Event based beam determination techniques

Event-triggered beam reporting in wireless systems addresses inefficiencies in Layer 1/Layer 2 Mobility by using UE-determined quality thresholds and filtering, optimizing reporting and maintaining accurate beam management.

WO2025222632A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-30ZTE CORP
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/104134
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-08
Publication Date
2025-10-30

AI Technical Summary

Technical Problem

Current wireless communication systems face inefficiencies in beam management due to unnecessary reporting overhead and delayed beam updates, particularly in Layer 1/Layer 2 Triggered Mobility (LTM) procedures, leading to performance degradation.

Method used

Implement event-triggered beam reporting based on Layer 1 measurements, where user equipment (UE) determines beam quality changes and initiates reports only when specific quality thresholds are met, using reference signals like RSRP, RSRQ, or SINR, and employs filtering techniques to optimize reporting.

Benefits of technology

Reduces reporting overhead and ensures timely, accurate beam updates, enhancing communication performance by aligning reports with actual beam quality changes.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024104134_30102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024104134_30102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Techniques are described for selecting or identifying a beam for evaluating an event. An example wireless communication method comprises determining, by the communication device, a reference signal or a beam corresponding to a reference signal according to a rule; and evaluating, by the communication device, whether an event is satisfied or has occurred using the reference signal or the beam corresponding to the reference signal.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

EVENT BASED BEAM DETERMINATION TECHNIQUESTECHNICAL FIELD

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

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

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

[0004] Techniques are disclosed for selecting or identifying a beam for evaluating an event.

[0005] An example wireless communication method includes determining, by the communication device, a reference signal or a beam corresponding to a reference signal according to a rule; and evaluating, by the communication device, whether an event is satisfied or has occurred using the reference signal or the beam corresponding to the reference signal.

[0006] In some embodiments, the reference signal is from a plurality of reference signals received by the communication device, and the plurality of reference signals correspond to a plurality of beams that include the beam. In some embodiments, one or more reference signals from the plurality of reference signals are associated with a cell or different cells. In some embodiments, the rule indicates that the reference signal has a characteristic that indicates that a quality of the reference signal is the best or one among more qualities measured from a plurality of reference signals. In some embodiments, the quality measured from the reference signal is one of: reference signal received power (RSRP) , reference signal received quality (RSRQ) , received signal strength indicator (RSSI) , or signal to interference and noise ratio (SINR) . In some embodiments, the rule indicates that the reference signal is same as a reference signal provided by a transmission configuration indication (TCI) state or a candidate TCI state, or the rule indicates that the reference signal is same as a reference signal that is associated with or is quasi co-located (QCL) with another reference signal indicated by a TCI state or a candidate TCI state.

[0007] In some embodiments, the rule indicates that the reference signal is identified during a random access channel (RACH) procedure or the reference signal is indicated by a downlink control information (DCI) or medium access control-control element (MAC CE) that triggers the RACH procedure. In some embodiments, a Layer 1 reference signal received power (L1-RSRP) measured from the reference signal from a serving cell or a candidate cell is a filtered L1-RSRP obtained from a plurality of L1-RSRPs measured from the reference signal. In some embodiments, the event is evaluated using a reference signal (RS) type that indicates a synchronization signal block (SSB) or a channel state information reference signal (CSI-RS) . In some embodiments, a cell based measurement result is derived from one or more reference signals or one or more beams corresponding to the one or more reference signals, the one or more reference signals includes the reference signal, and the one or more beams includes the beam.

[0008] In some embodiments, the reference signal from a serving cell is same as the reference signal from a candidate cell in an event. In some embodiments, the event is satisfied or occurs in response to: a value of a characteristic of the beam of a serving cell being better than a threshold, the value of the characteristic of the beam of a serving cell being worse than a threshold, the value of the characteristic of the beam of a candidate cell being better than a threshold, the value of the characteristic of the beam of a candidate cell being worse than a threshold, the value of the characteristic of the beam of a candidate cell being an offset better than another characteristic of a beam of a serving cell, the value of the characteristics of the beam of a candidate cell being an offset worse than another value of another characteristic of a beam of a serving cell, the value of the characteristic of the beam of a serving cell being worse than a first threshold and another value of another characteristic of a beam of candidate cell is better than a second threshold, the value of the characteristic of the beam of a candidate cell being offset better than another value of another characteristic of an activated beam of a candidate cell, the value of the characteristic of the serving cell being better than a threshold, the value of the characteristic of the serving cell being worse than a threshold, the value of the characteristic of the candidate cell being better than a threshold, the value of the characteristic of the candidate cell being worse than a threshold, the value of the characteristic of the candidate cell being offset better than another value of another characteristic of a serving cell, the value of the characteristic of the candidate cell being an offset worse than another value of another characteristic of a serving cell, or the value of the characteristic of the serving cell being worse than a first threshold and another value of another characteristic of a candidate cell is better than the second threshold.

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

[0010] In yet another exemplary embodiment, a device that is configured or operable to perform the above-described methods is disclosed.

[0011] The above and other aspects and their implementations are described in greater detail in the drawings, the descriptions, and the claims.

[0012] BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWING

[0013] FIG. 1 shows an exemplary flowchart for evaluating whether an event is satisfied or has occurred.

[0014] FIG. 2 shows an exemplary block diagram of a hardware platform that may be a part of a network device or a communication device.

[0015] FIG. 3 shows an example of wireless communication including a base station (BS) and user equipment (UE) based on some implementations of the disclosed technology.DETAILED DESCRIPTION

[0016] In current technology, periodic, semi-persistent and aperiodic channel state information (CSI) reporting are supported. For periodic CSI reporting, a user equipment (UE) can periodically report measurement result (s) . For semi-persistent CSI reporting, UE can periodically report measurement result (s) after receiving a media access control-control element (MAC CE) signaling or downlink control information (DCI) signaling on semi-persistent CSI reporting. For aperiodic CSI reporting, UE can only report measurement result (s) after receiving a DCI signaling triggering an aperiodic CSI reporting. These types of CSI reporting are driven or controlled by the network (NW) or base station (e.g., gNB) and also can result in some unnecessary reporting overhead and delay and a waste of resource. In order to alleviate the issues mentioned above, this patent document describes techniques for event-triggered reporting based on L1 measurement, including how to derive beam of serving cell and / or beam of candidate cell in an L1 / L2 Triggered Mobility (LTM) event, whether and how to perform filtering operation, and how to derive cell-level measurement result.

[0017] The example headings for the various sections below are used to facilitate the understanding of the disclosed subject matter and do not limit the scope of the claimed subject matter in any way. Accordingly, one or more features of one example section can be combined with one or more features of another example section. Furthermore, 5G terminology is used for the sake of clarity of explanation, but the techniques disclosed in the present document are not limited to 5G technology only, and may be used in wireless systems that implemented other protocols.

[0018] I. Introduction

[0019] Event-triggered reporting has been introduced in Layer 3 handover, wherein UE evaluates a event for triggering measurement reporting and event is defined based on Layer 3 measurement results. But such event-triggered reporting is not supported by Layer 1 measurement for L1 / L2 Triggered Mobility (LTM) and / or Beam Management procedure.

[0020] In legacy beam management procedures, the network may configure / activate frequent periodic or semi-persistent beam reporting (e.g., N best beams and corresponding L1-RSRPs) or triggers frequent aperiodic beam reporting to timely acquire the best / preferred beam for data / control transmissions. However, this clearly results in large UL reporting overhead and control signaling overhead. At the same time, if less frequent beam reporting is configured, the network could not always acquire ‘best / preferred’ beam (s) as the beam reporting by the UE may be outdated, thus leading to performance degradation. Given that UE has better and more-timely knowledge of beam quality changes, UE-initiated beam reporting procedure can lead to more timely beam reports yet with reduced reporting overhead. Under such a procedure, if the UE determines that e.g., current beam (s) quality becomes poor, UE can trigger beam reporting without the network needing to configure or trigger frequent reporting.

[0021] II. Technical Solutions

[0022] In the patent document, event can be beam based event or cell based event. In some examples, event can be defined or configured as beam based event, or cell based event, or L1 based event, or L3 based event.

[0023] In the patent document, characteristic can be replaced with at least one of RSSI, RSRP, SINR, RSRQ. In some examples, RSSI or RSRP or SINR or RSRQ can be derived or measured from one or more reference signals (RS) . In some examples, one RS can be regarded as or corresponds to a beam. In some examples, one or more RSs are associated with one cell. In some examples, characteristic can be replaced with “quantity” .

[0024] In this patent document, at least one of the following events can be considered:

[0025] Event#1: Value (s) of characteristic (s) of a beam of serving cell becomes better than a threshold.

[0026] Event#2: Value (s) of characteristic (s) of a beam of serving cell becomes worse than a threshold.

[0027] Event#3: Value (s) of characteristic (s) of a beam of candidate cell becomes better than a threshold.

[0028] Event#4: Value (s) of characteristic (s) of a beam of candidate cell becomes worse than a threshold.

[0029] Event#5: Value (s) of characteristic (s) of a beam of candidate cell becomes offset better than beam of serving cell.

[0030] Event#6: Value (s) of characteristic (s) of a beam of candidate cell becomes offset worse than beam of serving cell.

[0031] Event#7: Value (s) of characteristic (s) of a beam of serving cell becomes worse than the first threshold and value (s) of characteristic (s) of a beam of candidate cell becomes better than the second threshold.

[0032] Event#8: Value (s) of characteristic (s) of a beam of candidate cell becomes offset better than activated beam of candidate cell.

[0033] Event#9: Value (s) of characteristic (s) of a serving cell becomes better than a threshold.

[0034] Event#10: Value (s) of characteristic (s) of a serving cell becomes worse than a threshold.

[0035] Event#11: Value (s) of characteristic (s) of a candidate cell becomes better than a threshold.

[0036] Event#12: Value (s) of characteristic (s) of a candidate cell becomes worse than a threshold.

[0037] Event#13: Value (s) of characteristic (s) of a candidate cell becomes offset better than serving cell.

[0038] Event#14: Value (s) of characteristic (s) of a candidate cell becomes offset worse than serving cell.

[0039] Event#15: Value (s) of characteristic (s) of a serving cell becomes worse than the first threshold and value (s) of characteristic (s) of a candidate cell becomes better than the second threshold.

[0040] Other event can be covered in this patent document.

[0041] In the patent document, some words can be removed from the definition of event mentioned above, like “Value (s) of a characteristic (s) of” . or some words (e.g., “Value (s) of a characteristic (s) of ” ) can be replaced with “RSRP or RSRQ or RSSI or SINR” or “RSRP or RSRQ or RSSI or SINR derived from” for the definition of event mentioned above.

[0042] In this patent document, Reference Signal (RS) can be at least one of: Synchronization Signal and Physical Broadcast Channel block (SS / PBCH block, or SSB) , channel state information reference signal (CSI-RS) , Tracking Reference Signal (TRS) , demodulation reference signal (DMRS) , sounding reference signal (SRS) , phase tracking reference signal (PTRS) .

[0043] In this patent document, RS can be configured as at least one of: periodic, semi-persistent, aperiodic.

[0044] In this patent document, CSI-RS can be used for at least one of: beam management, tracking, CSI acquisition.

[0045] In this patent document, RS resource or RS resource set can be configured for at least one of channel measurement, or interference measurement. In some examples, NZP-CSI-RS resource or SSB can be used or configured for channel measurement. In some examples, CSI-IM resource and / or ZP CSI-RS resource can be used or configured for interference measurement.

[0046] In this patent document, TCI state can be at least one of: DL TCI state, UL TCI state. In some examples, TCI state can be associated with or from or configured for a cell. In some examples, for candidate cell, TCI state can be replaced with “candidate TCI state” .

[0047] In this patent document, cell can be at least one of: serving cell, candidate cell, target cell, non-serving cell, TRP or transmission point.

[0048] In this patent document, one or more RS resources or RS resource sets are configuration. In some examples, one or more RS resources or RS resource sets is associated with a cell or different cells. In some examples, one or more RS resources or RS sets can be from one or more RS resource sets or resources.

[0049] II. (a) . Embodiment 1

[0050] Embodiment 1 introduces a method on how to define or determine or derive a beam of serving cell in an event. In Embodiment 1, a user equipment (UE) can identify a beam to use or to determine whether an event (e.g., one of the fifteen events mentioned above) occurs. The UE may select or determine a beam based on the techniques described below.

[0051] In some examples, beam (also known as reference signal (RS) ) of serving cell in an event can be at least one of the following:

[0052] Alternative-1: RS with a best or strongest characteristic (e.g., RSRP, RSRQ, or SINR) measured or derived from one or more RS (s) , or, one or more RS set (s) ;

[0053] In some examples, one or X1 RS (s) are from one or more RS (s) , or, one or more RS set(s) . In some examples, one or X1 RS (s) , or, one or more RS (s) , or, one or more RS set (s) can be configured or determined or updated or selected by at least one of RRC, MAC CE and DCI.

[0054] In some examples, one or more RS (s) are associated with or from serving cell. In some examples, one or more RS (s) are from one or more RS sets. In some examples, a RS “set” includes one or more RS indexes or resources. In some examples, one or more RS set (s) are associated with or from serving cell.

[0055] In some examples, RS can be the i-th RS with the best or strongest characteristic (e.g., RSRP, RSRQ, or SINR) . In some examples, the i-th RS corresponds to the i-th among N RSs. In some examples, N can be an integer larger than or equal to 1. In some examples, N can be one of: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, any combination of value mentioned above. In some examples, N can be fixed or configurable. In some examples, N is smaller than or equal to Nmax. In some examples, Nmax is configured by RRC.

[0056] Alternative-2: RS provided by a TCI state or RS associated with or QCLed with RS provided by a TCI state.

[0057] In some examples, RS can be same as RS provided by a TCI state. In some examples, RS can be same as RS or QCL RS or root RS associated with RS provided by a TCI state. In some examples, RS can be RS associated with or QCLed with RS indicated in a TCI state.

[0058] In some examples, RS can be RS provided in a TCI state. In some examples, RS can be RS associated with or QCLed with RS provided in a TCI state.

[0059] In some examples, SSB can be SSB provided in a TCI state. In some examples, SSB can be SSB associated with or QCLed with SSB provided in a TCI state. In some examples, SSB can be SSB associated with or QCLed with TRS or CSI-RS provided in a TCI state.

[0060] In some examples, CSI-RS or TRS can be CSI-RS or TRS provided in a TCI state. In some examples, CSI-RS or TRS can be CSI-RS or TRS associated with or QCLed with SSB provided in a TCI state. In some examples, CSI-RS or TRS can be CSI-RS or TRS associated with or QCLed with TRS or CSI-RS provided in a TCI state.

[0061] In some examples, TCI state can be or can be replaced with at least one of: activated TCI state, indicated TCI state, configured TCI state, or updated TCI state.

[0062] In some examples, RRC configures a TCI state list, or, one or more TCI states. In some examples, one or more TCI states or a TCI state set are configured by RRC.

[0063] In some examples, MAC CE is used to select or activate or deactivate or update a subset of TCI states or one or more TCI states. In some examples, one or more TCI states or a subset of TCI state are activated or deactivated or selected or updated by MAC CE or DCI. In some examples, a subset of TCI states or one or more TCI states are selected or activated or deactivated or updated from a TCI state list, or, one or more TCI states provided by RRC.

[0064] In some examples, one TCI state can be indicated or updated by MAC CE or DCI. In some examples, one TCI state can be indicated or updated or activated from one or more configured TCI states, or one or more activated TCI states.

[0065] In some examples, one or more TCI states are associated with or from serving cell or CORESET or CORESET Pool index. In some examples, RS provided by or associated with RS provided by a TCI state is from or associated with serving cell.

[0066] In some examples, RS with the best or strongest characteristic derived from one or more RSs provided by one or more TCI states. In some examples, TCI state mentioned here can be configured TCI state or activated TCI state.

[0067] In some examples, RS from one or more RSs provided by one or more TCI states.

[0068] Alternative-3: RS identified during RACH procedure or RS indicated by DCI or PDCCH order or MAC CE triggering RACH procedure. In some examples, RS associated with or QCLed with RS identified during RACH procedure or indicated by DCI or PDCCH order or MAC CE triggering RACH procedure.

[0069] In some examples, DCI can be one of: DCI format 0-0, DCI format 0-1, DCI format 0-2, DCI format 1-0, DCI format 1-1, or other DCI format. In some examples, MAC CE can be one of: LTM cell switch MAC CE, or other MAC CE.

[0070] Alternative-4: RS from one or more RSs used or configured for UE based TA measurement.

[0071] In this patent document or in some examples, one or more RS (s) or a RS set can be configured or determined or derived by a first RS set. In some examples, a RS set can be a part of a first RS set. In some examples, a RS set can be regarded as a first RS set. In some examples, a RS set or a first RS set can be configured for one or more candidate cells and / or a serving cell.

[0072] In this patent document or in some examples, RS from serving cell and RS from candidate cell can be configured in same RS set or in different RS set.

[0073] In this patent document or in some examples, one or more RS (s) , or, one or more RS set(s) , or, one or more first RS set (s) can be configured or determined or derived by at least one of: RRC, MAC CE, DCI. In some examples, MAC CE signaling or DCI signaling can be used to activate or deactivate or select one or more RS (s) , or one or more RS set (s) .

[0074] In some examples, different alternatives mentioned above correspond to different modes. In some examples, which alternative or mode can be indicated or configured or updated by at least one of: RRC, MAC CE, DCI, pre-configuration, UE capability.

[0075] In some examples, one or more methods mentioned in the embodiment can be also used to determine beam of candidate cell.

[0076] In some examples, X1 beam (s) from serving cell can be determined by one or more methods mentioned in the embodiment.

[0077] In some examples, X1 beam (s) are X1 RS (s) corresponding to X1 best or strongest characteristics (e.g., RSRP, RSRQ, or SINR) measured or derived from one or more RS (s) , or, one or more RS set (s) .

[0078] In some examples, X1 beam (s) are X1 RS (s) provided by X1 or N TCI state (s) or X1 RS (s) associated with or QCLed with X1 or Y1 RS (s) provided by X1 or Y1 or N TCI state (s) .

[0079] In some examples, X1 beam (s) are X1 RS with X1 best or strongest characteristic derived from X1 or Y1 RS (s) provided by X1 or Y1 or N TCI state (s) .

[0080] In some examples, X1, or Y1, or N is an integer larger than or equal to 0 or 1. In some examples, X1, or Y1, or N is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, any combination of value mentioned above. In some examples, X1, or Y1, or N can be fixed or configurable. In some examples, X1, or Y1, or N is smaller than or equal to Xmax, or Ymax, or Nmax, respectively. In some examples, Xmax, or Ymax, or Nmax is configured or updated or activated by RRC or MAC CE or DCI.

[0081] II. (b) . Embodiment 2

[0082] In the embodiment, we will introduce a method on how to define or determine or derive beam of candidate cell in an event.

[0083] In some examples, beam of candidate cell in an event can be at least one of the following:

[0084] Alternative-1: one RS from one or more RS (s) , or, one or more RS set (s) ;

[0085] In some examples, one or more RS (s) are associated with or from candidate cell. In some examples, a RS “set” includes one or more RS indexes or resources. In some examples, one or more RS set (s) are associated with or from candidate cell.

[0086] In this patent document or in some examples, one or more RS (s) or a RS set can be configured or determined or derived by a first RS set or a second RS set. In some examples, first RS set includes RS from serving cell and RS from candidate cell, or RS from serving cell. In some examples, second RS set includes RS from candidate cell. In some examples, a RS set can be a part of a first RS set or a second RS set. In some examples, a RS set can be regarded as a first RS set or a second RS set. In some examples, a RS set or a first RS set or a second RS set can be configured under one or more candidate cells and / or a serving cell or across candidate cells and / or serving cell.

[0087] In this patent document or in some examples, one or more RSs from serving cell and or one or more RSs from candidate cell can be configured in same RS set or in different RS set.

[0088] In this patent document or in some examples, one or more RS (s) , or, one or more RS set(s) , or, one or more first RS set (s) , or one or more second RS set (s) can be configured or determined or derived by at least one of: RRC, MAC CE, DCI. In some examples, MAC CE signaling or DCI signaling can be used to activate or deactivate or select one or more RS (s) , or one or more RS set (s) .

[0089] In some examples, RS can be the i-th RS with the best or strongest characteristic (e.g., RSRP, RSRQ, or SINR) . In some examples, the i-th RS corresponds to the i-th among N RSs. In some examples, N can be an integer larger than or equal to 1. In some examples, N can be one of: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, any combination of value mentioned above. In some examples, N can be fixed or configurable. In some examples, N is smaller than or equal to Nmax. In some examples, Nmax is configured by RRC. In some examples, N RSs are associated with or from candidate cell.

[0090] In some examples, RS with a best or strongest characteristic (e.g., RSRP, RSRQ, or SINR) measured or derived from one or more RS (s) , or, one or more RS set (s) . In some examples, one or more RS (s) , or, one or more RS set (s) are associated with or from candidate cell.

[0091] Alternative-2: one RS from one or more RS (s) provided by one or more candidate TCI states, or, one RS from one or more RS (s) associated with or QCLed with RS (s) provided by one or more candidate TCI states.

[0092] In some examples, candidate TCI state is TCI state corresponding to or from or associated with a candidate cell.

[0093] In some examples, candidate TCI state can be replaced with “target TCI state” . In some examples, target TCI state is TCI state corresponding to or from or associated with a target cell.

[0094] In some examples, one or more candidate TCI states or a set of candidate TCI states can be configured by RRC. In some examples, one or more candidate TCI states can be selected or activated or deactivated or updated or indicated by at least one of MAC CE or DCI. In some examples, candidate TCI state or target TCI state can be indicated, or activated and indicated by MAC CE.

[0095] In some examples, candidate TCI state can be or can be replaced with at least one of: activated candidate TCI state, indicated candidate TCI state, configured candidate TCI state, or updated candidate TCI state.

[0096] In some examples, RS is RS indicated or provided by a configured or activated or indicated or updated candidate TCI state. In some examples, more RSs are indicated or provided by more configured or activated or indicated candidate TCI states. In some examples, one or more RSs are indicated or provided by one or more configured or activated or indicated candidate TCI states.

[0097] In some examples, RS is RS associated with or QCLed with RS indicated or provided by a configured or activated or indicated or updated candidate TCI state. In some examples, more RSs are RSs where each RS is RS associated with or QCLed with RS indicated or provided or updated by a configured or activated or indicated or updated candidate TCI state.

[0098] In some examples, SSB can be SSB provided in a candidate TCI state. In some examples, SSB can be SSB associated with or QCLed with SSB provided in a candidate TCI state. In some examples, SSB can be SSB associated with or QCLed with TRS or CSI-RS provided in a candidate TCI state.

[0099] In some examples, CSI-RS or TRS can be CSI-RS or TRS provided in a candidate TCI state. In some examples, CSI-RS or TRS can be CSI-RS or TRS associated with or QCLed with SSB provided in a candidate TCI state. In some examples, CSI-RS or TRS can be CSI-RS or TRS can be CSI-RS or TRS associated with or QCLed with TRS or CSI-RS provided in a candidate TCI state.

[0100] In some examples, one or more candidate TCI states or a candidate TCI state set are configured by RRC. In some examples, one or more candidate TCI states or a subset of candidate TCI state are activated or deactivated or selected or updated by MAC CE or DCI. In some examples, one candidate TCI state can be indicated or updated by MAC CE or DCI.

[0101] In some examples, MAC CE can be at least one of: LTM cell switch MAC CE, candidate TCI state activation or deactivation MAC CE, other MAC CE.

[0102] In some examples, if candidate TCI state is deactivated, RS corresponding to or provided by or associated with or QCLed with RS provided by the candidate TCI state is deactivated or can not be used for event evaluation. In some examples, the rule can be used for TCI state.

[0103] Alternative-3: RS indicated by DCI or PDCCH order or MAC CE triggering RACH procedure for candidate cell. In some examples, RS associated with or QCLed with RS indicated by DCI or PDCCH order or MAC CE triggering RACH procedure for candidate cell.

[0104] In some examples, DCI can be one of: DCI format 0-0, DCI format 0-1, DCI format 0-2, DCI format 1-0, DCI format 1-1, or other DCI format. In some examples, MAC CE can be one of: LTM cell switch MAC CE, or other MAC CE.

[0105] Alternative-4: RS from one or more RSs used or configured for UE based TA measurement. In some examples, one or more RSs are associated with or from candidate cell.

[0106] In some examples, S1 beam (s) from candidate cell can be determined by one or more methods mentioned in the embodiment.

[0107] In some examples, S1 beam (s) are S1 RS (s) corresponding to S1 best or strongest characteristics (e.g., RSRP, RSRQ, or SINR) measured or derived from one or more RS (s) , or, one or more RS set (s) . in some examples, S1 beam (s) are S1 RS (s) from one or more RS (s) , or, one or more RS set (s) .

[0108] In some examples, S1 beam (s) are S1 RS (s) provided by S1 or T TCI state (s) or S1 RS(s) associated with or QCLed with S1 or W1 RS (s) provided by S1 or W1 or T TCI state (s) .

[0109] In some examples, S1 beam (s) are S1 RS with S1 best or strongest characteristic derived from S1 or W1 RS (s) provided by S1 or W1 or T TCI state (s) .

[0110] In some examples, S1, or W1, or T is an integer larger than or equal to 0 or 1. In some examples, S1, or W1, or T is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, any combination of value mentioned above. In some examples, S1, or W1, or T can be fixed or configurable. In some examples, S1, or W1, or T is smaller than or equal to S1max, or W1max, or Tmax, respectively. In some examples, S1max, or W1max, or Tmax is configured or updated or activated by RRC or MAC CE or DCI.

[0111] In some examples, X1, or Y1, or N can be same or different with S1, or W1, or T, respectively.

[0112] II. (c) . Embodiment 3

[0113] In the embodiment, we will introduce a method on how to define or perform or determine or indicate or achieve filtering operation.

[0114] In some examples, filtering is enabled or configured or achieved by at least one of RRC, MAC CE, DCI, pre-configuration, UE capability, implementation.

[0115] In some examples, characteristic can be equivalent to or set to L1-RSRP.

[0116] In some examples, L1-RSRP measured from one RS or beam from serving cell or candidate cell can be a filtered L1-RSRP derived from one or more L1-RSRPs measured from one RS or beam.

[0117] In some examples, periodicity of filtering or filtering coefficient or periodicity of sampling or sampling interval can be configured by at least one of: RRC, MAC CE, DCI, pre-configuration. In some examples, periodicity of filtering can be larger than or equal to or smaller than periodicity of RS or periodicity of measurement or periodicity of sampling. In some examples, periodicity of filtering can be overlapped with or partial overlapped with periodicity of RS or periodicity of measurement or periodicity of sampling.

[0118] In some examples, sampling can be a time where RS is measured or L1-RSRP is measured or derived from a RS. In some examples, sampling is done or derived by measurement RS.

[0119] In some examples, N values are derived or obtained by measuring one or more RSs or beams for N times.

[0120] In some examples, one or more RSs or beams are associated with or from serving cell or candidate cell. In some examples, one or more RSs or beams are used for event evaluation.

[0121] In some examples, at least one of the following filtering method can be considered for one or more beams or RSs:

[0122] Alt-1: an intermediate value among N values in ascending order or in descending order measured from one RS. For example, if N = 9 has the following values: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then the intermediate value is 5. In another example, if N = 6 has the following values: 1, 2, 3, 4, 5, 6, then the intermediate value can be 3 or 4.

[0123] Alt-2: an intermediate value among N values in ascending order or in descending order measured from one RS within a time window or before a timer expires.

[0124] Alt-3: an average value derived from N values measured from one RS.

[0125] Alt-4: an average value derived from N values measured from one RS within a time window or before a timer expires.

[0126] Alt-5: an average value derived from N values measured from one RS in recent and previous N-1 RS resources. Wherein, N values are composed of: latest value measured from one RS and previous N-1 values from the RS.

[0127] Alt-6: an average value derived from N values measured from one RS in recent and previous N-1 RS resources within a time window or before a timer expires. Wherein, N values are composed of: latest value measured from one RS and previous N-1 values from the RS.

[0128] Alt-7: an average value derived from N values measured from one RS except maximum value measured from the RS and the minimum value measured from the RS.

[0129] Alt-8: an average value derived from N values measured from one RS except maximum value measured from the RS and the minimum value measured from the RS, within a time window or before a timer expires.

[0130] Alt-9: (1-A) *current measured value + A*last filtered value. In some examples, A is filtering coefficient or A is a function of filtering coefficient or factor. In some examples, A can be any value between 0 and 1. In some examples, measurement value can derived or measured from one or more RSs or beams within or different a time window or before a timer expires or measured from one or more RSs or beams.

[0131] In some examples, whether to select or perform filtering can be configured or updated or enabled by at least one of RRC or MAC CE or DCI or up to the implementation. In some examples, filtering coefficient or factor can be configured or updated by at least one of RRC, MAC CE, DCI, or TCI state.

[0132] In some examples, N values can be measured or derived continuously or discontinuously. In some examples, N values can be measured or derived by continuously or discontinuously measuring one or more RSs or beams.

[0133] In some examples, filtering can be done for beam-level measurement result and / or cell-level measurement result. In some examples measurement result can from serving cell and / or candidate cell.

[0134] In some examples, if filtering is used or enabled or configured for serving cell or candidate cell, the filtering is done for candidate cell or serving cell. In some examples, same or different filtering coefficient or factor can be configured for same or different events, or cells, or RSs.

[0135] II. (d) . Embodiment 4

[0136] In the embodiment, we will introduce a method on how to define or determine or derive cell-level measurement result. For example, if the UE determines that a serving / candidate cell is better than a threshold, then the UE can determine or derive cell level measurement results using the techniques in this embodiment. In some examples, if event is configured as cell level or cell based event, cell level or cell based measurement result should be used for evaluation of cell based event.

[0137] In some examples, at least one of cell-level measurement result and beam-level measurement result can be selected or configured or enabled by at least one of: RRC, MAC CE, DCI, or UE capability.

[0138] In some examples, at least one of cell-level measurement result and beam-level measurement result is included or reported in a reporting instance.

[0139] In some examples, at least one of the following method can be considered or determined or derived for cell-level measurement result:

[0140] Alt-1: best or strongest characteristic measured for one or more RSs or beams, or best or strongest beam measurement result. In some examples, beam-level measurement result can be measurement result after filtering. In some examples, best or strongest beam measurement result is from one or more RSs. In some examples, one or more RSs are provided or selected or updated or configured by at least one of RRC, MAC CE, DCI, TCI state, or candidate TCI state. Alt-2: average of N beam measurement result.

[0141] Alt-3: average of N beam measurement result and N is smaller than or equal to or larger than a threshold.

[0142] Alt-4: average of beam measurement result (s) and beam measurement result is larger than or equal to or smaller than a threshold.

[0143] Alt-5: average of beam measurement result (s) where beam measurement result is larger than or equal to a first threshold and / or the number of averaged beams or the number of averaged beam measurement results does not exceed or is smaller than or equal to or larger than a second threshold.

[0144] In some examples, at least one of N, threshold, first threshold, second threshold, the number of beam and the number of averaged beam or measurement result can be configured or indicated or updated by at least one of: RRC, MAC CE, DCI.

[0145] In some examples, beam measurement result can be best or strongest beam measurement result.

[0146] In some examples, whether to perform or derive or report cell measurement result can be configured or updated or indicated or determined by at least one of: RRC, MAC CE, DCI, pre-configuration, default, UE capability.

[0147] In some examples, at least one of cell measurement result and beam measurement result can be included or reported in a reporting instance.

[0148] In some examples, M cell measurement results can be included or reported in a reporting instance. In some examples, M cell measurement results can be from or derived from serving cell and / or candidate cell. In some examples, the number of candidate cell can be L. in some examples, M1 cell measurement result per a cell can be included or reported in a reporting instance. In some examples, the number of cell measurement result can be same or different for different cell.

[0149] In some examples, G beam measurement results can be included or reported in a reporting instance. In some examples, G beam measurement results can be from or derived from serving cell and / or candidate cell. In some examples, the number of candidate cell can be L. In some examples, G1 beam measurement result per a cell can be included or reported in a reporting instance. In some examples, the number of beam measurement result can be same or different for different cell.

[0150] II. (e) . Embodiment 5

[0151] In the embodiment, we will introduce a method on how to define or determine or limit same RS type for an event. In this embodiment, a same RS can be used to measure different beams from candidate cell and / or serving cell, respectively.

[0152] In some examples, same RS type is used for an event.

[0153] In some examples, at least one of the following method can be considered:

[0154] Alt-1: Introduce a RS type to indicate SSB or CSI-RS for event evaluation.

[0155] In some examples, RS type can be configured by L1 event-triggered reporting configuration.

[0156] In some examples, RS type can be configured by measurement configuration. In some examples, measurement configuration is associated with event-triggered reporting configuration.

[0157] Alt-2: RS type for candidate cell can be adjusted or updated by MAC CE or DCI or a TCI state or candidate TCI state.

[0158] In some examples, MAC CE signaling or DCI can be used for RS set updating or for TCI state or candidate TCI state activation / deactivation.

[0159] Alt-3: introduce a flag in DCI or MAC CE.

[0160] In some examples, the flag is used to dynamically adjust RS type for candidate cell or serving cell aligned with RS for serving cell / candidate cell.

[0161] In some examples, whether to allow adjusting RS type can be configured by RRC and / or enabling RS type change can be done by DCI or MAC CE.

[0162] This patent document describes technical solutions that include at least the following:

[0163] ● Definition of beam of serving cell in an event (embodiment 1)

[0164] ● Definition of beam of candidate cell in an event (embodiment 2)

[0165] ● L1-filtering operation for beam measurement result (embodiment 3)

[0166] ● How to ensure same RS type in an event (embodiment 4)

[0167] ● Cell-level measurement result in an event (embodiment 5)

[0168] FIG. 1 shows an exemplary flowchart for evaluating whether an event is satisfied or has occurred. Operation 102 includes determining, by the communication device, a reference signal or a beam corresponding to a reference signal according to a rule. Operation 104 includes evaluating, by the communication device, whether an event is satisfied or has occurred using the reference signal or the beam corresponding to the reference signal.

[0169] In some embodiments, the reference signal is from a plurality of reference signals received by the communication device, and the plurality of reference signals correspond to a plurality of beams that include the beam. In some embodiments, one or more reference signals from the plurality of reference signals are associated with a cell or different cells. In some embodiments, the rule indicates that the reference signal has a characteristic that indicates that a quality of the reference signal is the best or one among more qualities measured from a plurality of reference signals. In some embodiments, the quality measured from the reference signal is one of: reference signal received power (RSRP) , reference signal received quality (RSRQ) , received signal strength indicator (RSSI) , or signal to interference and noise ratio (SINR) . In some embodiments, the rule indicates that the reference signal is same as a reference signal provided by a transmission configuration indication (TCI) state or a candidate TCI state, or the rule indicates that the reference signal is same as a reference signal that is associated with or is quasi co-located (QCL) with another reference signal indicated by a TCI state or a candidate TCI state.

[0170] In some embodiments, the rule indicates that the reference signal is identified during a random access channel (RACH) procedure or the reference signal is indicated by a downlink control information (DCI) or medium access control-control element (MAC CE) that triggers the RACH procedure. In some embodiments, a Layer 1 reference signal received power (L1-RSRP) measured from the reference signal from a serving cell or a candidate cell is a filtered L1-RSRP obtained from a plurality of L1-RSRPs measured from the reference signal. In some embodiments, the event is evaluated using a reference signal (RS) type that indicates a synchronization signal block (SSB) or a channel state information reference signal (CSI-RS) . In some embodiments, a cell based measurement result is derived from one or more reference signals or one or more beams corresponding to the one or more reference signals, the one or more reference signals includes the reference signal, and the one or more beams includes the beam.

[0171] In some embodiments, the reference signal from a serving cell is same as the reference signal from a candidate cell in an event. In some embodiments, the event is satisfied or occurs in response to: a value of a characteristic of the beam of a serving cell being better than a threshold, the value of the characteristic of the beam of a serving cell being worse than a threshold, the value of the characteristic of the beam of a candidate cell being better than a threshold, the value of the characteristic of the beam of a candidate cell being worse than a threshold, the value of the characteristic of the beam of a candidate cell being an offset better than another characteristic of a beam of a serving cell, the value of the characteristics of the beam of a candidate cell being an offset worse than another value of another characteristic of a beam of a serving cell, the value of the characteristic of the beam of a serving cell being worse than a first threshold and another value of another characteristic of a beam of candidate cell is better than a second threshold, the value of the characteristic of the beam of a candidate cell being offset better than another value of another characteristic of an activated beam of a candidate cell, the value of the characteristic of the serving cell being better than a threshold, the value of the characteristic of the serving cell being worse than a threshold, the value of the characteristic of the candidate cell being better than a threshold, the value of the characteristic of the candidate cell being worse than a threshold, the value of the characteristic of the candidate cell being offset better than another value of another characteristic of a serving cell, the value of the characteristic of the candidate cell being an offset worse than another value of another characteristic of a serving cell, or the value of the characteristic of the serving cell being worse than a first threshold and another value of another characteristic of a candidate cell is better than the second threshold.

[0172] FIG. 2 shows an exemplary block diagram of a hardware platform 200 that may be a part of a network device (e.g., base station) or a communication device (e.g., a user equipment (UE) ) . The hardware platform 200 includes at least one processor 210 and a memory 205 having instructions stored thereupon. The instructions upon execution by the processor 210 configure the hardware platform 200 to perform the operations described in FIGS. 1 and 3 and in the various embodiments described in this patent document. The transmitter 215 transmits or sends information or data to another device. For example, a network device transmitter can send a message to a user equipment. The receiver 220 receives information or data transmitted or sent by another device. For example, a user equipment can receive a message from a network device.

[0173] The implementations as discussed above will apply to a wireless communication. FIG. 3 shows an example of a wireless communication system (e.g., a 5G or NR cellular network) that includes a base station 320 and one or more user equipment (UE) 311, 312 and 313. In some embodiments, the UEs access the BS (e.g., the network) using a communication link to the network (sometimes called uplink direction, as depicted by dashed arrows 331, 332, 333) , which then enables subsequent communication (e.g., shown in the direction from the network to the UEs, sometimes called downlink direction, shown by arrows 341, 342, 343) from the BS to the UEs. In some embodiments, the BS send information to the UEs (sometimes called downlink direction, as depicted by arrows 341, 342, 343) , which then enables subsequent communication (e.g., shown in the direction from the UEs to the BS, sometimes called uplink direction, shown by dashed arrows 331, 332, 333) from the UEs to the BS. The UE may be, for example, a smartphone, a tablet, a mobile computer, a machine to machine (M2M) device, an Internet of Things (IoT) device, and so on.

[0174] In this document the term “exemplary” is used to mean “an example of” and, unless otherwise stated, does not imply an ideal or a preferred embodiment.

[0175] Some of the embodiments described herein are described in the general context of methods or processes, which may be implemented in one embodiment by a computer program product, embodied in a computer-readable medium, including computer-executable instructions, such as program code, executed by computers in networked environments. A computer-readable medium may include removable and non-removable storage devices including, but not limited to, Read Only Memory (ROM) , Random Access Memory (RAM) , compact discs (CDs) , digital versatile discs (DVD) , etc. Therefore, the computer-readable media can include a non-transitory storage media. Generally, program modules may include routines, programs, objects, components, data structures, etc. that perform particular tasks or implement particular abstract data types. Computer-or processor-executable instructions, associated data structures, and program modules represent examples of program code for executing steps of the methods disclosed herein. The particular sequence of such executable instructions or associated data structures represents examples of corresponding acts for implementing the functions described in such steps or processes.

[0176] Some of the disclosed embodiments can be implemented as devices or modules using hardware circuits, software, or combinations thereof. For example, a hardware circuit implementation can include discrete analog and / or digital components that are, for example, integrated as part of a printed circuit board. Alternatively, or additionally, the disclosed components or modules can be implemented as an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) and / or as a Field Programmable Gate Array (FPGA) device. Some implementations may additionally or alternatively include a digital signal processor (DSP) that is a specialized microprocessor with an architecture optimized for the operational needs of digital signal processing associated with the disclosed functionalities of this application. Similarly, the various components or sub-components within each module may be implemented in software, hardware or firmware. The connectivity between the modules and / or components within the modules may be provided using any one of the connectivity methods and media that is known in the art, including, but not limited to, communications over the Internet, wired, or wireless networks using the appropriate protocols.

[0177] While this document contains many specifics, these should not be construed as limitations on the scope of an invention that is claimed or of what may be claimed, but rather as descriptions of features specific to particular embodiments. Certain features that are described in this document in the context of separate embodiments can also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment can also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination. Moreover, although features may be described above as acting in certain combinations and even initially claimed as such, one or more features from a claimed combination can in some cases be excised from the combination, and the claimed combination may be directed to a sub-combination or a variation of a sub-combination. Similarly, while operations are depicted in the drawings in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results.

[0178] [Corrected under Rule 26, 19.08.2024]Only a few implementations and examples are described and other implementations, enhancements and variations can be made based on what is described and illustrated in this disclosure.

Claims

1.A wireless communication method, comprising:determining, by the communication device, a reference signal or a beam corresponding to a reference signal according to a rule; andevaluating, by the communication device, whether an event is satisfied or has occurred using the reference signal or the beam corresponding to the reference signal.2.The method of claim 1,wherein the reference signal is from a plurality of reference signals received by the communication device, andwherein the plurality of reference signals correspond to a plurality of beams that include the beam.3.The method of claim 2, wherein one or more reference signals from the plurality of reference signals are associated with a cell or different cells.4.The method of any one of claims 1 to 3, wherein the rule indicates that the reference signal has a characteristic that indicates that a quality of the reference signal is the best or one among more qualities measured from a plurality of reference signals.5.The method of claim 4, wherein the quality measured from the reference signal is one of: reference signal received power (RSRP) , reference signal received quality (RSRQ) , received signal strength indicator (RSSI) , or signal to interference and noise ratio (SINR) .6.The method of claim 1,wherein the rule indicates that the reference signal is same as a reference signal provided by a transmission configuration indication (TCI) state or a candidate TCI state, orwherein the rule indicates that the reference signal is same as a reference signal that is associated with or is quasi co-located (QCL) with another reference signal indicated by a TCI state or a candidate TCI state.7.The method of claim 1, wherein the rule indicates that the reference signal is identified during a random access channel (RACH) procedure or the reference signal is indicated by a downlink control information (DCI) or medium access control-control element (MAC CE) that triggers the RACH procedure.8.The method of claim 1, wherein a Layer 1 reference signal received power (L1-RSRP) measured from the reference signal from a serving cell or a candidate cell is a filtered L1-RSRP obtained from a plurality of L1-RSRPs measured from the reference signal.9.The method of claim 1, wherein the event is evaluated using a reference signal (RS) type that indicates a synchronization signal block (SSB) or a channel state information reference signal (CSI-RS) .10.The method of claim 1,wherein a cell based measurement result is derived from one or more reference signals or one or more beams corresponding to the one or more reference signals,wherein the one or more reference signals includes the reference signal, andwherein the one or more beams includes the beam.11.The method of any one of claim 1 to 11, wherein the reference signal from a serving cell is same as the reference signal from a candidate cell in an event.12.The method of any one of claims 1 to 11, wherein the event is satisfied or occurs in response to:a value of a characteristic of the beam of a serving cell being better than a threshold,the value of the characteristic of the beam of a serving cell being worse than a threshold,the value of the characteristic of the beam of a candidate cell being better than a threshold,the value of the characteristic of the beam of a candidate cell being worse than a threshold,the value of the characteristic of the beam of a candidate cell being an offset better than another characteristic of a beam of a serving cell,the value of the characteristics of the beam of a candidate cell being an offset worse than another value of another characteristic of a beam of a serving cell,the value of the characteristic of the beam of a serving cell being worse than a first threshold and another value of another characteristic of a beam of candidate cell is better than a second threshold,the value of the characteristic of the beam of a candidate cell being offset better than another value of another characteristic of an activated beam of a candidate cell,the value of the characteristic of the serving cell being better than a threshold,the value of the characteristic of the serving cell being worse than a threshold,the value of the characteristic of the candidate cell being better than a threshold,the value of the characteristic of the candidate cell being worse than a threshold,the value of the characteristic of the candidate cell being offset better than another value of another characteristic of a serving cell,the value of the characteristic of the candidate cell being an offset worse than another value of another characteristic of a serving cell, orthe value of the characteristic of the serving cell being worse than a first threshold and another value of another characteristic of a candidate cell is better than the second threshold.13.An apparatus for wireless communication comprising one or more processors, configured to cause the apparatus to implement a method recited in one or more of claims 1 to 12.14.A non-transitory computer readable program storage medium having code stored thereon, the code, when executed by one or more processors, causing the apparatus to implement a method recited in one or more of claims 1 to 12.

Citation Information

Patent Citations

  • Delivering method and device for beam measurement reports, equipment and storage medium

    CN109314871A

  • L1 inter-cell measurement enhancements for beam management

    CN117546504A

  • Reporting method and device

    CN117676689A

  • Early channel state information acquisition for target cell in layer 1 / layer 2 inter-cell mobility

    CN118042485A