Beam management

The UE's retransmission of the first UL transmission based on DL signaling, timer expiration, or incomplete procedure determination addresses the incomplete beam reporting issue in UE-initiated beam management, ensuring reliable beam reporting.

WO2025218251A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-23LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/142448
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-12-25
Publication Date
2025-10-23

AI Technical Summary

Technical Problem

The beam report transmission procedure in wireless communications systems, particularly in UE-initiated beam management, lacks a clear mechanism for ensuring the retransmission of a first uplink transmission, leading to incomplete beam reporting.

Method used

The UE performs retransmission of a first uplink transmission based on first DL signaling, timer expiration, or determination of incomplete beam report transmission procedure, with the first UL transmission requesting a second UL transmission for beam reporting.

Benefits of technology

Ensures reliable beam reporting by allowing retransmission of the first UL transmission under various conditions, thereby completing the beam report transmission procedure.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024142448_23102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024142448_23102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to beam management. In one aspect, a UE performs retransmission of a first UL transmission to a base station based on at least one of the following: a first DL signalling, expiration of at least one timer, a resource for the first UL transmission, or determination that a beam report transmission procedure is not completed. The first UL transmission comprises a request for a second UL transmission related to beam report transmission.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

BEAM MANAGEMENTTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to user equipment (UE) and methods performed by the UE for supporting beam management.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Each network communication devices, such as a base station may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as UE, or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .

[0003] A beam management procedure may comprise a beam report transmission procedure. The beam report transmission procedure may comprise a first uplink (UL) transmission and a second UL transmission. The first UL transmission was discussed in the topic of UE-initiated beam management, but no conclusion was achieved.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to UE and methods that support beam management. With the present disclosure, retransmission of a first UL transmission may be achieved. Thus, beam reporting may be ensured.

[0005] Some implementations of a UE described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: perform retransmission of a first UL transmission via the transceiver to a base station based on at least one of the following: a first downlink (DL) signalling, expiration of at least one timer, at least one resource for the first UL transmission, or determination that a beam report transmission procedure is not completed; wherein the first UL transmission comprises a request for a second UL transmission related to beam report transmission.

[0006] In some implementations, the processor is configured to perform the retransmission of the first UL transmission based on the first DL signalling, wherein the first DL signalling indicates a transmission or retransmission of the first UL transmission.

[0007] In some implementations, the first DL signalling indicates a first resource. In such implementations, the processor is further configured to: based on determining that the first resource is between two periodical resources for transmissions of the first UL transmission, determine the first DL signalling indicates the retransmission of the first UL transmission.

[0008] In some implementations, the first DL signalling indicates the retransmission of the first UL transmission if a trigger condition for an already triggered beam report transmission procedure is still fulfilled or if the already triggered beam report transmission procedure is not cancelled.

[0009] In some implementations, the at least one timer comprises a first timer for determining reception of a second DL signalling for an UL transmission. In such implementations, the processor is configured to perform the retransmission of the first UL transmission based on expiration of the at least one timer by: based on determining that the second DL signalling for the UL transmission is not received after the UE performs the first UL transmission and before the first timer expires, performing the retransmission of the first UL transmission upon expiration of the first timer.

[0010] In some implementations, the second DL signalling comprises at least one of the following: a first UL grant, a second UL grant for the second UL transmission, or a third UL grant scheduling transmission of new data with a same hybrid automatic repeat request (HARQ) process number as for the second UL transmission.

[0011] In some implementations, the at least one resource for the first UL transmission comprises a second resource for the first UL transmission. In such implementations, the processor is configured to perform the retransmission of the first UL transmission based on the resource for the first UL transmission by: based on determining that a third DL signalling for an UL transmission is not received after the UE performs the first UL transmission and before the second resource for the first UL transmission, performing the retransmission of the first UL transmission on the second resource for the first UL transmission.

[0012] In some implementations, the processor is configured to perform the retransmission of the first UL transmission based on determination that the beam report transmission procedure is not completed by: based on determining that the UE does not or fails to transmit the first UL transmission, perform the retransmission of the first UL transmission; or based on determining that the UE does not or fails to transmit the first UL transmission which is triggered and / or pending or suspended or determining that a resource configuration for the first UL transmission is cleared, perform the retransmission of the first UL transmission.

[0013] In some implementations, the processor is configured to perform the retransmission of the first UL transmission based on determination that the beam report transmission procedure is not completed by: based on determining that the UE does not or fails to perform a second UL transmission after the UE performs the first UL transmission, performing the retransmission of the first UL transmission.

[0014] In some implementations, the processor is configured to perform the retransmission of the first UL transmission based on determination that the beam report transmission procedure is not completed by: performing the retransmission of the first UL transmission based on determining the following: the UE does not or fails to perform a second UL transmission after the UE performs the first UL transmission; and there is no dynamic scheduling for a retransmission of the second UL transmission.

[0015] In some implementations, the at least one timer comprises a second timer. In such implementations, the processor is configured to perform the retransmission of the first UL transmission based on determination that the beam report transmission procedure is not completed and based on expiration of the second timer by: performing the retransmission of the first UL transmission upon expiration of the second timer based on determining the following: the UE does not or fails to perform a second UL transmission after the UE performs the first UL transmission; and there is no dynamic scheduling for a retransmission of the second UL transmission within a time duration defined by the second timer.

[0016] In some implementations, the processor is configured to perform the retransmission of the first UL transmission based on determination that the beam report transmission procedure is not completed by: performing the retransmission of the first UL transmission based on determining that a second UL transmission is suspended or cleared.

[0017] In some implementations, the at least one timer comprises a third timer for determining an occasion of initial transmission or retransmission of the first UL transmission. In such implementations, the processor is configured to perform the retransmission of the first UL transmission upon expiration of the third timer.

[0018] In some implementations, the processor is further configured to: based on determining that the number of transmissions or retransmissions of the first UL transmission is equal to a number threshold or failure of the beam report transmission procedure is declared, autonomously perform beam switching to a best beam, initiate or trigger a random access procedure, or indicate a beam failure instance from a physical layer of the UE to a higher layer of the UE.

[0019] In some implementations, the processor is further configured to: transmit an indication via the transceiver to a base station, wherein the indication indicates that the number of transmissions or retransmissions of the first UL transmission is equal to the number threshold or failure of the beam report transmission procedure is declared.

[0020] In some implementations, the processor is further configured to: based on determining that the number of transmissions or retransmissions of the first UL transmission is equal to a number threshold or failure of the beam report transmission procedure is declared, transmit an indication via the transceiver to a base station, wherein the indication indicates that the number of transmissions or retransmissions of the first UL transmission is equal to the number threshold or failure of the beam report transmission procedure is declared.

[0021] In some implementations, the processor is further configured to: receive, via the transceiver from a base station, an initial configuration of measurement for beam management via a first radio resource control (RRC) signalling or a first transmission configuration indication (TCI) state; and receive, via the transceiver from the base station, a reconfiguration of the measurement for beam management via a second RRC signalling or a second TCI state.

[0022] In some implementations, the processor is further configured to: receive, via the transceiver from a base station, an initial configuration of measurement for beam management via a first RRC signalling; and receive, via the transceiver from the base station, a reconfiguration of the measurement for beam management via only a second RRC signalling.

[0023] In some implementations, the processor is further configured to: receive, via the transceiver from a base station, an initial configuration of measurement for beam management via a first TCI state; and receive, via the transceiver from the base station, a reconfiguration of the measurement for beam management via only a second TCI state.

[0024] Some implementations of a method described herein may include: performing retransmission of a first UL transmission to a base station based on at least one of the following: a first DL signalling, expiration of at least one timer, at least one resource for the first UL transmission, or determination that a beam report transmission procedure is not completed; wherein the first UL transmission comprises a request for a second UL transmission related to beam report transmission.

[0025] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: perform retransmission of a first UL transmission via a transceiver to a base station based on at least one of the following: a first DL signalling, expiration of at least one timer, at least one resource for the first UL transmission, or determination that a beam report transmission procedure is not completed; wherein the first UL transmission comprises a request for a second UL transmission related to beam report transmission.

[0026] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0027] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports beam management in accordance with aspects of the present disclosure;

[0028] Fig. 2 illustrate a signalling diagram illustrating an example process that supports beam management in accordance with aspects of the present disclosure;

[0029] Fig. 3 illustrates an example of periodical resources and the first DL signalling in accordance with some aspects of the present disclosure;

[0030] Fig. 4 illustrates an example of performing retransmission of the first UL transmission based on expiration of at least one timer in accordance with some aspects of the present disclosure;

[0031] Fig. 5 illustrates an example of performing retransmission of the first UL transmission based on at least one resource for the first UL transmission in accordance with some aspects of the present disclosure;

[0032] Fig. 6 illustrates an example of performing retransmission of the first UL transmission based on determination that the beam report transmission procedure is not completed and expiration of the second timer in accordance with some aspects of the present disclosure;

[0033] Fig. 7 illustrates an example of a device that supports beam management in accordance with some aspects of the present disclosure;

[0034] Fig. 8 illustrates an example of a processor that supports beam management in accordance with aspects of the present disclosure;

[0035] Fig. 9 illustrate a flowchart of a method that supports beam management in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0036] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some 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. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0037] 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.

[0038] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0039] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0040] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. 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. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0041] As described above, the beam report transmission procedure may comprise a first UL transmission and a second UL transmission. The first UL transmission was discussed in the topic of UE-initiated beam management, but no conclusion was achieved.

[0042] In view of the above, the present disclosure provides a solution that supports beam management. In this solution, a UE performs retransmission of a first UL transmission to a base station based on at least one of the following: a first DL signalling, expiration of at least one timer, at least one resource for the first UL transmission, or determination that a beam report transmission procedure is not completed. The first UL transmission comprises a request for a second UL transmission related to beam report transmission. With this solution, retransmission of the first UL transmission may be achieved. Thus, beam reporting may be ensured.

[0043] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0044] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports beam management in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one at least one of network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more terminal devices or UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including institute of electrical and electronics engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0045] The network entities 102 may be collectively referred to as network entities 102 or individually referred to as a network entity 102. Hereinafter, some implementations of the present disclosure will be described by taking a base station as an example of the network entity 102. Thus, the network entity 102 may be used interchangeably with the base station 102.

[0046] The network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station (BS) , a network element, a radio access network (RAN) node, a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signalling, transmit signalling) over a Uu interface.

[0047] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0048] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an internet-of-things (IoT) device, an internet-of-everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0049] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in Fig. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in Fig. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0050] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0051] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0052] In some implementations, the network entity 102 may be implemented as a satellite. For example, the network entity 102-1 may be implemented as a satellite. Thus, network entity 102-1 is also referred to as a satellite 102-1. The network entity 102-1 may have full or part of an eNB / gNB on board. The communication link 110 between the satellite 102-1 and the UE 104, the communication link 116 between the satellite 102-1 and the network entity 102, and the communication link 116 between the satellite 102-1 and the core network 106 may be used for a non-terrestrial network (NTN) transparent mode. The communication link 110 between the satellite 102-1 and the UE 104, and the communication link 116 between the satellite 102-1 (with a base station on board) and the core network 106 may be used for a NTN regenerative mode.

[0053] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN intelligent controller (RIC) (e.g., a near-real time RIC (Near-RT RIC) , a non-real time RIC (Non-RT RIC) ) , a service management and orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0054] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0055] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signalling (e.g., radio resource control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , packet data convergence protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signalling, and may each be at least partially controlled by the CU 160.

[0056] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0057] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0058] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a packet data network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0059] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0060] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0061] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0062] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0063] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0064] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (510 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0065] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0066] Fig. 2 illustrates a signalling diagram illustrating an example process 200 that supports beam management in accordance with aspects of the present disclosure. The process 200 may involve the UE 104 and the BS 102 in Fig. 1. For the purpose of discussion, the process 200 will be described with reference to Fig. 1.

[0067] As shown in Fig. 2, the UE 104 performs 220 retransmission of a first UL transmission to the base station 102 based on at least one of the following: a first DL signalling, expiration of at least one timer, at least one resource for the first UL transmission, or determination that a beam report transmission procedure is not completed. The first UL transmission comprises a request for a second UL transmission related to beam report transmission.

[0068] In some implementations, the beam report transmission procedure may comprise a beam report transmission procedure for UE-initiated / event-driven beam reporting (UEIBR) .

[0069] In some implementations, the beam report transmission procedure may comprise the first UL transmission and the second UL transmission.

[0070] In some implementations, the first UL transmission may comprise a first physical uplink control channel (PUCCH) transmission.

[0071] In some implementations, the second UL transmission may be subsequent to the first UL transmission.

[0072] In some implementations, the second UL transmission may comprise a second physical uplink shared channel (PUSCH) transmission. For example, the second UL transmission may comprise a second PUSCH transmission carrying a beam report.

[0073] In some implementations, the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission based on the first DL signalling. The first DL signalling may indicate a transmission or retransmission of the first UL transmission. In such implementations, upon receiving the first DL signalling, the UE 104 may determine the beam report transmission procedure is not completed. In other words, the first DL signalling may implicitly indicate the beam report transmission procedure is not completed.

[0074] In some implementations, the first DL signalling may implicitly indicate a retransmission of the first UL transmission.

[0075] In some implementations, the first DL signalling may implicitly indicate the retransmission of the first UL transmission by indicating a first resource. If the UE 104 determines that the first resource is between two periodical resources for transmissions of the first UL transmission, the UE 104 may determine the first DL signalling indicates the retransmission of the first UL transmission. This will be described with reference to Fig. 3.

[0076] Fig. 3 illustrates an example of periodical resources and the first DL signalling in accordance with some aspects of the present disclosure. As shown in Fig. 3, the UE 104 receives, at 310, the first DL signalling from the base station 102. The first DL signalling indicates a resource 330. The UE 104 determines that the resource 330 is between two periodical resources 320 and 340 for transmissions of the first UL transmission e.g. from the perspective of time domain. Thus, the UE 104 may determine the first DL signalling indicates the retransmission of the first UL transmission. In turn, the UE 104 may perform retransmission of the first UL transmission based on the first DL signalling. For example, the UE 104 may perform retransmission of the first UL transmission on the resource 330.

[0077] Alternatively or additionally, in some implementations, the first DL signalling may indicate the first resource is configured or scheduled to be used as a retransmission resource of the first UL transmission.

[0078] Alternatively, in some implementations, the first DL signalling may explicitly indicate retransmission of the first UL transmission.

[0079] Alternatively, in some implementations, the first DL signalling may indicate the retransmission of the first UL transmission if a trigger condition for an already triggered beam report transmission procedure is still fulfilled or if the already triggered beam report transmission procedure is not cancelled.

[0080] In some implementations, the UE 104 may receive the first DL signalling via one of the following: downlink control information (DCI) , MAC control element (CE) or an RRC message.

[0081] In some implementations, before receiving the first DL signalling, the UE 104 may perform the transmission of the first UL transmission to the base station 102.

[0082] In some implementations, a counter may be configured by the base station 102 to count the number of transmissions or retransmission of the first UL transmission. Initially, the counter may be set to 0 for the first UL transmission.

[0083] In some implementations, the counter may be managed by L1, MAC layer or RRC layer of the UE 104.

[0084] In some implementations, if the counter is managed by MAC layer or RRC layer of the UE 104, upon the transmission of the first UL transmission to the base station 102, L1 of the UE 104 may indicate the transmission of the first UL transmission to MAC layer or RRC layer of the UE 104. In turn, the MAC layer or RRC layer of the UE 104 may increment the counter (if configured and the counter is to count the number of transmissions of the first UL transmission) by 1.

[0085] In some implementations, if the counter is managed by MAC layer or RRC layer of the UE 104, upon the retransmission of the first UL transmission to the base station 102, L1 of the UE 104 may indicate the retransmission of the first UL transmission to MAC layer or RRC layer of the UE 104. In turn, the MAC layer or RRC layer of the UE 104 may increment the counter (if configured) by 1.

[0086] In some implementations, the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission based on expiration of the at least one timer. The at least one timer may comprise a first timer for determining reception of a second DL signalling for an UL transmission. Alternatively or additionally, the first timer may be used for triggering the retransmission of the first UL transmission. If the second DL signalling for the UL transmission is not received after the UE 104 performs the first UL transmission and before the first timer expires, the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission upon or after expiration of the first timer. In such implementations, upon receiving the second DL signalling, the UE 104 may determine the beam report transmission procedure is not completed based on the second DL signalling. In other words, the second DL signalling may implicitly indicate the beam report transmission procedure is not completed.

[0087] Fig. 4 illustrates an example of performing retransmission of the first UL transmission based on expiration of at least one timer in accordance with some aspects of the present disclosure. As shown in Fig. 4, when the UE 104 performs, at time 410, the first UL transmission (TX) to the base station 102, the UE 104 may start or restart the first timer. Alternatively, the first timer may be started or restarted when the second UL transmission is transmitted or retransmitted.

[0088] If the UE 104 receives the second DL signalling after time 410 and before the first timer expires at time 420, the UE 104 may stop the first timer.

[0089] If the UE 104 does not receive the second DL signalling after time 410 and before the first timer expires at time 420, the UE 104 may perform the retransmission (reTX) of the first UL transmission when the first timer expires at time 420.

[0090] In some implementations, the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission on the following configured resource which can be used for transmission or retransmission of the first UL transmission. In other words, the next occasion to retransmit the first UL transmission is after the first timer expires or is the closest / nearest configured resource which can be used for transmission or retransmission of the first UL transmission after the first timer expires.

[0091] For example, there is a resource 430 which is configured for transmission or retransmission of the first UL transmission. The resource 430 is after the time 420 when the first timer expires or is the closest / nearest configured resource which can be used for transmission or retransmission of the first UL transmission after the first timer expires at time 420. The UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission on the resource 430.

[0092] In some implementations, the second DL signalling may comprise at least one of the following: a first UL grant, a second UL grant for the second UL transmission, or a third UL grant scheduling transmission of new data with a same hybrid automatic repeat request (HARQ) process number as for the second UL transmission.

[0093] In some implementations, if the UE 104 receives the second DL signalling, the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission using the UL grant indicated by the second DL signalling.

[0094] In some implementations, the UE 104 may receive a time duration of the first timer from the base station 102.

[0095] In some implementations, the first timer may be managed by L1 or MAC layer or RRC layer of the UE 104.

[0096] In some implementations, the at least one resource for the first UL transmission may comprise a second resource for the first UL transmission, and the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission based on the second resource for the first UL transmission. In such implementations, if a third DL signalling for an UL transmission is not received after the UE 104 performs the first UL transmission and before the second resource, the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission on the second resource. This will be described with reference to Fig. 5.

[0097] Fig. 5 illustrates an example of performing retransmission of the first UL transmission based on at least one resource for the first UL transmission in accordance with some aspects of the present disclosure. As shown in Fig. 5, the UE 104 performs, at time 510, the first UL transmission (TX) to the base station 102.

[0098] If the UE 104 does not receive the third DL signalling after time 510 and before a second resource 520 for the first UL transmission, the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission on the second resource 520.

[0099] In some implementations, the UE 104 may be configured to autonomously perform retransmission of the first UL transmission. In such implementations, the UE 104 may autonomously perform the retransmission of the first UL transmission on the second resource 520.

[0100] In some implementations, the second resource 520 may be the following configured resource which can be used for transmission or retransmission of the first UL transmission. In other words, the second resource 520 may be the closest / nearest configured resource which can be used for transmission or retransmission of the first UL transmission after the UE 104 performs the transmission of the first UL transmission, e.g., at time 510.

[0101] In some implementations, the third DL signalling may comprise at least one of the following: a first UL grant, a second UL grant for the second UL transmission, or a third UL grant scheduling transmission of new data with a same HARQ process number as for the second UL transmission.

[0102] In some implementations, if the UE 104 receives the third DL signalling after time 510 and before the second resource 520, the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission using the UL grant indicated by the third DL signalling. In such implementations, upon receiving the third DL signalling, the UE 104 may determine the beam report transmission procedure is not completed based on the third DL signalling. In other words, the third DL signalling may implicitly indicate the beam report transmission procedure is not completed.

[0103] In some implementations, optionally, the UE 104 may determine whether the beam report transmission procedure is completed. The UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission based on determination that the beam report transmission procedure is not completed.

[0104] In some implementations, if the UE 104 does not or fails to transmit the first UL transmission, the UE 104 may determine the beam report transmission procedure is not completed.

[0105] In such implementations, if the UE 104 does not or fails to transmit the first UL transmission, the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission. For example, if the UE 104 does not or fails to transmit the first UL transmission due to channel collision, the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission.

[0106] Alternatively, if the UE 104 does not or fails to transmit the first UL transmission which is triggered and / or pending or suspended or determining that a resource configuration for the first UL transmission is cleared, the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission.

[0107] In such implementations, the UE 104 may be configured to autonomously perform retransmission of the first UL transmission. In such implementations, the UE 104 may autonomously perform the retransmission of the first UL transmission on the next resource for transmission or retransmission of the first UL transmission. The next resource for transmission or retransmission of the first UL transmission is the following configured resource which can be used for transmission or retransmission of the first UL transmission. In other words, the next resource may be the closest / nearest configured resource which can be used for transmission or retransmission of the first UL transmission after the UE 104 performs the transmission of the first UL transmission.

[0108] In such implementations, optionally, the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission if the trigger conditions for the already triggered beam report transmission procedure, or the condition of the corresponding event is still fulfilled or if the already triggered beam report transmission procedure is not cancelled.

[0109] In such implementations, the transmission or retransmission of first UL may be indicated to MAC layer of RRC layer by L1 if the counter is managed by MAC layer or RRC layer. In turn, the MAC layer or RRC layer of the UE 104 may increment the counter (if configured) by 1.

[0110] In some implementations, the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission based on determination that the beam report transmission procedure is not completed.

[0111] In some implementations, if the UE 104 does not or fails to transmit the second UL transmission, the UE 104 may determine the beam report transmission procedure is not completed. For example, the UE 104 does not or fails to perform the second UL transmission because the second UL transmission is de-prioritized,

[0112] In some implementations, if the UE 104 does not or fails to transmit the first UL transmission and the second UL transmission, the UE 104 may determine the beam report transmission procedure is not completed.

[0113] In some implementations, if the UE 104 does not or fails to perform the second UL transmission after the UE performs the first UL transmission, the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission. For example, after the UE performs the first UL transmission, if the UE 104 does not or fails to perform the second UL transmission because the second UL transmission is de-prioritized, the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission.

[0114] In some implementations, the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission based on determination that the beam report transmission procedure is not completed. In such implementations, if the UE 104 does not or fails to perform a second UL transmission after the UE 104 performs the first UL transmission and there is no dynamic scheduling for a retransmission of the second UL transmission, the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission.

[0115] For example, after the UE performs the first UL transmission, if the UE 104 does not or fails to perform the second UL transmission because the second UL transmission is de-prioritized and there is no dynamic scheduling for a retransmission of the second UL transmission, the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission. On the other hand, if there is the dynamic scheduling for the retransmission of the second UL transmission, the UE 104 may perform the retransmission of the second UL transmission based on the dynamic scheduling.

[0116] In such implementations, the UE 104 may monitor a dedicated or new radio network temporary identifier (RNTI) to determine whether there is the dynamic scheduling for the retransmission of the second UL transmission.

[0117] In some implementations, the at least one timer may comprise a second timer. The UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission based on determination that the beam report transmission procedure is not completed and based on expiration of the second timer. In such implementations, if the UE 104 does not or fails to perform a second UL transmission after the UE 104 performs the first UL transmission and there is no dynamic scheduling for a retransmission of the second UL transmission within a time duration defined by the second timer.

[0118] Fig. 6 illustrates an example of performing retransmission of the first UL transmission based on determination that the beam report transmission procedure is not completed and expiration of the second timer in accordance with some aspects of the present disclosure. As shown in Fig. 6, the UE 104 performs, at time 610, the first UL transmission (TX) to the base station 102. After the time 610, the UE 104 does not or fails to perform the second UL transmission on a resource 620 for the second UL transmission. Thus, the UE 104 may start or restart the second timer on an occasion of the resource 620 for the second UL transmission.

[0119] In some implementations, when the UE 104 receives the signalling for dynamic scheduling after the resource 620 and before the second timer expires at time 630, the UE 104 may stop the second timer. In such implementations, upon receiving a signalling for the dynamic scheduling, the UE 104 may determine the beam report transmission procedure is not completed based on the signalling for dynamic scheduling. In other words, the signalling for dynamic scheduling may implicitly indicate the beam report transmission procedure is not completed. The UE 104 may perform the retransmission (reTX) of the second or the first UL transmission based on the signalling for dynamic scheduling.

[0120] Alternatively, when the UE 104 performs the second UL transmission or the second UL transmission is indicated from L1 to higher layer of the UE 104, the UE 104 may stop the second timer.

[0121] If the UE 104 does not receive the signalling for dynamic scheduling within a time duration defined by the second timer (for example, after the second timer is started and before the second timer expires at time 630) , the UE 104 may perform the retransmission (reTX) of the first UL transmission when or after the second timer expires at the time 630.

[0122] In some implementations, the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission on the following configured resource which can be used for transmission or retransmission of the first UL transmission. In other words, the next occasion to retransmit the first UL transmission is after the second timer expires or is the closest / nearest configured resource which can be used for transmission or retransmission of the first UL transmission after the second timer expires.

[0123] For example, there is a resource 640 which is configured for transmission or retransmission of the first UL transmission. The resource 640 is after the time 630 when the second timer expires or is the closest / nearest configured resource which can be used for transmission or retransmission of the first UL transmission after the second timer expires at time 630. The UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission on the resource 640.

[0124] In some implementations, the signalling for dynamic scheduling may comprise at least one of the following: a first UL grant, a second UL grant for the second UL transmission, or a third UL grant scheduling transmission of new data with a same hybrid automatic repeat request (HARQ) process number as for the second UL transmission.

[0125] In some implementations, if the UE 104 receives the signalling for dynamic scheduling, the UE 104 may perform the retransmission of the second UL transmission using the UL grant indicated by the signalling for dynamic scheduling.

[0126] In some implementations, the UE 104 may receive a time duration of the second timer from the base station 102.

[0127] In some implementations, the second timer may be managed by L1 or MAC layer or RRC layer of the UE 104.

[0128] In some implementations, the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission based on determination that the beam report transmission procedure is not completed. In such implementations, if the second UL transmission is suspended or cleared, the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission.

[0129] In some implementations, a counter may be configured by the base station 102 to count the number of transmissions or retransmissions of the first UL transmission. Initially, the counter may be set to 0 for the first UL transmission.

[0130] In some implementations, the counter may be managed by L1, MAC layer or RRC layer of the UE 104.

[0131] In some implementations, if the counter is managed by MAC layer or RRC layer of the UE 104, upon the transmission of the first UL transmission to the base station 102, L1 of the UE 104 may indicate the transmission of the first UL transmission to MAC layer or RRC layer of the UE 104. In turn, the MAC layer or RRC layer of the UE 104 may increment the counter (if configured) by 1.

[0132] In some implementations, if the counter is managed by MAC layer or RRC layer of the UE 104, upon the retransmission of the first UL transmission to the base station 102, L1 of the UE 104 may indicate the retransmission of the first UL transmission to MAC layer or RRC layer of the UE 104. In turn, the MAC layer or RRC layer of the UE 104 may increment the counter (if configured) by 1.

[0133] In some implementations, the at least one timer comprises a third timer for determining an occasion of the transmission or retransmission of the first UL transmission. The UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission upon expiration of the third timer. In such implementations, the UE 104 may start or restart the third timer when the UE 104 performs the first UL transmission or the second UL transmission. When the third timer expires, the UE 104 may perform the transmission or retransmission of the first UL transmission.

[0134] In such implementations, the UE 104 may perform the retransmission of the first UL transmission on the following configured resource which can be used for transmission or retransmission of the first UL transmission. In other words, the next occasion to transmission or retransmit the first UL transmission is after the third timer expires or is the closest / nearest configured resource which can be used for transmission or retransmission of the first UL transmission after the third timer expires.

[0135] In some implementations, the UE 104 may receive a time duration of the third timer from the base station 102.

[0136] In some implementations, the third timer may be managed by L1 or MAC layer or RRC layer of the UE 104.

[0137] In some implementations, the UE 104 may perform the transmission or retransmission of the first UL transmission upon expiration of the third timer and at least one of the first timer and the second timer.

[0138] Hereafter, some implementations of UE behaviours when the number of transmissions or retransmissions of the first UL transmission is equal to a number threshold will be described.

[0139] In some implementations, the UE 104 may be configured to autonomously perform retransmission of the first UL transmission. In such implementations, if the number of transmissions or retransmissions of the first UL transmission is equal to the number threshold and / or failure of the beam report transmission procedure is declared, the UE 104 may autonomously perform beam switching to a best beam. For example, the UE 104 may autonomously switch to reception of reference signals associated with the best beam.

[0140] In some implementations, the case where the number of transmissions or retransmissions of the first UL transmission is equal to the number threshold may be considered as one possible case of failure of the beam report transmission procedure.

[0141] In some implementations, the UE 104 may not perform autonomously retransmission of the first UL transmission after the UE 104 receives a signalling scheduling the retransmission from the base station 102.

[0142] In some implementations, if the number of transmissions or retransmissions of the first UL transmission is equal to the number threshold and / or failure of the beam report transmission procedure is declared, the UE 104 may transmit an indication to the base station 102. The indication may indicate that the number of transmissions or retransmissions of the first UL transmission is equal to the number threshold or failure of the beam report transmission procedure.

[0143] In some implementations, the UE 104 may transmit the indication via the new beam (such as the best beam) or via a second component carrier (CC) . The UE 104 may be expected to perform the beam report transmission procedure on a first CC. The first CC is different from the second CC.

[0144] Alternatively or additionally, in some implementations, if the number of transmissions or retransmissions of the first UL transmission is equal to the number threshold and / or failure of the beam report transmission procedure is declared, the UE 104 may indicate a beam failure instance from a physical layer of the UE 104 to a higher layer of the UE 104. For example, if the counter is managed by the physical layer of the UE 104, the physical layer of the UE 104 may indicate a beam failure instance to a higher layer of the UE 104.

[0145] Alternatively, in some implementations, if the number of transmissions or retransmissions of the first UL transmission is equal to the number threshold and / or failure of the beam report transmission procedure is declared, the UE 104 may initiate or trigger a random access procedure (also referred to as a RACH procedure) .

[0146] In some implementations, a RACH resource may be specified for failure of the beam report transmission procedure. For example, a dedicated RACH occasion or preamble may be specified for failure of the beam report transmission procedure.

[0147] In some implementations, if the first UL transmission and / or the second UL transmission is in a primary cell (PCell) or the current beam is for a PCell, a primary secondary cell (PSCell) or a special cell (SPCell) , a RACH is triggered in the PCel, PSCell or SPCell.

[0148] In some implementations, the UE 104 may transmit an indication to the base station 102 via the RACH. The indication may indicate that the number of transmissions or retransmissions of the first UL transmission is equal to the number threshold or failure of the beam report transmission procedure.

[0149] In some implementations, the indication may be carried by one of the following: a MAC CE, a logical channel identity (LCID) , uplink control information (UCI) , an RRC message or an RRC information element (IE) .

[0150] In some implementations, the indication may also include at least the beam report, report ID, measurement ID, RS ID, or beam ID.

[0151] In some implementations, the beam report transmission may be multiplexed with the indication.

[0152] In some implementations, if the number of transmissions or retransmissions of the first UL transmission is equal to the number threshold and / or failure of the beam report transmission procedure is declared, the UE 104 may transmit a dedicated signalling to the base station 102. The dedicated signalling may comprise the indication. The indication may indicate that the number of transmissions or retransmissions of the first UL transmission is equal to the number threshold or failure of the beam report transmission procedure.

[0153] In some implementations, if the first UL transmission and / or the second UL transmission is in an SCell or the current beam is for the SCell, the dedicated signalling is triggered and / or transmitted to the base station 102, for example, on a SpCell, PCell or PSCell.

[0154] In some implementations, the dedicated signalling may be carried by one of the following: a MAC CE, an LCID, UCI, an RRC message or an RRC IE.

[0155] In some implementations, the dedicated signalling may also include at least the beam report, report ID, measurement ID, RS ID, or beam ID.

[0156] In some implementations, the beam report transmission may be multiplexed with the dedicated signalling.

[0157] In some implementations, the UE 104 may receive, from the base station 102, an initial configuration of measurement for beam management via a first RRC signalling. The UE 104 may receive, from the base station 102, a reconfiguration of the measurement for beam management via a second RRC signalling or a second TCI state. In such implementations, interaction between layers of the UE 104 may be needed.

[0158] In some implementations, the UE 104 may receive, from a base station 102, an initial configuration of measurement for beam management via a first RRC signalling, and it is not allowed to be reconfigured by TCI state. In such implementations, the UE 104 may receive, from the base station 102, a reconfiguration of the measurement for beam management via only a second RRC signalling.

[0159] In some implementations, the UE 104 may receive, from a base station 102, an initial configuration of measurement for beam management via a first TCI state. The UE 104 may receive, from the base station 102, a reconfiguration of the measurement for beam management via a second RRC signalling or a second TCI state. In such implementations, interaction between layers of the UE 104 may be needed.

[0160] In some implementations, the UE 104 may receive, from a base station 102, an initial configuration of measurement for beam management via a first TCI state, and it is not allowed to be reconfigured by RRC signaling. In such implementations, the UE 104 may receive, from the base station 102, a reconfiguration of the measurement for beam management via only a second TCI state.

[0161] Fig. 7 illustrates an example of a device 700 that supports beam management in wireless communication systems in accordance with aspects of the present disclosure. The device 700 may be an example of a network entity 102 or a UE 104 as described herein. The device 700 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 700 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 702, a memory 704, a transceiver 706, and, optionally, an I / O controller 708. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0162] The processor 702, the memory 704, the transceiver 706, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 702, the memory 704, the transceiver 706, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0163] In some implementations, the processor 702, the memory 704, the transceiver 706, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 702 and the memory 704 coupled with the processor 702 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 702, instructions stored in the memory 704) .

[0164] For example, the processor 702 may support wireless communication at the device 700 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 702 may be configured to operable to support a means for performing retransmission of a first UL transmission to a base station based on at least one of the following: a first DL signalling, expiration of at least one timer, at least one resource for the first UL transmission, or determination that a beam report transmission procedure is not completed; wherein the first UL transmission comprises a request for a second UL transmission related to beam report transmission.

[0165] The processor 702 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 702 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 702. The processor 702 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 704) to cause the device 700 to perform various functions of the present disclosure.

[0166] The memory 704 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 704 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 702 cause the device 700 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 702 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 704 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0167] The I / O controller 708 may manage input and output signals for the device 700. The I / O controller 708 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 708 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 708 may utilize an operating system such as  or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 708 may be implemented as part of a processor, such as the processor 702. In some implementations, a user may interact with the device 700 via the I / O controller 708 or via hardware components controlled by the I / O controller 708.

[0168] In some implementations, the device 700 may include a single antenna 710. However, in some other implementations, the device 700 may have more than one antenna 710 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 706 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 710, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 706 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 706 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 710 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 710. The transceiver 706 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0169] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 710 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0170] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 710 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0171] Fig. 8 illustrates an example of a processor 800 that supports beam management in wireless communication systems in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 800 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 800 may include a controller 802 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 800 may optionally include at least one memory 804, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 800 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 806. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0172] The processor 800 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 800) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0173] The controller 802 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 800 to cause the processor 800 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 802 may operate as a control unit of the processor 800, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 800. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0174] The controller 802 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 804 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 800 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 802 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 804. The controller 802 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 802 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 800 to cause the processor 800 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 802 may be configured to manage flow of data within the processor 800. The controller 802 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 800.

[0175] The memory 804 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 800 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 804 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 800) . In some other implementations, the memory 804 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 800) .

[0176] The memory 804 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 800, cause the processor 800 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 802 and / or the processor 800 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 804 to cause the processor 800 to perform various functions. For example, the processor 800 and / or the controller 802 may be coupled with or to the memory 804, the processor 800, the controller 802, and the memory 804 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 800 may include multiple processors and the memory 804 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0177] The one or more ALUs 806 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 806 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 800) . In some other implementations, the one or more ALUs 806 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 800) . One or more ALUs 806 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 806 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 806 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 806 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 806 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0178] The processor 800 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 800 may be configured to operable to support a means for performing retransmission of a first UL transmission to a base station based on at least one of the following: a first DL signalling, expiration of at least one timer, at least one resource for the first UL transmission, or determination that a beam report transmission procedure is not completed; wherein the first UL transmission comprises a request for a second UL transmission related to beam report transmission.

[0179] Fig. 9 illustrates a flowchart of a method 900 that supports beam management in wireless communication systems in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by the UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0180] At 910, the method may include performing retransmission of a first UL transmission to a base station based on at least one of the following: a first DL signalling, expiration of at least one timer, at least one resource for the first UL transmission, or determination that a beam report transmission procedure is not completed; wherein the first UL transmission comprises a request for a second UL transmission related to beam report transmission. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 910 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0181] It shall be noted that implementations of the present disclosure which have been described with reference to Figs. 1 to 6 are also applicable to the device 700, the processor 800 as well as the method 900.

[0182] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0183] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0184] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0185] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0186] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0187] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:perform retransmission of a first uplink (UL) transmission via the transceiver to a base station based on at least one of the following:a first downlink (DL) signaling,expiration of at least one timer,at least one resource for the first UL transmission, ordetermination that a beam report transmission procedure is not completed; andwherein the first UL transmission comprises a request for a second UL transmission related to beam report transmission.2.The UE of claim 1, wherein the processor is configured to perform the retransmission of the first UL transmission based on the first DL signaling, wherein the first DL signaling indicates a transmission or retransmission of the first UL transmission.3.The UE of claim 2, wherein the first DL signaling indicates a first resource; andwherein the processor is further configured to:based on determining that the first resource is between two periodical resources for transmissions of the first UL transmission, determine the first DL signaling indicates the retransmission of the first UL transmission.4.The UE of claim 3, wherein the first DL signaling indicates the retransmission of the first UL transmission if a trigger condition for an already triggered beam report transmission procedure is still fulfilled or if the already triggered beam report transmission procedure is not cancelled.5.The UE of claim 1, wherein the at least one timer comprises a first timer for determining reception of a second DL signaling for an UL transmission; andwherein the processor is configured to perform the retransmission of the first UL transmission based on expiration of the at least one timer by:based on determining that the second DL signaling for the UL transmission is not received after the UE performs the first UL transmission and before the first timer expires, performing the retransmission of the first UL transmission upon expiration of the first timer.6.The UE of claim 5, wherein the second DL signaling comprises at least one of the following:a first UL grant,a second UL grant for the second UL transmission, ora third UL grant scheduling transmission of new data with a same hybrid automatic repeat request (HARQ) process number as for the second UL transmission.7.The UE of claim 1, wherein the at least one resource for the first UL transmission comprises a second resource for the first UL transmission; andwherein the processor is configured to perform the retransmission of the first UL transmission based on the resource for the first UL transmission by:based on determining that a third DL signaling for an UL transmission is not received after the UE performs the first UL transmission and before the second resource for the first UL transmission, performing the retransmission of the first UL transmission on the second resource for the first UL transmission.8.The UE of claim 1, wherein the processor is configured to perform the retransmission of the first UL transmission based on determination that the beam report transmission procedure is not completed by:based on determining that the UE does not or fails to transmit the first UL transmission, perform the retransmission of the first UL transmission; orbased on determining that the UE does not or fails to transmit the first UL transmission which is triggered and / or pending or suspended or determining that a resource configuration for the first UL transmission is cleared, perform the retransmission of the first UL transmission.9.The UE of claim 1, wherein the processor is configured to perform the retransmission of the first UL transmission based on determination that the beam report transmission procedure is not completed by:based on determining that the UE does not or fails to perform the second UL transmission after the UE performs the first UL transmission, performing the retransmission of the first UL transmission.10.The UE of claim 1, wherein the processor is configured to perform the retransmission of the first UL transmission based on determination that the beam report transmission procedure is not completed by:performing the retransmission of the first UL transmission based on determining the following:the UE does not or fails to perform a second UL transmission after the UE performs the first UL transmission; andthere is no dynamic scheduling for a retransmission of the second UL transmission.11.The UE of claim 1, wherein the at least one timer comprises a second timer; andwherein the processor is configured to perform the retransmission of the first UL transmission based on determination that the beam report transmission procedure is not completed and based on expiration of the second timer by:performing the retransmission of the first UL transmission upon expiration of the second timer based on determining the following:the UE does not or fails to perform a second UL transmission after the UE performs the first UL transmission; andthere is no dynamic scheduling for a retransmission of the second UL transmission within a time duration defined by the second timer.12.The UE of claim 1, wherein the processor is configured to perform the retransmission of the first UL transmission based on determination that the beam report transmission procedure is not completed by:performing the retransmission of the first UL transmission based on determining that the second UL transmission is suspended or cleared.13.The UE of claim 1, wherein the at least one timer comprises a third timer for determining an occasion of transmission or the retransmission of the first UL transmission; andwherein the processor is configured to perform the retransmission of the first UL transmission upon expiration of the third timer.14.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:based on determining that the number of transmissions or retransmissions of the first UL transmission is equal to a number threshold or failure of the beam report transmission procedure is declared,autonomously perform beam switching to a best beam,initiate or trigger a random access procedure, orindicate a beam failure instance from a physical layer of the UE to a higher layer of the UE.15.The UE of claim 14, wherein the processor is further configured to:transmit an indication via the transceiver to the base station,wherein the indication indicates that the number of transmissions or retransmissions of the first UL transmission is equal to the number threshold or failure of the beam report transmission procedure is declared.16.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:based on determining that the number of transmissions or retransmissions of the first UL transmission is equal to a number threshold or failure of the beam report transmission procedure is declared, transmit an indication via the transceiver to the base station,wherein the indication indicates that the number of transmissions or retransmissions of the first UL transmission is equal to the number threshold or failure of the beam report transmission procedure is declared.17.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver from the base station, an initial configuration of measurement for beam management via a first radio resource control (RRC) signaling or a first transmission configuration indication (TCI) state; andreceive, via the transceiver from the base station, a reconfiguration of the measurement for beam management via a second RRC signaling or a second TCI state.18.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver from the base station, an initial configuration of measurement for beam management via a first radio resource control (RRC) signaling; andreceive, via the transceiver from the base station, a reconfiguration of the measurement for beam management via only a second RRC signaling.19.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver from the base station, an initial configuration of measurement for beam management via a first transmission configuration indication (TCI) state; andreceive, via the transceiver from the base station, a reconfiguration of the measurement for beam management via only a second TCI state.20.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:perform retransmission of a first uplink (UL) transmission via the transceiver to a base station based on at least one of the following:a first downlink (DL) signaling,expiration of at least one timer,at least one resource for the first UL transmission, ordetermination that a beam report transmission procedure is not completed; andwherein the first UL transmission comprises a request for a second UL transmission related to beam report transmission.21.A method for wireless communication, comprising:performing retransmission of a first uplink (UL) transmission via the transceiver to a base station based on at least one of the following:a first downlink (DL) signaling,expiration of at least one timer,at least one resource for the first UL transmission, ordetermination that a beam report transmission procedure is not completed; andwherein the first UL transmission comprises a request for a second UL transmission related to beam report transmission.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and apparatus for improving retransmission scheduling of sidelink communication in wireless communication system

    CN111600682A

  • Selection between random access and dedicated scheduling request resources

    WO2013044497A1

  • Beam failure recovery in a secondary cell

    WO2021041415A1