result 800B in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0260] In the example of FIG. 8A and FIG. 8B, the signalling overhead may be reduced by using differential values in multiple dimensions.

[0261] In some embodiments, a first-dimension differential value (e.g., beam-domain) may be determined, e.g., diff. RSRP (b1, t1) = RSRP (b1, t1) -RSRP (b4, t1) , if RSRP (b4, t1) is the reference RSRP, b4 is the reference beam in the set of beams at time (t1) . Additionally, the indication of the reference / strongest RSRP is needed, and the indication at least carry the information about the beam information.

[0262] In some embodiments, a second-dimension differential value (e.g., time-domain) may be determined, e.g., diff. RSRP (b1, t2) = RSRP (b1, t2) -RSRP (b1, t1) , if RSRP (b1, t1) is the reference RSRP, time (t1) is the reference time for the same beam b1. Additionally, an indication of the reference / strongest RSRP is needed, and the indication at least carry the information about the time information.

[0263] Alternatively, the first-dimension may be the time instance, and the second-dimension may be the beam.

[0264] In some embodiments, the first-dimension and second-dimension differential RSRP may have different quantization.

[0265] In some embodiments, the difference in quantization method may be represented by: different bit-width for a field of different RSRP, quantization step / different step size, different table for RSRP report mapping, different applicable range / rows for RSRP report mapping, different quantization range.

[0266] In some embodiments, the variation of RSRP of different beams in the set for one time instance may be larger than the variation of RSRP of the same beam over adjoint time instances.

[0267] In the example of FIG. 8B, -80 dBm is determined as a reference RSRP, and a  differential RSRP of RSRP -90 dBm at time (t-i) is determined to be -90- (-80) = -10 dB (i.e., the first dimension) . A differential RSRP of the RSRP -90 dBm at time (t-j) is determined to be ‘-90- (-80) = -10 dB’ (i.e., the second dimension) and a differential RSRP of the RSRP -100 dBm at time (t-j) is determined to be ‘-100- (-90) = -10 dB’ (i.e., the second dimension) .

[0268] In some embodiments, if the reference RSRP is not the strongest RSRP, the definition of “differential value” needs to be updated to include positive / negative values.

[0269] In some embodiments, positive / negative value (s) may be indicated by adding an indication bit (s) , e.g., one-bit + / -indication; or N-bit bitmap, for N differential values in the report.

[0270] Alternatively, in some embodiments, positive / negative value (s) may be indicated by re-editing the table, such as, adding new entries to the table or adding a new table, as below.

[0271] The first device 110 and the second device 120 may apply different interpretations of the reported values. If a different / negative “differential value” is reported, the new entries / Table / interpretation may be applied.

[0272] As discussed above, the set of quality values may be comprised in more than one reports. Embodiments where the set of quality values are comprised in two reports are discussed. However, it should be noted that the set of quality values may be comprised more than two reports.

[0273] In some embodiments, the at least one report may comprise:

[0274] ● a first report comprising a first group of quality values associated with a first time instance and a second report comprising a second group of quality values associated with a second time instance, or

[0275] ● a first report comprising a first group of quality values associated with a first beam and a second report comprising a second group of quality values associated with a second beam.

[0276] In some embodiments, the NW can indicate retransmission of the report with indication of beam index, time instance index, or group index.

[0277] It should be noted that all the quantization methods discussed above may be applied to the scenario where the set of quality values are comprised in more than one reports.

[0278] As one example, only one report contains the reference RSRP value, the other reports contain only the differential values. Additionally, the reference RSRP may need to be carried in the first report.

[0279] As another example, different quantization methods are used for different reports, depending on the timing of this report. Additionally, the timing of RSRPs contained in this report.

[0280] As a further example, different quantization methods are used for different reports, depending on the largest RSRP in this report.

[0281] As a further example, the first report carries RSRP and the first dimension differential RSRP, and the other reports carry second dimension differential RSRP, i.e., differential with the RSRP of the same beam in the last time instance.

[0282] In order to better understood the above example embodiments will be discussed. Reference is now made to FIG. 9 to FIG. 10D, which illustrate examples of the at least one report 1000A to 1000F in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0283] In the first example of FIG. 9, RSRP (b4, t1) , RSRP (b4, t2) and RSRP (b3, t3) are used as reference RSRPs, and each report corresponding to a specific time instance. In second example of FIG. 9, RSRP (b4, t1) , RSRP (b4, t2) and RSRP (b3, t3) are used as reference RSRPs, and each report corresponding to a specific time instance, while the Beam IDs are omitted.

[0284] In the example of FIG. 10A, RSRP (b4, t1) is assumed as reference RSRPs, which means, the other reports (associated with time (t2) , time (t3) and time (t4) ) contain only the differential values.

[0285] In the example of FIG. 10B, RSRP (b4, t1) is assumed as reference RSRPs, which means, the other reports (associated with time (t2) , time (t3) and time (t4) ) contain only the differential values. Additionally, the reports associated with different times are  associated with different quantization methods.

[0286] In the example of FIG. 10C, RSRP (b4, t1) , RSRP (b4, t2) , RSRP (b3, t3) and RSRP (b6, t4) are assumed as reference RSRPs. Additionally, the reports associated with different times are associated with different quantization methods.

[0287] In the example of FIG. 10D, RSRP (b4, t1) is sued as reference RSRPs. Further, RSRPs in the report associated with time (t1) is quantized with a first-demission (such as, beam) , and the RSRPs comprised in the other reports (associated with time (t2) , time (t3) and time (t4) ) is quantized with a second-demission (such as, time) .

[0288] In some embodiments, the first apparatus 110 may only report part of the set of quality values to the second apparatus 120. Such embodiments will be discussed in the following.

[0289] In some embodiments, the at least one report may comprise a bitmap, where each bit in the bitmap corresponds to a quality value in the set of quality values, and if a bit in the bitmap has a first value (such as ‘0’ ) , the quality value associated with the bit is not reported in the at least one report.

[0290] In some embodiments, a size of the bitmap may equal to a total number of the quality values comprised in the set of quality values.

[0291] Alternatively, in some embodiments, the size of the bitmap may equal to a difference between the total number of the quality values and a number of the at least one reference quality value.

[0292] In some embodiments, which quality values in the set of quality values need to be dropped / reported are determine based on a threshold condition (s) .

[0293] In some embodiments, the set of quality values may comprise:

[0294] ● a first group of quality values associated with a first threshold, wherein if a quality value of the first group of quality values is smaller than or equal to the first threshold, the quality value is not reported in the at least one report, and

[0295] ● a second group of quality values associated with a second threshold different from the first threshold, wherein if a quality value of the second group of quality values is smaller than or equal to the second threshold, the quality value is not reported in the at least one report.

[0296] In particular, the first group is associated with a first beam and the second group is associated with a second beam different from the first beam, or the first group is associated with a first time instance and the second group is associated with a second time instance different from the first time instance.

[0297] In some embodiments, any of the first threshold and the second threshold may be associated with at least one of the following:

[0298] ● a mean of the set of quality values,

[0299] ● a variance of the set of quality values,

[0300] ● a conditional mean of the set of quality values, or

[0301] ● a conditional variance of the set of quality values.

[0302] In some embodiments, the first threshold may be smaller than the second threshold if a first difference between the first time instance and a specific time point is smaller than a second difference between the second time instance and the specific time point, and wherein the specific time point is a current time point or a time point for transmitting the at least one report.

[0303] Alternatively, in some embodiments, the first threshold may be smaller than the second threshold if at least one of the following:

[0304] ● a first maximum quality value of the first group is larger than a second maximum quality value of the second group, or

[0305] ● a first reference quality value of the first group is larger than a second reference quality value of the second group.

[0306] Further embodiments about omitting part of the set of quality values are discussed in the following.

[0307] Since not all RSRP / differential RSRP can contribute positively to the model inference, some RSRP / differential RSRP can be omitted in the report. The information of omitted RSRP / differential RSRP needs to be provided in the report, including at least the beam information and the time information. The information may be represented by one of the following:

[0308] ● a bitmap with fixed or variable size,

[0309] ● an explicit indication of the beam information and the time information,

[0310] ● assigning special values for the RSRP / differential RSRP of corresponding beam information and the time information.

[0311] There are multiple alternatives to determine whether RSRP / differential RSRP is omitted or not omitted, for example,

[0312] ● RSRP / differential RSRP below a threshold is removed,

[0313] ● change of value from the last RSRP / differential RSRP value is below a threshold is removed.

[0314] Alternatively, or in addition, the threshold may be based on one or more statistic values including:

[0315] ● a mean: the expectation of all RSRP / differential RSRP,

[0316] ● a variance: the variance of all RSRP / differential RSRP. In some embodiments, if a RSRP / differential RSRP –the reference RSRP <= the variance, then omitted, otherwise, reported. Alternatively, in some other embodiments, if a RSRP / differential RSRP –the reference RSRP > the variance, then omitted, otherwise, reported.

[0317] ● a conditional mean or variance: the conditional value is calculated by excluding some abnormal values, or is calculated with only partial of RSRP / differential RSRP, for example, calculated with only top 95%RSRP / differential RSRP values.

[0318] In some embodiments, if a single bit is used to notify whether RSRP / differential RSRP is omitted, it may be 0 or 1, value 1 may be called as non-zero value.

[0319] In some embodiments, the signalling overhead may be reduced by introducing the non-zero or zero entry indication.

[0320] In some embodiments, the non-zero or zero entry indication may be represented by a bitmap. Further, the size of bitmap = the number of beams in the Set *the number of time instances (–1) , i.e., K*M (-1) , where “-1” is applied if there is an indication of the beam information and the time information of the reference / strongest RSRP, otherwise, “-1” is not applied.

[0321] In some embodiments, the differential value may be calculated with respect to the reference RSRP. The calculation method may be the same as the above discussed method.  Further, the reference RSRP can be the strongest RSRP in the report, or the first-dimension and the second dimension different RSRP.

[0322] In some embodiments, the number of differential values in this report is the number of non-zeros in the bitmap.

[0323] In some embodiments, the RSRP value (s) may be mapped in the order of beam ID or be mapped in the first position.

[0324] In the example, “1” indicates that the corresponding RSRP / differential RSRP is above a threshold and will be reported.

[0325] Reference is now made to FIG. 11A, which illustrates an example of the at least one report 1100 in accordance with some embodiments of the present disclosure. In the example of FIG. 11A, RSRP (b4, t1) is used as the reference quality and part of the RSRPs are omitted due to the lower quality value.

[0326] As discussed above, the signaling overhead may be reduced by applying different thresholds.

[0327] In some embodiments, the threshold to determine whether the entry is with value 0 or value 1 is different for different time instance or for different reference RSRP.

[0328] In some embodiments, the latest value usually carries more weights, thus for the values obtained earlier, a lower tolerance (higher threshold in terms of RSRP / differential RSRP, lower in terms of the difference value / range) is expected. Refer to below table for a better understanding.

[0329] In some embodiments, different ranges can be configured with different threshold.

[0330] In terms of the time to report, or the other type of time information e.g., time instance index. For M historical measurements results, the first 1 to m1 is with a higher  threshold (e.g., -100 dBm in terms of RSRP, -20 dB in terms of differential RSRP) and the m1 to M is with a lower threshold (e.g., -110 dBm in terms of RSRP, -30 dB in terms of differential RSRP) , or, the historical measurements results were obtained at a time point [> T] from the report time point, apply a higher threshold. Refer to below table for a better understanding.

[0331] The larger RSRP value (the better beam) usually carries more weights, thus the threshold with respect to the smaller reference RSRP can be higher (in terms of differential RSRP) . Different ranges can be configured with different threshold. In terms of the RSRP of the reference / strongest beam, or the other type of beam information e.g., resource / RS index, or, the reference / strongest RSRP [<= X] , apply a higher threshold, e.g., the differential RSRP threshold is -20 dB if the reference RSRP is <= -100 dBm, and is -30 dB if the reference RSRP is >= -80 dBm. Refer to below table for a better understanding.

[0332] In some embodiments, NW can indicate (or UE can determine and report) the scaling factor for different time instances or for different reference RSRP. UE compares RSRP / differential RSRP with the scaled threshold, or UE scale the RSRP / differential RSRP and then compare with the threshold.

[0333] Refer to FIG. 11B, which illustrates an example quantization result 1100B in accordance with some embodiments of the present disclosure. In the example of FIG. 11B, -80 dBm at time (t-i) is determined to be the reference RSRPs, and a first threshold is associated with time (t-i) and the second threshold is associated with time (t-j) .

[0334] Further refer to FIG. 11C, which illustrates an example quantization result 1100B in accordance with some embodiments of the present disclosure. In the example of FIG. 11C, -100 dBm at time (t-i) and -80 dBm at time (t-j) are determined to be the reference RSRPs, and a first threshold is associated with time (t-i) and the second threshold is associated with time (t-j) .

[0335] In the following, in order to obtain the set of quality values, the first apparatus 110 need to perform measurements on a plurality of RS transmissions.

[0336] In some embodiments, the first device 110 may perform measurements on a first plurality of reference signal transmissions to obtain quality values associated with a beam, wherein a first number of the first plurality of reference signal transmissions is determined based on:

[0337] ● a number of time instances comprised in the plurality of time instances, and

[0338] ● a maximum or a minimum reference signal transmissions required by the first device 110 for obtaining a quality value.

[0339] Alternatively, or in addition, the first device 110 may perform measurements on a second plurality of reference signal transmissions to obtain quality values associated with a time instance, wherein a second number of the plurality of reference signal transmissions is determined based on:

[0340] ● a number of beams comprised in the plurality of beams, and

[0341] ● a maximum or a minimum number of reference signal transmissions required by the first device 110 for obtaining a quality value.

[0342] In some embodiments, in order to ensure the first apparatus may obtain the set of quality values, the first apparatus 110 may provide related information to the second apparatus 120, such that the second apparatus 120 may configured suitable measurement resources for the first apparatus 110.

[0343] In some embodiments, the first device 110 may transmit, to the second device 120, information about at least one of the following:

[0344] ● whether a quality value is measured by one beam or different beams, or

[0345] ● a maximum or a minimum number of reference signal transmissions required by the first device 110 for obtaining a quality value.

[0346] As one example scenario, to support NW side model inference, UE may need to provide M historical measurement results of set B beams to the NW. In some embodiments, depending on whether same or different Rx is used for measurements, to obtain M historical measurement results, different numbers of RS transmission and measurements are needed.

[0347] Reference is now made to FIG. 12, which illustrates a signaling flow 1200 for communication in accordance with some embodiments of the present disclosure. In the example of FIG. 12, M=4, and the number of Set B beams is 8, and the measurement results is RSRP.

[0348] In this specific example, if the reported RSRP is obtained with the same Rx beam, at least 4 RS transmissions are needed for one beam, and 4*8=32 RS transmissions are needed for the 8 beams.

[0349] Alternatively, in this specific example, if the reported RSRP is obtained with different Rx beams (for example, each RSRP is obtained with the best Rx beam among different Rx beams (N_rx) , which means that UE may perform measurement with different Rx beams to determine the RSRP to report) , at least 4*N_rx RS transmissions are needed for one beam, and 4*8*N_rx =32*N_rx RS transmissions are needed for the 8 beams.

[0350] Alternatively, in some embodiments, UE may need to report RSRP obtained with each Rx beam.

[0351] In some embodiments, NW configuration of RS transmission and measurement report depends on M and N_rx.

[0352] In some embodiments, UE needs to provide NW the value of N_rx which is the number (or the max.  / min. number, or the required number) of Rx beams. Additionally, N_rx = 1 suggests that same Rx beam is used.

[0353] In some embodiments, for one beam, M historical measurement results at least require M*N_rx number of RS transmissions, where M1>= M*N_rx can be determined by NW or UE.

[0354] In other words, UE expects that at least M1 (or M*N_rx) RS transmission before UE to provide report for model inference, or UE does not expect that less than M1 (or M*N_rx) RS transmission before UE to provide report for model inference.

[0355] In some embodiments, the report periodicity for model inference is >= M*N_rx*RS periodicity.

[0356] Alternatively, in some embodiments, UE only update partial of the report, for example UE only provide M2 historical measurement results.

[0357] In some cases, a transmission of part of the set of quality values may be failed. If  so, a re-transmission procedure is needed.

[0358] In some embodiments, the first device 110 may receive (350) , from the second device 120, feedback information of the transmission of the set of quality values, the feedback information indicating at least one quality value needs to be retransmitted, the feedback information indicating at least one of the following:

[0359] ● at least one beam identity of the at least one quality value,

[0360] ● at least one time instance identity of the at least one quality value, or

[0361] ● at least one group identity of the at least one quality value, each group being associated with a specific beam or a specific time instance.

[0362] In some embodiments, upon receiving the feedback information, the first apparatus 110 may transmit (360) , to the second device 120, at least one further report indicating the at least one quality value, wherein the set of quality values indicated in the at least one report is associated with a first quantization step, and the at least one quality value indicated in the at least one further report is associated with a second quantization step different from the first quantization step.

[0363] Optionally, in order to ensure the second device 120 may make proper and reasonable configuration for the first device 110, the first device 110 may provide capability-related information to the second device 120.

[0364] As illustrated in FIG. 3, the first device 110 transmits (310) the capability-related information to the second device 120. The capability-related information, includes but is not limited to:

[0365] ● whether the first device 110 supports reporting the set of quality values via one or more reports,

[0366] ● whether the first device 110 supports reporting the set of quality values by using one or more reference quality values,

[0367] ● whether the first device 110 supports reporting the set of quality values by using one or more quantization steps,

[0368] ● whether the first device 110 supports omitting at least one quality value of the set of quality values,

[0369] ● Whether UE can support one report or multiple report to provide the beam report,

[0370] ● Whether UE can support differential value with respect to one reference value or multiple reference values,

[0371] ● Whether UE can support differential value with different quantization for different time instance,

[0372] ● Whether UE can support differential value with different quantization for different reference value,

[0373] ● Whether UE can support non-zero indication report of the beam report.

[0374] Example Methods

[0375] FIG. 13 illustrates a flowchart of a communication method 1300 implemented at a first device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 1300 will be described from the perspective of the first device in FIG. 1A.

[0376] At block 1310, the first device receives, from a second device, configuration information of at least one report.

[0377] At block 1320, the first device obtains a set of quality values to be reported, the set of quality values being associated with a plurality of beams and a plurality of time instances.

[0378] At block 1330, the first device transmits, to a second device, the at least one report indicating the set of quality values, wherein the at least one report comprises:at least one indication indicating information about at least one reference quality value, and at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the set of quality values and a quality value of the at least one reference quality value,wherein the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first quantization method, and a second group of quality values associated with a second quantization method different from the first quantization method, and wherein the first group is associated with a first beam and the second group is associated with a second beam different from the first beam, or the first group is associated  with a first time instance and the second group is associated with a second time instance different from the first time instance.

[0379] In some example embodiments, the at least one indication is in front of the at least one differential quality value.

[0380] In some example embodiments, the set of quality values are indicated according to one of the following: a first mapping order based on beam identity first and then based on time instance information, or a second mapping order based on time instance information first and then based on beam identity.

[0381] In some example embodiments, if a first difference between the first time instance and a specific time point is smaller than a second difference between the second time instance and the specific time point, a first quantization step determined by the first quantization method is smaller than a second quantization step determined by the second quantization method, or a first quantization bit-width determined by the first quantization method is larger than a second quantization bit-width determined by the second quantization method, and wherein the specific time point is a current time point or a time point for transmitting the at least one report.

[0382] In some example embodiments, the first difference belongs to a first predefined time range, and the second difference belongs to a second predefined time range, and wherein the first predefined time range is associated with the first quantization step and the second predefined time range is associated with the second quantization step.

[0383] In some example embodiments, the first quantization step is smaller than the second quantization step if at least one of the following: a first maximum quality value of the first group is larger than a second maximum quality value of the second group, or a first reference quality value of the first group is larger than a second reference quality value of the second group.

[0384] In some example embodiments, the first maximum quality value or the first reference quality value belongs to a first predefined quality range, and the second maximum quality value or the second reference quality value belongs to a second predefined quality range, and wherein the first predefined quality range is associated with the first quantization step and the second predefined quality range is associated with the second quantization step.

[0385] In some example embodiments, the at least one report comprises: an indication indicating information about a reference quality value, the reference quality value being a maximum or a minimum quality value of the set of quality values, an absolute quality value of the reference quality value, and at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the set of quality values and the absolute quality value of the reference quality value.

[0386] In some example embodiments, the bit-width of the indication is associated with: a total number of the quality values comprised in the set of quality values, or a number of beams of the plurality of beams and a number of time instances of the plurality of time instances.

[0387] In some example embodiments, the set of quality values comprises a plurality of groups of quality values, and for each group, the at least one report comprises: an indication indicating information about a reference quality value, the reference quality value being a maximum or a minimum quality value of the group of quality values, an absolute quality value of the reference quality value, and at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the group of quality values and the absolute quality value of the reference quality value.

[0388] In some example embodiments, the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first time instance, and a second group of quality values associated with a second time instance different from the first time instance, and the first group comprises a reference quality value, the reference quality value being a maximum quality value or a minimum quality value of the set of quality values, for the first group, the at least one report comprises: an absolute quality value of the reference quality value, at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the first group of quality values and the absolute quality value of the reference quality value, and for the second group, the at least one report comprises: at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the second group and a quality value of the first group, wherein the quality value of the second group and the quality value of the first group are associated with a same beam identity.

[0389] In some example embodiments, the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first beam, and a second group of quality values  associated with a second beam different from the first beam, and the first group comprises a reference quality value, the reference quality value being a maximum quality value or a minimum quality value of the set of quality values, for the first group, the at least one report comprises: an absolute quality value of the reference quality value, at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the first group of quality values and the absolute quality value of the reference quality value, and for the second group, the at least one report comprises: at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the second group and a quality value of the first group, wherein the quality value of the second group and the quality value of the first group are associated with a same time instance identity.

[0390] In some example embodiments, the at least one report comprises: a first report comprising a first group of quality values associated with a first time instance and a second report comprising a second group of quality values associated with a second time instance, or a first report comprising a first group of quality values associated with a first beam and a second report comprising a second group of quality values associated with a second beam.

[0391] In some example embodiments, the at least one report further comprises a bitmap, each bit in the bitmap corresponding to a quality value in the set of quality values, and wherein if a bit in the bitmap has a first value, the quality value associated with the bit is not reported in the at least one report.

[0392] In some example embodiments, a size of the bitmap equals to a total number of the quality values comprised in the set of quality values, or the size of the bitmap equals to a difference between the total number of the quality values and a number of the at least one reference quality value.

[0393] In some example embodiments, the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first threshold, wherein if a quality value of the first group of quality values is smaller than or equal to the first threshold, the quality value is not reported in the at least one report, and a second group of quality values associated with a second threshold different from the first threshold, wherein if a quality value of the second group of quality values is smaller than or equal to the second threshold, the quality value is not reported in the at least one report, wherein the first group is associated with a first  beam and the second group is associated with a second beam different from the first beam, or the first group is associated with a first time instance and the second group is associated with a second time instance different from the first time instance.

[0394] In some example embodiments, any of the first threshold and the second threshold is associated with at least one of the following: a mean of the set of quality values, a variance of the set of quality values, a conditional mean of the set of quality values, or a conditional variance of the set of quality values.

[0395] In some example embodiments, the first threshold is smaller than the second threshold if a first difference between the first time instance and a specific time point is smaller than a second difference between the second time instance and the specific time point, and wherein the specific time point is a current time point or a time point for transmitting the at least one report.

[0396] In some example embodiments, the first threshold is smaller than the second threshold if at least one of the following: a first maximum quality value of the first group is larger than a second maximum quality value of the second group, or a first reference quality value of the first group is larger than a second reference quality value of the second group.

[0397] In some example embodiments, the first device may perform measurements on a first plurality of reference signal transmissions to obtain quality values associated with a beam, wherein a first number of the first plurality of reference signal transmissions is determined based on: a number of time instances comprised in the plurality of time instances, and a maximum or a minimum reference signal transmissions required by the first device for obtaining a quality value; or perform measurements on a second plurality of reference signal transmissions to obtain quality values associated with a time instance, wherein a second number of the plurality of reference signal transmissions is determined based on: a number of beams comprised in the plurality of beams, and a maximum or a minimum number of reference signal transmissions required by the first device for obtaining a quality value.

[0398] In some example embodiments, the first device may transmit, to the second device, information about at least one of the following: whether a quality value is measured by one beam or different beams, or a maximum or a minimum number of reference signal transmissions required by the first device for obtaining a quality value.

[0399] In some example embodiments, the first device may transmit, to a second device, capability-related information indicating at least one of the following: whether the first device supports reporting the set of quality values via one or more reports, whether the first device supports reporting the set of quality values by using one or more reference quality values, whether the first device supports reporting the set of quality values by using one or more quantization steps, whether the first device supports omitting at least one quality value of the set of quality values.

[0400] In some example embodiments, the first device may receive, from the second device, feedback information of the transmission of the set of quality values, the feedback information indicating at least one quality value needs to be retransmitted, the feedback information indicating at least one of the following: at least one beam identity of the at least one quality value, at least one time instance identity of the at least one quality value, or at least one group identity of the at least one quality value, each group being associated with a specific beam or a specific time instance.

[0401] In some example embodiments, the first device may transmit, to the second device, at least one further report indicating the at least one quality value, wherein the set of quality values indicated in the at least one report is associated with a first quantization step, and the at least one quality value indicated in the at least one further report is associated with a second quantization step different from the first quantization step.

[0402] FIG. 14 illustrates a flowchart of a communication method 1400 implemented at a second device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 1400 will be described from the perspective of the second device 120 in FIG. 1A.

[0403] At block 1410, the second device transmits, to a first device, configuration information of at least one report.

[0404] At block 1420, the second device receives, from the first device, the at least one report indicating a set of quality values being associated with a plurality of beams and a plurality of time instances, wherein the at least one report comprises: , at least one indication indicating information about at least one reference quality value, at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the set of quality values and a quality value of the at least one reference quality value, wherein the set of quality values comprises: a first group of quality values  associated with a first quantization method, and a second group of quality values associated with a second quantization method different from the first quantization method, and wherein the first group is associated with a first beam and the second group is associated with a second beam different from the first beam, or the first group is associated with a first time instance and the second group is associated with a second time instance different from the first time instance.

[0405] In some example embodiments, the at least one indication is in front of the at least one differential quality value.

[0406] In some example embodiments, the set of quality values are indicated according to one of the following: a first mapping order based on beam identity first and then based on time instance information, or a second mapping order based on time instance information first and then based on beam identity.

[0407] In some example embodiments, the specific time point is a current time point or a time point for transmitting the at least one report.

[0408] In some example embodiments, the first difference belongs to a first predefined time range, and the second difference belongs to a second predefined time range, and wherein the first predefined time range is associated with the first quantization step and the second predefined time range is associated with the second quantization step.

[0409] In some example embodiments, the first quantization step is smaller than the second quantization step if at least one of the following: a first maximum quality value of the first group is larger than a second maximum quality value of the second group, or a first reference quality value of the first group is larger than a second reference quality value of the second group.

[0410] In some example embodiments, the first maximum quality value or the first reference quality value belongs to a first predefined quality range, and the second maximum quality value or the second reference quality value belongs to a second predefined quality range, and wherein the first predefined quality range is associated with the first quantization step and the second predefined quality range is associated with the second quantization step.

[0411] In some example embodiments, the at least one report comprises: an indication indicating information about a reference quality value, the reference quality value being  a maximum or a minimum quality value of the set of quality values, an absolute quality value of the reference quality value, and at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the set of quality values and the absolute quality value of the reference quality value.

[0412] In some example embodiments, the bit-width of the indication is associated with: a total number of the quality values comprised in the set of quality values, or a number of beams of the plurality of beams and a number of time instances of the plurality of time instances.

[0413] In some example embodiments, the set of quality values comprises a plurality of groups of quality values, and for each group, the at least one report comprises: an indication indicating information about a reference quality value, the reference quality value being a maximum or a minimum quality value of the group of quality values, an absolute quality value of the reference quality value, and at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the group of quality values and the absolute quality value of the reference quality value.

[0414] In some example embodiments, the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first time instance, and a second group of quality values associated with a second time instance different from the first time instance, and the first group comprises a reference quality value, the reference quality value being a maximum quality value or a minimum quality value of the set of quality values, for the first group, the at least one report comprises: an absolute quality value of the reference quality value, at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the first group of quality values and the absolute quality value of the reference quality value, and for the second group, the at least one report comprises: at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the second group and a quality value of the first group, wherein the quality value of the second group and the quality value of the first group are associated with a same beam identity.

[0415] In some example embodiments, the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first beam, and a second group of quality values associated with a second beam different from the first beam, and the first group comprises a reference quality value, the reference quality value being a maximum quality value or a  minimum quality value of the set of quality values, for the first group, the at least one report comprises: an absolute quality value of the reference quality value, at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the first group of quality values and the absolute quality value of the reference quality value, and for the second group, the at least one report comprises: at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the second group and a quality value of the first group, wherein the quality value of the second group and the quality value of the first group are associated with a same time instance identity.

[0416] In some example embodiments, the at least one report comprises: a first report comprising a first group of quality values associated with a first time instance and a second report comprising a second group of quality values associated with a second time instance, or a first report comprising a first group of quality values associated with a first beam and a second report comprising a second group of quality values associated with a second beam.

[0417] In some example embodiments, the at least one report further comprises a bitmap, each bit in the bitmap corresponding to a quality value in the set of quality values, and wherein if a bit in the bitmap has a first value, the quality value associated with the bit is not reported in the at least one report.

[0418] In some example embodiments, a size of the bitmap equals to a total number of the quality values comprised in the set of quality values, or the size of the bitmap equals to a difference between the total number of the quality values and a number of the at least one reference quality value.

[0419] In some example embodiments, the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first threshold, wherein if a quality value of the first group of quality values is smaller than or equal to the first threshold, the quality value is not reported in the at least one report, and a second group of quality values associated with a second threshold different from the first threshold, wherein if a quality value of the second group of quality values is smaller than or equal to the second threshold, the quality value is not reported in the at least one report, wherein the first group is associated with a first beam and the second group is associated with a second beam different from the first beam, or the first group is associated with a first time instance and the second group is associated  with a second time instance different from the first time instance.

[0420] In some example embodiments, any of the first threshold and the second threshold is associated with at least one of the following: a mean of the set of quality values, a variance of the set of quality values, a conditional mean of the set of quality values, or a conditional variance of the set of quality values.

[0421] In some example embodiments, the first threshold is smaller than the second threshold if a first difference between the first time instance and a specific time point is smaller than a second difference between the second time instance and the specific time point, and wherein the specific time point is a current time point or a time point for transmitting the at least one report.

[0422] In some example embodiments, the first threshold is smaller than the second threshold if at least one of the following: a first maximum quality value of the first group is larger than a second maximum quality value of the second group, a first reference quality value of the first group is larger than a second reference quality value of the second group.

[0423] In some example embodiments, the second device may receive, from the first device information about at least one of the following: whether a quality value is measured by one beam or different beams, or a maximum or a minimum number of reference signal transmissions required by the first device for obtaining a quality value.

[0424] In some example embodiments, the second device may receive, from the first device, capability-related information indicating at least one of the following: whether the first device supports reporting the set of quality values via one or more reports, whether the first device supports reporting the set of quality values by using one or more reference quality values, whether the first device supports reporting the set of quality values by using one or more quantization steps, whether the first device supports omitting at least one quality value of the set of quality values.

[0425] In some example embodiments, the second device may transmit, to the first device, feedback information of the transmission of the set of quality values, the feedback information indicating at least one quality value needs to be retransmitted, the feedback information indicating at least one of the following: at least one beam identity of the at least one quality value, at least one time instance identity of the at least one quality value,  or at least one group identity of the at least one quality value, each group being associated with a specific beam or a specific time instance.

[0426] In some example embodiments, the second device may receive, from the first device, at least one further report indicating the at least one quality value, wherein the set of quality values indicated in the at least one report is associated with a first quantization step, and the at least one quality value indicated in the at least one further report is associated with a second quantization step different from the first quantization step.

[0427] Example Devices and Apparatuses

[0428] FIG. 15 is a simplified block diagram of a device 1500 that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure. The device 1500 can be considered as a further example implementation of any of the devices as shown in FIG. 1A. Accordingly, the device 1500 can be implemented at or as at least a part of the first device 110 or the second device 120.

[0429] As shown, the device 1500 includes a processor 1510, a memory 1520 coupled to the processor 1510, a suitable transceiver 1540 coupled to the processor 1510, and a communication interface coupled to the transceiver 1540. The memory 1520 stores at least a part of a program 1530. The transceiver 1540 may be for bidirectional communications or a unidirectional communication based on requirements. The transceiver 1540 may include at least one of a transmitter 1542 and a receiver 1544. The transmitter 1542 and the receiver 1544 may be functional modules or physical entities. The transceiver 1540 has at least one antenna to facilitate communication, though in practice an Access Node mentioned in this application may have several ones. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network elements, such as X2 / Xn interface for bidirectional communications between eNBs / gNBs, S1 / NG interface for communication between a Mobility Management Entity (MME) / Access and Mobility Management Function (AMF) / SGW / UPF and the eNB / gNB, Un interface for communication between the eNB / gNB and a relay node (RN) , or Uu interface for communication between the eNB / gNB and a terminal device.

[0430] The program 1530 is assumed to include program instructions that, when executed by the associated processor 1510, enable the device 1500 to operate in accordance with  the embodiments of the present disclosure, as discussed herein with reference to FIGS. 3 to 14) . The embodiments herein may be implemented by computer software executable by the processor 1510 of the device 1500, or by hardware, or by a combination of software and hardware. The processor 1510 may be configured to implement various embodiments of the present disclosure. Furthermore, a combination of the processor 1510 and memory 1520 may form processing means 1550 adapted to implement various embodiments of the present disclosure.

[0431] The memory 1520 may be of any type suitable to the local technical network and may be implemented using any suitable data storage technology, such as a non-transitory computer readable storage medium, semiconductor-based memory devices, magnetic memory devices and systems, optical memory devices and systems, fixed memory and removable memory, as non-limiting examples. While only one memory 1520 is shown in the device 1500, there may be several physically distinct memory modules in the device 1500. The processor 1510 may be of any type suitable to the local technical network, and may include one or more of general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 1500 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0432] According to embodiments of the present disclosure, a first device comprising a circuitry is provided. The circuitry is configured to: receive, from a second device, configuration information of at least one report; obtain a set of quality values to be reported, the set of quality values being associated with a plurality of beams and a plurality of time instances; and transmit, to a second device, the at least one report indicating the set of quality values, wherein the at least one report comprises: at least one indication indicating information about at least one reference quality value, and at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the set of quality values and a quality value of the at least one reference quality value, wherein the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first quantization method, and a second group of quality values associated with a second quantization method different from the first quantization method, and wherein the first group is associated with a first beam and the second group is associated with a second beam different from the first beam, or the first group is associated  with a first time instance and the second group is associated with a second time instance different from the first time instance. According to embodiments of the present disclosure, the circuitry may be configured to perform any method implemented by the first device as discussed above.

[0433] According to embodiments of the present disclosure, a second device comprising a circuitry is provided. The circuitry is configured to: transmit, to a first device, configuration information of at least one report; and receive, from the first device, the at least one report indicating a set of quality values being associated with a plurality of beams and a plurality of time instances, wherein the at least one report comprises: at least one indication indicating information about at least one reference quality value, at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the set of quality values and a quality value of the at least one reference quality value, wherein the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first quantization method, and a second group of quality values associated with a second quantization method different from the first quantization method, and wherein the first group is associated with a first beam and the second group is associated with a second beam different from the first beam, or the first group is associated with a first time instance and the second group is associated with a second time instance different from the first time instance. According to embodiments of the present disclosure, the circuitry may be configured to perform any method implemented by the second device as discussed above.

[0434] The term “circuitry” used herein may refer to hardware circuits and / or combinations of hardware circuits and software. For example, the circuitry may be a combination of analog and / or digital hardware circuits with software / firmware. As a further example, the circuitry may be any portions of hardware processors with software including digital signal processor (s) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a terminal device or a network device, to perform various functions. In a still further example, the circuitry may be hardware circuits and or processors, such as a microprocessor or a portion of a microprocessor, that requires software / firmware for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation. As used herein, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (s) or a portion of a hardware circuit or processor (s) and its (or their) accompanying software and / or firmware.

[0435] According to embodiments of the present disclosure, a first apparatus is provided. The first apparatus comprises means for receiving, from a second device, configuration information of at least one report; means for obtaining a set of quality values to be reported, the set of quality values being associated with a plurality of beams and a plurality of time instances; and means for transmitting, to a second device, the at least one report indicating the set of quality values, wherein the at least one report comprises: at least one indication indicating information about at least one reference quality value, and at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the set of quality values and a quality value of the at least one reference quality value, wherein the set of quality values comprises: means for a first group of quality values associated with a first quantization method, and means for a second group of quality values associated with a second quantization method different from the first quantization method, means for and wherein the first group is associated with a first beam and the second group is associated with a second beam different from the first beam, or the first group is associated with a first time instance and the second group is associated with a second time instance different from the first time instance. In some embodiments, the first apparatus may comprise means for performing the respective operations of the method 1300. In some example embodiments, the first apparatus may further comprise means for performing other operations in some example embodiments of the method 1300. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0436] According to embodiments of the present disclosure, a second apparatus is provided. The second apparatus comprises means for transmitting, to a first device, configuration information of at least one report; and means for receiving, from the first device, the at least one report indicating a set of quality values being associated with a plurality of beams and a plurality of time instances, wherein the at least one report comprises: at least one indication indicating information about at least one reference quality value, at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the set of quality values and a quality value of the at least one reference quality value, wherein the set of quality values comprises: means for a first group of quality values associated with a first quantization method, and means for a second group of quality values associated with a second quantization method different from the first quantization method, means for and wherein the first group is associated with a first beam  and the second group is associated with a second beam different from the first beam, or the first group is associated with a first time instance and the second group is associated with a second time instance different from the first time instance. In some embodiments, the second apparatus may comprise means for performing the respective operations of the method 1400. In some example embodiments, the second apparatus may further comprise means for performing other operations in some example embodiments of the method 1400. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0437] In summary, embodiments of the present disclosure provide the following aspects.

[0438] In an aspect, it is proposed a first device comprising: a processor configured to cause the first device to: receive, from a second device, configuration information of at least one report; obtain a set of quality values to be reported, the set of quality values being associated with a plurality of beams and a plurality of time instances; and transmit, to a second device, the at least one report indicating the set of quality values, wherein the at least one report comprises: at least one indication indicating information about at least one reference quality value, and at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the set of quality values and a quality value of the at least one reference quality value, wherein the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first quantization method, and a second group of quality values associated with a second quantization method different from the first quantization method, and wherein the first group is associated with a first beam and the second group is associated with a second beam different from the first beam, or the first group is associated with a first time instance and the second group is associated with a second time instance different from the first time instance.

[0439] In some embodiments, the at least one indication is in front of the at least one differential quality value.

[0440] In some embodiments, the set of quality values are indicated according to one of the following: a first mapping order based on beam identity first and then based on time instance information, or a second mapping order based on time instance information first and then based on beam identity.

[0441] In some embodiments, if a first difference between the first time instance and a specific time point is smaller than a second difference between the second time instance  and the specific time point, a first quantization step determined by the first quantization method is smaller than a second quantization step determined by the second quantization method, or a first quantization bit-width determined by the first quantization method is larger than a second quantization bit-width determined by the second quantization method, and wherein the specific time point is a current time point or a time point for transmitting the at least one report.

[0442] In some embodiments, the first difference belongs to a first predefined time range, and the second difference belongs to a second predefined time range, and wherein the first predefined time range is associated with the first quantization step and the second predefined time range is associated with the second quantization step.

[0443] In some embodiments, the first quantization step is smaller than the second quantization step if at least one of the following: a first maximum quality value of the first group is larger than a second maximum quality value of the second group, or a first reference quality value of the first group is larger than a second reference quality value of the second group.

[0444] In some embodiments, the first maximum quality value or the first reference quality value belongs to a first predefined quality range, and the second maximum quality value or the second reference quality value belongs to a second predefined quality range, and wherein the first predefined quality range is associated with the first quantization step and the second predefined quality range is associated with the second quantization step.

[0445] In some embodiments, the at least one report comprises: an indication indicating information about a reference quality value, the reference quality value being a maximum or a minimum quality value of the set of quality values, an absolute quality value of the reference quality value, and at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the set of quality values and the absolute quality value of the reference quality value.

[0446] In some embodiments, the bit-width of the indication is associated with: a total number of the quality values comprised in the set of quality values, or a number of beams of the plurality of beams and a number of time instances of the plurality of time instances.

[0447] In some embodiments, the set of quality values comprises a plurality of groups of quality values, and for each group, the at least one report comprises: an indication  indicating information about a reference quality value, the reference quality value being a maximum or a minimum quality value of the group of quality values, an absolute quality value of the reference quality value, and at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the group of quality values and the absolute quality value of the reference quality value.

[0448] In some embodiments, the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first time instance, and a second group of quality values associated with a second time instance different from the first time instance, and the first group comprises a reference quality value, the reference quality value being a maximum quality value or a minimum quality value of the set of quality values, for the first group, the at least one report comprises: an absolute quality value of the reference quality value, at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the first group of quality values and the absolute quality value of the reference quality value, and for the second group, the at least one report comprises: at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the second group and a quality value of the first group, wherein the quality value of the second group and the quality value of the first group are associated with a same beam identity.

[0449] In some embodiments, the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first beam, and a second group of quality values associated with a second beam different from the first beam, and the first group comprises a reference quality value, the reference quality value being a maximum quality value or a minimum quality value of the set of quality values, for the first group, the at least one report comprises: an absolute quality value of the reference quality value, at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the first group of quality values and the absolute quality value of the reference quality value, and for the second group, the at least one report comprises: at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the second group and a quality value of the first group, wherein the quality value of the second group and the quality value of the first group are associated with a same time instance identity.

[0450] In some embodiments, the at least one report comprises: a first report comprising a first group of quality values associated with a first time instance and a second report  comprising a second group of quality values associated with a second time instance, or a first report comprising a first group of quality values associated with a first beam and a second report comprising a second group of quality values associated with a second beam.

[0451] In some embodiments, the at least one report further comprises a bitmap, each bit in the bitmap corresponding to a quality value in the set of quality values, and wherein if a bit in the bitmap has a first value, the quality value associated with the bit is not reported in the at least one report.

[0452] In some embodiments, a size of the bitmap equals to a total number of the quality values comprised in the set of quality values, or the size of the bitmap equals to a difference between the total number of the quality values and a number of the at least one reference quality value.

[0453] In some embodiments, the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first threshold, wherein if a quality value of the first group of quality values is smaller than or equal to the first threshold, the quality value is not reported in the at least one report, and a second group of quality values associated with a second threshold different from the first threshold, wherein if a quality value of the second group of quality values is smaller than or equal to the second threshold, the quality value is not reported in the at least one report, wherein the first group is associated with a first beam and the second group is associated with a second beam different from the first beam, or the first group is associated with a first time instance and the second group is associated with a second time instance different from the first time instance.

[0454] In some embodiments, any of the first threshold and the second threshold is associated with at least one of the following: a mean of the set of quality values, a variance of the set of quality values, a conditional mean of the set of quality values, or a conditional variance of the set of quality values.

[0455] In some embodiments, the first threshold is smaller than the second threshold if a first difference between the first time instance and a specific time point is smaller than a second difference between the second time instance and the specific time point, and wherein the specific time point is a current time point or a time point for transmitting the at least one report.

[0456] In some embodiments, the first threshold is smaller than the second threshold if at  least one of the following: a first maximum quality value of the first group is larger than a second maximum quality value of the second group, or a first reference quality value of the first group is larger than a second reference quality value of the second group.

[0457] In some embodiments, the first device may perform measurements on a first plurality of reference signal transmissions to obtain quality values associated with a beam, wherein a first number of the first plurality of reference signal transmissions is determined based on: a number of time instances comprised in the plurality of time instances, and a maximum or a minimum reference signal transmissions required by the first device for obtaining a quality value; or perform measurements on a second plurality of reference signal transmissions to obtain quality values associated with a time instance, wherein a second number of the plurality of reference signal transmissions is determined based on: a number of beams comprised in the plurality of beams, and a maximum or a minimum number of reference signal transmissions required by the first device for obtaining a quality value.

[0458] In some embodiments, the first device may transmit, to the second device, information about at least one of the following: whether a quality value is measured by one beam or different beams, or a maximum or a minimum number of reference signal transmissions required by the first device for obtaining a quality value.

[0459] In some embodiments, the first device may transmit, to a second device, capability-related information indicating at least one of the following: whether the first device supports reporting the set of quality values via one or more reports, whether the first device supports reporting the set of quality values by using one or more reference quality values, whether the first device supports reporting the set of quality values by using one or more quantization steps, whether the first device supports omitting at least one quality value of the set of quality values.

[0460] In some embodiments, the first device may receive, from the second device, feedback information of the transmission of the set of quality values, the feedback information indicating at least one quality value needs to be retransmitted, the feedback information indicating at least one of the following: at least one beam identity of the at least one quality value, at least one time instance identity of the at least one quality value, or at least one group identity of the at least one quality value, each group being associated with a specific beam or a specific time instance.

[0461] In some embodiments, the first device may transmit, to the second device, at least one further report indicating the at least one quality value, wherein the set of quality values indicated in the at least one report is associated with a first quantization step, and the at least one quality value indicated in the at least one further report is associated with a second quantization step different from the first quantization step.

[0462] In an aspect, it is proposed a second device comprising: the second device may transmit, to a first device, configuration information of at least one report; and receive, from the first device, the at least one report indicating a set of quality values being associated with a plurality of beams and a plurality of time instances, wherein the at least one report comprises: at least one indication indicating information about at least one reference quality value, at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the set of quality values and a quality value of the at least one reference quality value, wherein the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first quantization method, and a second group of quality values associated with a second quantization method different from the first quantization method, and wherein the first group is associated with a first beam and the second group is associated with a second beam different from the first beam, or the first group is associated with a first time instance and the second group is associated with a second time instance different from the first time instance.

[0463] In some embodiments, the at least one indication is in front of the at least one differential quality value.

[0464] In some embodiments, the set of quality values are indicated according to one of the following: a first mapping order based on beam identity first and then based on time instance information, or a second mapping order based on time instance information first and then based on beam identity.

[0465] In some embodiments, the specific time point is a current time point or a time point for transmitting the at least one report.

[0466] In some embodiments, the first difference belongs to a first predefined time range, and the second difference belongs to a second predefined time range, and wherein the first predefined time range is associated with the first quantization step and the second predefined time range is associated with the second quantization step.

[0467] In some embodiments, the first quantization step is smaller than the second quantization step if at least one of the following: a first maximum quality value of the first group is larger than a second maximum quality value of the second group, or a first reference quality value of the first group is larger than a second reference quality value of the second group.

[0468] In some embodiments, the first maximum quality value or the first reference quality value belongs to a first predefined quality range, and the second maximum quality value or the second reference quality value belongs to a second predefined quality range, and wherein the first predefined quality range is associated with the first quantization step and the second predefined quality range is associated with the second quantization step.

[0469] In some embodiments, the at least one report comprises: an indication indicating information about a reference quality value, the reference quality value being a maximum or a minimum quality value of the set of quality values, an absolute quality value of the reference quality value, and at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the set of quality values and the absolute quality value of the reference quality value.

[0470] In some embodiments, the bit-width of the indication is associated with: a total number of the quality values comprised in the set of quality values, or a number of beams of the plurality of beams and a number of time instances of the plurality of time instances.

[0471] In some embodiments, the set of quality values comprises a plurality of groups of quality values, and for each group, the at least one report comprises: an indication indicating information about a reference quality value, the reference quality value being a maximum or a minimum quality value of the group of quality values, an absolute quality value of the reference quality value, and at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the group of quality values and the absolute quality value of the reference quality value.

[0472] In some embodiments, the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first time instance, and a second group of quality values associated with a second time instance different from the first time instance, and the first group comprises a reference quality value, the reference quality value being a maximum quality value or a minimum quality value of the set of quality values, for the first group, the at least one report comprises: an absolute quality value of the reference quality value,  at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the first group of quality values and the absolute quality value of the reference quality value, and for the second group, the at least one report comprises: at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the second group and a quality value of the first group, wherein the quality value of the second group and the quality value of the first group are associated with a same beam identity.

[0473] In some embodiments, the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first beam, and a second group of quality values associated with a second beam different from the first beam, and the first group comprises a reference quality value, the reference quality value being a maximum quality value or a minimum quality value of the set of quality values, for the first group, the at least one report comprises: an absolute quality value of the reference quality value, at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the first group of quality values and the absolute quality value of the reference quality value, and for the second group, the at least one report comprises: at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the second group and a quality value of the first group, wherein the quality value of the second group and the quality value of the first group are associated with a same time instance identity.

[0474] In some embodiments, the at least one report comprises: a first report comprising a first group of quality values associated with a first time instance and a second report comprising a second group of quality values associated with a second time instance, or a first report comprising a first group of quality values associated with a first beam and a second report comprising a second group of quality values associated with a second beam.

[0475] In some embodiments, the at least one report further comprises a bitmap, each bit in the bitmap corresponding to a quality value in the set of quality values, and wherein if a bit in the bitmap has a first value, the quality value associated with the bit is not reported in the at least one report.

[0476] In some embodiments, a size of the bitmap equals to a total number of the quality values comprised in the set of quality values, or the size of the bitmap equals to a difference between the total number of the quality values and a number of the at least one  reference quality value.

[0477] In some embodiments, the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first threshold, wherein if a quality value of the first group of quality values is smaller than or equal to the first threshold, the quality value is not reported in the at least one report, and a second group of quality values associated with a second threshold different from the first threshold, wherein if a quality value of the second group of quality values is smaller than or equal to the second threshold, the quality value is not reported in the at least one report, wherein the first group is associated with a first beam and the second group is associated with a second beam different from the first beam, or the first group is associated with a first time instance and the second group is associated with a second time instance different from the first time instance.

[0478] In some embodiments, any of the first threshold and the second threshold is associated with at least one of the following: a mean of the set of quality values, a variance of the set of quality values, a conditional mean of the set of quality values, or a conditional variance of the set of quality values.

[0479] In some embodiments, the first threshold is smaller than the second threshold if a first difference between the first time instance and a specific time point is smaller than a second difference between the second time instance and the specific time point, and wherein the specific time point is a current time point or a time point for transmitting the at least one report.

[0480] In some embodiments, the first threshold is smaller than the second threshold if at least one of the following: a first maximum quality value of the first group is larger than a second maximum quality value of the second group, a first reference quality value of the first group is larger than a second reference quality value of the second group.

[0481] In some embodiments, the second device may receive, from the first device information about at least one of the following: whether a quality value is measured by one beam or different beams, or a maximum or a minimum number of reference signal transmissions required by the first device for obtaining a quality value.

[0482] In some embodiments, the second device may receive, from the first device, capability-related information indicating at least one of the following: whether the first device supports reporting the set of quality values via one or more reports, whether the  first device supports reporting the set of quality values by using one or more reference quality values, whether the first device supports reporting the set of quality values by using one or more quantization steps, whether the first device supports omitting at least one quality value of the set of quality values.

[0483] In some embodiments, the second device may transmit, to the first device, feedback information of the transmission of the set of quality values, the feedback information indicating at least one quality value needs to be retransmitted, the feedback information indicating at least one of the following: at least one beam identity of the at least one quality value, at least one time instance identity of the at least one quality value, or at least one group identity of the at least one quality value, each group being associated with a specific beam or a specific time instance.

[0484] In some embodiments, the second device may receive, from the first device, at least one further report indicating the at least one quality value, wherein the set of quality values indicated in the at least one report is associated with a first quantization step, and the at least one quality value indicated in the at least one further report is associated with a second quantization step different from the first quantization step.

[0485] In an aspect, a first device comprises: at least one processor; and at least one memory coupled to the at least one processor and storing instructions thereon, the instructions, when executed by the at least one processor, causing the device to perform the method implemented by the first device discussed above.

[0486] In an aspect, a second device comprises: at least one processor; and at least one memory coupled to the at least one processor and storing instructions thereon, the instructions, when executed by the at least one processor, causing the device to perform the method implemented by the second device discussed above.

[0487] In an aspect, a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the first device discussed above.

[0488] In an aspect, a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the second device discussed above.

[0489] In an aspect, a computer program comprising instructions, the instructions, when  executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the first device discussed above.

[0490] In an aspect, a computer program comprising instructions, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the second device discussed above.

[0491] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, while other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. While various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representation, it will be appreciated that the blocks, apparatus, systems, techniques or methods described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0492] The present disclosure also provides at least one computer program product tangibly stored on a non-transitory computer readable storage medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target real or virtual processor, to carry out the process or method as described above with reference to FIGS. 1 to 15. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0493] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. These program codes may be provided to a processor or controller of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program codes, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute  entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0494] The above program code may be embodied on a machine readable medium, which may be any tangible medium that may contain, or store a program for use by or in connection with an instruction execution system, apparatus, or device. The machine readable medium may be a machine readable signal medium or a machine readable storage medium. A machine readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the machine readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0495] Further, while operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, while several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0496] Although the present disclosure has been described in language specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A first device comprising:a processor configured to cause the first device to:receive, from a second device, configuration information of at least one report;obtain a set of quality values to be reported, the set of quality values being associated with a plurality of beams and a plurality of time instances; andtransmit, to a second device, the at least one report indicating the set of quality values, wherein the at least one report comprises:at least one indication indicating information about at least one reference quality value, andat least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the set of quality values and a quality value of the at least one reference quality value,wherein the set of quality values comprises:a first group of quality values associated with a first quantization method, anda second group of quality values associated with a second quantization method different from the first quantization method,and wherein the first group is associated with a first beam and the second group is associated with a second beam different from the first beam, or the first group is associated with a first time instance and the second group is associated with a second time instance different from the first time instance.2.The first device of claim 1, wherein the set of quality values are indicated according to one of the following:a first mapping order based on beam identity first and then based on time instance information, ora second mapping order based on time instance information first and then based on beam identity.3.The first device of claim 1, wherein if a first difference between the first time instance and a specific time point is smaller than a second difference between the second time instance and the specific time point,a first quantization step determined by the first quantization method is smaller than a second quantization step determined by the second quantization method, ora first quantization bit-width determined by the first quantization method is larger than a second quantization bit-width determined by the second quantization method,and wherein the specific time point is a current time point or a time point for transmitting the at least one report.4.The first device of claim 3, wherein the first difference belongs to a first predefined time range, and the second difference belongs to a second predefined time range,and wherein the first predefined time range is associated with the first quantization step and the second predefined time range is associated with the second quantization step.5.The first device of claim 3, wherein the first quantization step is smaller than the second quantization step if at least one of the following:a first maximum quality value of the first group is larger than a second maximum quality value of the second group, ora first reference quality value of the first group is larger than a second reference quality value of the second group.6.The first device of claim 5, wherein the first maximum quality value or the first reference quality value belongs to a first predefined quality range, and the second maximum quality value or the second reference quality value belongs to a second predefined quality range, andwherein the first predefined quality range is associated with the first quantization step and the second predefined quality range is associated with the second quantization step.7.The first device of claim 1, wherein the set of quality values comprises a plurality of groups of quality values, and for each group, the at least one report comprises:an indication indicating information about a reference quality value, the reference quality value being a maximum or a minimum quality value of the group of quality values,an absolute quality value of the reference quality value, andat least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the group of quality values and the absolute quality value of the reference quality value.8.The first device of claims 1, wherein the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first time instance, and a second group of quality values associated with a second time instance different from the first time instance, and the first group comprises a reference quality value, the reference quality value being a maximum quality value or a minimum quality value of the set of quality values,for the first group, the at least one report comprises:an absolute quality value of the reference quality value,at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the first group of quality values and the absolute quality value of the reference quality value, andfor the second group, the at least one report comprises:at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the second group and a quality value of the first group, wherein the quality value of the second group and the quality value of the first group are associated with a same beam identity.9.The first device of claims 1, wherein the set of quality values comprises: a first group of quality values associated with a first beam, and a second group of quality values associated with a second beam different from the first beam, and the first group comprises a reference quality value, the reference quality value being a maximum quality value or a minimum quality value of the set of quality values,for the first group, the at least one report comprises:an absolute quality value of the reference quality value,at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the first group of quality values and the absolute quality value of the reference quality value, andfor the second group, the at least one report comprises:at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the second group and a quality value of the first group, wherein the quality value of the second group and the quality value of the first group are associated with a same time instance identity.10.The first device of claim 1, wherein the at least one report comprises:a first report comprising a first group of quality values associated with a first time instance and a second report comprising a second group of quality values associated with a second time instance, ora first report comprising a first group of quality values associated with a first beam and a second report comprising a second group of quality values associated with a second beam.11.The first device of claim 1, wherein the at least one report further comprises a bitmap, each bit in the bitmap corresponding to a quality value in the set of quality values,and wherein if a bit in the bitmap has a first value, the quality value associated with the bit is not reported in the at least one report.12.The first device of claim 1, wherein,a size of the bitmap equals to a total number of the quality values comprised in the set of quality values, orthe size of the bitmap equals to a difference between the total number of the quality values and a number of the at least one reference quality value.13.The first device of claim 1, wherein the set of quality values comprises:a first group of quality values associated with a first threshold, wherein if a quality value of the first group of quality values is smaller than or equal to the first threshold, the quality value is not reported in the at least one report, anda second group of quality values associated with a second threshold different from the first threshold, wherein if a quality value of the second group of quality values is smaller than or equal to the second threshold, the quality value is not reported in the at least one report,wherein the first group is associated with a first beam and the second group is associated with a second beam different from the first beam, or the first group is associated with a first time instance and the second group is associated with a second time instance different from the first time instance.14.The first device of claim 13, wherein any of the first threshold and the second threshold is associated with at least one of the following:a mean of the set of quality values,a variance of the set of quality values,a conditional mean of the set of quality values, ora conditional variance of the set of quality values.15.The first device of claim 13, wherein the first threshold is smaller than the second threshold if a first difference between the first time instance and a specific time point is smaller than a second difference between the second time instance and the specific time point, and wherein the specific time point is a current time point or a time point for transmitting the at least one report.16.The first device of claim 13, wherein the first threshold is smaller than the second threshold if at least one of the following:a first maximum quality value of the first group is larger than a second maximum quality value of the second group, ora first reference quality value of the first group is larger than a second reference quality value of the second group.17.The first device of claim 1 wherein the processor is further configured to cause the first device to:perform measurements on a first plurality of reference signal transmissions to obtain quality values associated with a beam, wherein a first number of the first plurality of reference signal transmissions is determined based on:a number of time instances comprised in the plurality of time instances, anda maximum or a minimum reference signal transmissions required by the first device for obtaining a quality value; orperform measurements on a second plurality of reference signal transmissions to obtain quality values associated with a time instance, wherein a second number of the plurality of reference signal transmissions is determined based on:a number of beams comprised in the plurality of beams, anda maximum or a minimum number of reference signal transmissions required by the first device for obtaining a quality value.18.The first device of claim 1, wherein the processor is further configured to cause the first device to:transmit, to the second device, information about at least one of the following:whether a quality value is measured by one beam or different beams, ora maximum or a minimum number of reference signal transmissions required by the first device for obtaining a quality value.19.The first device of claim 1, wherein the processor is further configured to cause the first device to:transmit, to a second device, capability-related information indicating at least one of the following:whether the first device supports reporting the set of quality values via one or more reports,whether the first device supports reporting the set of quality values by using one or more reference quality values,whether the first device supports reporting the set of quality values by using one or more quantization steps,whether the first device supports omitting at least one quality value of the set of quality values.20.A second device comprising:a processor configured to cause the second device to:transmit, to a first device, configuration information of at least one report; andreceive, from the first device, the at least one report indicating a set of quality values being associated with a plurality of beams and a plurality of time instances, wherein the at least one report comprises:at least one indication indicating information about at least one reference quality value,at least one differential quality value, wherein each differential quality is a difference between a quality value of the set of quality values and a quality value of the at least one reference quality value,wherein the set of quality values comprises:a first group of quality values associated with a first quantization method, anda second group of quality values associated with a second quantization method different from the first quantization method,and wherein the first group is associated with a first beam and the second group is associated with a second beam different from the first beam, or the first group is associated with a first time instance and the second group is associated with a second time instance different from the first time instance.

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