Updating beam characteristics for aperiodic reference signal resources

Dynamic TCI state updates for aperiodic CSI-RS resources address the inflexibility of RRC configurations, enhancing beam prediction verification and system performance.

WO2025251326A1PCT designated stage Publication Date: 2025-12-11QUALCOMM INC +3
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/098294
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-06-08
Publication Date
2025-12-11

AI Technical Summary

Technical Problem

The RRC configuration of TCI states for aperiodic CSI-RSs lacks flexibility in verifying beam prediction results, particularly when narrow beams outside the target wide beam are suggested, leading to inefficiencies in beam prediction verification.

Method used

Dynamic beam characteristic updates, such as dynamic TCI state updates, are implemented for aperiodic CSI-RS resources through RRC signaling and dynamic signaling, allowing for flexible changes in beam characteristics.

Benefits of technology

This approach enhances the flexibility of beam characteristic updates, improving the verification of beam prediction results and overall system performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024098294_11122025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024098294_11122025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a user equipment (UE) may receive, via radio resource control (RRC) signaling, a channel state information (CSI) associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic channel state information reference signal (CSI-RS) resource associated with the CSI associated report configuration information. The UE may receive, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information. The UE may transmit an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

UPDATING BEAM CHARACTERISTICS FOR APERIODIC REFERENCE SIGNAL RESOURCES

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods for updating beam characteristics for aperiodic reference signal resources.BACKGROUND

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services that may include carrying voice, text, messaging, video, data, and / or other traffic. The services may include unicast, multicast, and / or broadcast services, among other examples. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] The above multiple-access RATs have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a municipal, national, regional, or global level. An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other mobile broadband evolutions beyond NR) may be designed to better support Internet of things (IoT) and reduced capability device deployments, industrial connectivity, millimeter wave (mmWave) expansion, licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployment, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , massive multiple-input multiple-output (MIMO) , disaggregated  network architectures and network topology expansions, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, and / or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for mobile broadband access continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other radio access technologies such as 6G may be introduced, to further advance mobile broadband evolution.SUMMARY

[0005] In some implementations, an apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) includes one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the UE to: receive, via radio resource control (RRC) signaling, a channel state information (CSI) associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic channel state information reference signal (CSI-RS) resource associated with the CSI associated report configuration information; receive, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; and transmit an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic.

[0006] In some implementations, an apparatus for wireless communication at a network node includes one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the network node to: transmit, via RRC signaling, a CSI associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; transmit, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; and receive an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic.

[0007] In some implementations, a method of wireless communication performed by a UE includes receiving, via RRC signaling, a CSI associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; receiving, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; and  transmitting an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic.

[0008] In some implementations, a method of wireless communication performed by a network node includes transmitting, via RRC signaling, a CSI associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; transmitting, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; and receiving an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic.

[0009] In some implementations, a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication includes one or more instructions that, when executed by one or more processors of a UE, cause the UE to: receive, via RRC signaling, a CSI associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; receive, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; and transmit an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic.

[0010] In some implementations, a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication includes one or more instructions that, when executed by one or more processors of a network node, cause the network node to:transmit, via RRC signaling, a CSI associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; transmit, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; and receive an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic.

[0011] In some implementations, an apparatus for wireless communication includes means for receiving, via RRC signaling, a CSI associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; means for receiving, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; and  means for transmitting an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic.

[0012] In some implementations, an apparatus for wireless communication includes means for transmitting, via RRC signaling, a CSI associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; means for transmitting, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; and means for receiving an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic.

[0013] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and / or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, the specification and accompanying drawings.

[0014] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0015] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure, but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0016] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless network, in accordance with the present disclosure.

[0017] Fig. 2 is a diagram illustrating an example of a network node in communication with a user equipment (UE) in a wireless network, in accordance with the present disclosure.

[0018] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture, in accordance with the present disclosure.

[0019] Fig. 4 is a diagram illustrating an example of beam management, in accordance with the present disclosure.

[0020] Fig. 5 is a diagram illustrating an example of an aperiodic channel state information (CSI) report triggering framework, in accordance with the present disclosure.

[0021] Fig. 6 is a diagram illustrating an example of a CSI aperiodic trigger state list information element (IE) , in accordance with the present disclosure.

[0022] Fig. 7 is a diagram illustrating an example of beam management, in accordance with the present disclosure.

[0023] Figs. 8-10 are diagrams illustrating examples associated with updating beam characteristics for aperiodic channel state information reference signal (CSI-RS) resources, in accordance with the present disclosure.

[0024] Figs. 11-12 are diagrams illustrating example processes associated with updating beam characteristics for aperiodic CSI-RS resources, in accordance with the present disclosure.

[0025] Figs. 13-14 are diagrams of example apparatuses for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0026] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms and is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be  practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0027] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0028] A radio resource control (RRC) configuration of transmission configuration indicator (TCI) states for aperiodic channel state information (CSI) reference signals (CSI-RSs) (or aperiodic CSI-RS resources) may lack flexibility for verifying beam prediction results. The RRC configuration of TCI states for aperiodic CSI-RSs may involve a hierarchical beam refinement, in which a user equipment (UE) may sweep narrow beams under a certain wide beam for the hierarchical beam refinement and the UE may report associated measurements to a network node. In some cases, a better narrow beam outside of a target wide beam may exist (e.g., due to reflections) . The beam prediction results, regardless of whether beams are predicated by the UE or by the network node, may suggest a few good narrow beams that are outside of the target wide beam (e.g., a few good narrow beams that are from different “mother” wide beams) , and an actual transmission of such narrow beams for verification of the beam prediction results may be needed. However, the RRC configuration of TCI states for aperiodic CSI-RSs may not be sufficient for verifying beam prediction results that suggest narrow beams that are outside of the target wide beam.

[0029] As an example, a total number of mother wide beams may be 32 (e.g., 32 wide beams from synchronization signal blocks (SSBs) ) , while each wide beam may include 4 child narrow beams. The UE may acquire receive (Rx) beams for each wide beam, so the wide beams may be configured with TCI states whose source reference signal is the  SSBs. The to-be-verified narrow beams may include two arbitrary narrow beams from the 128 total narrow beams, where the two arbitrary narrow beams may be associated with different wide beams. The two narrow beams may be triggered to be verified by a single uplink grant downlink control information (DCI) using one of two options. In a first option, two separate aperiodic CSI reports may be triggered in the uplink grant DCI, where each aperiodic CSI report may only be associated with a single aperiodic CSI-RS. The first option would require CSI aperiodic trigger states, which may exceed a limitation of 128. In a second option, a single aperiodic CSI report may be triggered in an uplink grant DCI that includes two aperiodic CSI-RSs from two arbitrary wide beams, which would still require CSI aperiodic trigger states. Further, using RRC signaling to reconfigure the TCI states of the aperiodic CSI-RSs would not be feasible due to latency. Thus, updating TCI states on aperiodic CSI-RSs may lack flexibility, especially when aperiodic CSI-RSs quasi co-located with arbitrary wide beams (e.g., SSBs) are scheduled, where such lack of flexibility may inhibit the verification of beam prediction results.

[0030] Various aspects relate generally to updating beam characteristics for reference signal resources. Some aspects more specifically relate to updating beam characteristics for aperiodic CSI-RS resources. In some examples, a UE may receive, from a network node and via RRC signaling, a CSI associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information. The preconfigured beam characteristic may be a preconfigured TCI state. The UE may receive, from the network node and via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information. The updated beam characteristic may be an updated TCI state in relation to the preconfigured TCI state. The dynamic signaling may be a medium access control control element (MAC-CE) . Alternatively, the dynamic signaling may be via DCI. The UE may receive the MAC-CE and / or the DCI, which may indicate the updated TCI state for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information. The UE may transmit, to the network node, an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic.

[0031] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by enabling dynamic beam characteristic updates (e.g., dynamic TCI state  updates) for aperiodic CSI-RS resources, the described techniques can be used to flexibly change beam characteristics (e.g., TCI states) for the aperiodic CSI-RS resources. The dynamic beam characteristic updates may be useful for updating a static RRC configuration of beam characteristics. An ability to flexibly change the beam characteristics may be useful for beam prediction results verification, thereby improving an overall system performance.

[0032] Multiple-access radio access technologies (RATs) have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR supports various technologies and use cases including enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , massive machine-type communication (mMTC) , millimeter wave (mmWave) technology, beamforming, network slicing, edge computing, Internet of Things (IoT) connectivity and management, and network function virtualization (NFV) .

[0033] As the demand for broadband access increases and as technologies supported by wireless communication networks evolve, further technological improvements may be adopted in or implemented for 5G NR or future RATs, such as 6G, to further advance the evolution of wireless communication for a wide variety of existing and new use cases and applications. Such technological improvements may be associated with new frequency band expansion, licensed and unlicensed spectrum access, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, disaggregated network architectures and network topology expansion, device aggregation, advanced duplex communication, sidelink and other device-to-device direct communication, IoT (including passive or ambient IoT) networks, reduced capability (RedCap) UE functionality, industrial connectivity, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, and / or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples. These technological improvements may support use cases such as wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin  applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies and / or support one or more of the foregoing use cases.

[0034] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100, in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110, shown as a network node (NN) 110a, a network node 110b, a network node 110c, and a network node 110d. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120, shown as a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e.

[0035] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless communication networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency ranges. Examples of RATs include a 4G RAT, a 5G / NR RAT, and / or a 6G RAT, among other examples. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with one another.

[0036] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as  mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are included in mid-band frequencies, that are within FR2, FR4, FR4-aor FR4-1, or FR5, and / or that are within the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz. For example, each of FR4a, FR4-1, FR4, and FR5 falls within the EHF band. In some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs (for example, 4G / Long Term Evolution (LTE) and 5G / NR) are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. It is contemplated that the frequencies included in these operating bands (for example, FR1, FR2, FR3, FR4, FR4-a, FR4-1, and / or FR5) may be modified, and techniques described herein may be applicable to those modified frequency ranges.

[0037] A network node 110 may include one or more devices, components, or systems that enable communication between a UE 120 and one or more devices, components, or systems of the wireless communication network 100. A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, an eNB, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a mobility element, a core, a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) .

[0038] A network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node (having an aggregated architecture) , meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single node (for example, a single physical structure) in the wireless  communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that uses a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0039] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 110 may implement a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. For example, a disaggregated network node may have a disaggregated architecture. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating base station functionality into multiple units that can be individually deployed.

[0040] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and / or one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layer control functions, such as RRC functions, packet data convergence protocol (PDCP) functions, and / or service data adaptation protocol (SDAP) functions, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host one or more lower PHY layer functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (iFFT) , beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, and / or scheduling of resources for one or more UEs 120, among other examples. An RU may host RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an iFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120.

[0041] In some aspects, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. Additionally or alternatively, a network node 110 may include one or more Near-Real Time (Near-RT) RAN  Intelligent Controllers (RICs) and / or one or more Non-Real Time (Non-RT) RICs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples. A virtual unit may be implemented as a virtual network function, such as associated with a cloud deployment.

[0042] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. In the 3GPP, the term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or multiple (for example, three) cells. In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 110 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 110 for a pico cell may be referred to as a pico network node. A network node 110 for a femto cell may be referred to as a femto network node or an in-home network node. In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 110 (for example, a train, a satellite base station, an unmanned aerial vehicle, or an NTN network node) .

[0043] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. In the example shown in Fig. 1, the network node 110a may be a macro network node for a macro cell 130a, the network node 110b may be a pico network node for a pico cell 130b, and the network node 110c may be a femto network node for a femto cell 130c. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas, and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110. For example,  macro network nodes may have a high transmit power level (for example, 5 to 40 watts) , whereas pico network nodes, femto network nodes, and relay network nodes may have lower transmit power levels (for example, 0.1 to 2 watts) .

[0044] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110. Downlink channels may include one or more control channels and one or more data channels. A downlink control channel may be used to transmit DCI (for example, scheduling information, reference signals, and / or configuration information) from a network node 110 to a UE 120. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include one or more physical downlink control channels (PDCCHs) , and downlink data channels may include one or more physical downlink shared channels (PDSCHs) . Uplink channels may similarly include one or more control channels and one or more data channels. An uplink control channel may be used to transmit uplink control information (UCI) (for example, reference signals and / or feedback corresponding to one or more downlink transmissions) from a UE 120 to a network node 110. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 120) from a UE 120 to a network node 110. Uplink control channels may include one or more physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include one or more physical uplink shared channels (PUSCHs) . The downlink and the uplink may each include a set of resources on which the network node 110 and the UE 120 may communicate.

[0045] Downlink and uplink resources may include time domain resources (frames, subframes, slots, and / or symbols) , frequency domain resources (frequency bands, component carriers, subcarriers, resource blocks, and / or resource elements) , and / or spatial domain resources (particular transmit directions and / or beam parameters) . Frequency domain resources of some bands may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a continuous block of frequency domain resources (for example, a continuous block of resource blocks) that are allocated for one or more UEs 120. A UE 120 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP  (where the uplink BWP and the downlink BWP may be the same BWP or different BWPs) . A BWP may be dynamically configured (for example, by a network node 110 transmitting a DCI configuration to the one or more UEs 120) and / or reconfigured, which means that a BWP can be adjusted in real-time (or near-real-time) based on changing network conditions in the wireless communication network 100 and / or based on the specific requirements of the one or more UEs 120. This enables more efficient use of the available frequency domain resources in the wireless communication network 100 because fewer frequency domain resources may be allocated to a BWP for a UE 120 (which may reduce the quantity of frequency domain resources that a UE 120 is required to monitor) , leaving more frequency domain resources to be spread across multiple UEs 120. Thus, BWPs may also assist in the implementation of lower-capability UEs 120 by facilitating the configuration of smaller bandwidths for communication by such UEs 120.

[0046] As described above, in some aspects, the wireless communication network 100 may be, may include, or may be included in, an IAB network. In an IAB network, at least one network node 110 is an anchor network node that communicates with a core network. An anchor network node 110 may also be referred to as an IAB donor (or “IAB-donor” ) . The anchor network node 110 may connect to the core network via a wired backhaul link. For example, an Ng interface of the anchor network node 110 may terminate at the core network. Additionally or alternatively, an anchor network node 110 may connect to one or more devices of the core network that provide a core access and mobility management function (AMF) . An IAB network also generally includes multiple non-anchor network nodes 110, which may also be referred to as relay network nodes or simply as IAB nodes (or “IAB-nodes” ) . Each non-anchor network node 110 may communicate directly with the anchor network node 110 via a wireless backhaul link to access the core network, or may communicate indirectly with the anchor network node 110 via one or more other non-anchor network nodes 110 and associated wireless backhaul links that form a backhaul path to the core network. Some anchor network node 110 or other non-anchor network node 110 may also communicate directly with one or more UEs 120 via wireless access links that carry access traffic. In some examples, network resources for wireless communication (such as time resources, frequency resources, and / or spatial resources) may be shared between access links and backhaul links.

[0047] In some examples, any network node 110 that relays communications may be referred to as a relay network node, a relay station, or simply as a relay. A relay may receive a transmission of a communication from an upstream station (for example, another network node 110 or a UE 120) and transmit the communication to a downstream station (for example, a UE 120 or another network node 110) . In this case, the wireless communication network 100 may include or be referred to as a “multi-hop network. ” In the example shown in Fig. 1, the network node 110d (for example, a relay network node) may communicate with the network node 110a (for example, a macro network node) and the UE 120d in order to facilitate communication between the network node 110a and the UE 120d. Additionally or alternatively, a UE 120 may be or may operate as a relay station that can relay transmissions to or from other UEs 120. A UE 120 that relays communications may be referred to as a UE relay or a relay UE, among other examples.

[0048] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may be included in an access terminal, another terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, and / or smart jewelry, such as a smart ring or a smart bracelet) , an entertainment device (for example, a music device, a video device, and / or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0049] A UE 120 and / or a network node 110 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system. The processing system includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units  (GPUs) , neural processing units (NPUs) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (all of which may be generally referred to herein individually as “processors” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set, or may include the group of processors all being configured or configurable to perform the set of functions.

[0050] The processing system may further include memory circuitry in the form of one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. The processing system may further include or be coupled with one or more modems (such as a Wi-Fi (for example, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) compliant) modem or a cellular (for example, 3GPP 4G LTE, 5G, or 6G compliant) modem) . In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the modems. The processing system may further include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the radios, RF  chains or transceivers. The UE 120 may include or may be included in a housing that houses components associated with the UE 120 including the processing system.

[0051] Some UEs 120 may be considered machine-type communication (MTC) UEs, evolved or enhanced machine-type communication (eMTC) , UEs, further enhanced eMTC (feMTC) UEs, or enhanced feMTC (efeMTC) UEs, or further evolutions thereof, all of which may be simply referred to as “MTC UEs” . An MTC UE may be, may include, or may be included in or coupled with a robot, an uncrewed aerial vehicle, a remote device, a sensor, a meter, a monitor, and / or a location tag. Some UEs 120 may be considered IoT devices and / or may be implemented as NB-IoT (narrowband IoT) devices. An IoT UE or NB-IoT device may be, may include, or may be included in or coupled with an industrial machine, an appliance, a refrigerator, a doorbell camera device, a home automation device, and / or a light fixture, among other examples. Some UEs 120 may be considered Customer Premises Equipment, which may include telecommunications devices that are installed at a customer location (such as a home or office) to enable access to a service provider's network (such as included in or in communication with the wireless communication network 100) .

[0052] Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities and / or different capabilities. UEs 120 in a first category may facilitate massive IoT in the wireless communication network 100, and may offer low complexity and / or cost relative to UEs 120 in a second category. UEs 120 in a second category may include mission-critical IoT devices, legacy UEs, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, and / or premium UEs that are capable of URLLC, eMBB, and / or precise positioning in the wireless communication network 100, among other examples. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity and / or capability (for example, a capability between UEs 120 of the first category and UEs 120 of the second capability) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capacity UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, and / or an NR-Lite UE, among other examples. RedCap UEs may bridge a gap between the capability and complexity of NB-IoT devices and / or eMTC UEs, and mission-critical IoT devices and / or premium UEs. RedCap UEs may include, for example, wearable devices, IoT devices, industrial sensors, and / or cameras that are associated with a limited bandwidth, power capacity, and / or transmission range, among other examples. RedCap UEs may support healthcare environments, building automation,  electrical distribution, process automation, transport and logistics, and / or smart city deployments, among other examples.

[0053] In some examples, two or more UEs 120 (for example, shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly with one another using sidelink communications (for example, without communicating by way of a network node 110 as an intermediary) . As an example, the UE 120a may directly transmit data, control information, or other signaling as a sidelink communication to the UE 120e. This is in contrast to, for example, the UE 120a first transmitting data in an UL communication to a network node 110, which then transmits the data to the UE 120e in a DL communication. In various examples, the UEs 120 may transmit and receive sidelink communications using peer-to-peer (P2P) communication protocols, device-to-device (D2D) communication protocols, vehicle-to-everything (V2X) communication protocols (which may include vehicle-to-vehicle (V2V) protocols, vehicle-to-infrastructure (V2I) protocols, and / or vehicle-to-pedestrian (V2P) protocols) , and / or mesh network communication protocols. In some deployments and configurations, a network node 110 may schedule and / or allocate resources for sidelink communications between UEs 120 in the wireless communication network 100. In some other deployments and configurations, a UE 120 (instead of a network node 110) may perform, or collaborate or negotiate with one or more other UEs to perform, scheduling operations, resource selection operations, and / or other operations for sidelink communications.

[0054] In various examples, some of the network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may be configured for full-duplex operation in addition to half-duplex operation. A network node 110 or a UE 120 operating in a half-duplex mode may perform only one of transmission or reception during particular time resources, such as during particular slots, symbols, or other time periods. Half-duplex operation may involve time-division duplexing (TDD) , in which DL transmissions of the network node 110 and UL transmissions of the UE 120 do not occur in the same time resources (that is, the transmissions do not overlap in time) . In contrast, a network node 110 or a UE 120 operating in a full-duplex mode can transmit and receive communications concurrently (for example, in the same time resources) . By operating in a full-duplex mode, network nodes 110 and / or UEs 120 may generally increase the capacity of the network and the radio access link. In some examples, full-duplex operation may involve frequency-division duplexing (FDD) , in which DL transmissions  of the network node 110 are performed in a first frequency band or on a first component carrier and transmissions of the UE 120 are performed in a second frequency band or on a second component carrier different than the first frequency band or the first component carrier, respectively. In some examples, full-duplex operation may be enabled for a UE 120 but not for a network node 110. For example, a UE 120 may simultaneously transmit an UL transmission to a first network node 110 and receive a DL transmission from a second network node 110 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for a network node 110 but not for a UE 120. For example, a network node 110 may simultaneously transmit a DL transmission to a first UE 120 and receive an UL transmission from a second UE 120 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for both a network node 110 and a UE 120.

[0055] In some examples, the UEs 120 and the network nodes 110 may perform MIMO communication. “MIMO” generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. MIMO techniques generally exploit multipath propagation. MIMO may be implemented using various spatial processing or spatial multiplexing operations. In some examples, MIMO may support simultaneous transmission to multiple receivers, referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . Some RATs may employ advanced MIMO techniques, such as mTRP operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) , reciprocity in the time domain or the frequency domain, single-frequency-network (SFN) transmission, or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0056] In some aspects, a UE (e.g., the UE 120) may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may receive, via RRC signaling, a CSI associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; receive, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; and transmit an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic. Additionally, or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.

[0057] In some aspects, a network node (e.g., the network node 110) may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may transmit, via RRC signaling, a CSI associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; transmit, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; and receive an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0058] As indicated above, Fig. 1 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 1.

[0059] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node 110 in communication with an example UE 120 in a wireless network, in accordance with the present disclosure.

[0060] As shown in Fig. 2, the network node 110 may include a data source 212, a transmit processor 214, a transmit (TX) MIMO processor 216, a set of modems 232 (shown as 232a through 232t, where t ≥ 1) , a set of antennas 234 (shown as 234a through 234v, where v ≥ 1) , a MIMO detector 236, a receive processor 238, a data sink 239, a controller / processor 240, a memory 242, a communication unit 244, a scheduler 246, and / or a communication manager 150, among other examples. In some configurations, one or a combination of the antenna (s) 234, the modem (s) 232, the MIMO detector 236, the receive processor 238, the transmit processor 214, and / or the TX MIMO processor 216 may be included in a transceiver of the network node 110. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 240, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 242, to perform aspects of the methods, processes, and / or operations described herein. In some aspects, the network node 110 may include one or more interfaces, communication components, and / or other components that facilitate communication with the UE 120 or another network node.

[0061] The terms “processor, ” “controller, ” or “controller / processor” may refer to one or more controllers and / or one or more processors. For example, reference to “a / the processor, ” “a / the controller / processor, ” or the like (in the singular) should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with  Fig. 2, such as a single processor or a combination of multiple different processors. Reference to “one or more processors” should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2. For example, one or more processors of the network node 110 may include transmit processor 214, TX MIMO processor 216, MIMO detector 236, receive processor 238, and / or controller / processor 240. Similarly, one or more processors of the UE 120 may include MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, and / or controller / processor 280.

[0062] In some aspects, a single processor may perform all of the operations described as being performed by the one or more processors. In some aspects, a first set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a first operation described as being performed by the one or more processors, and a second set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a second operation described as being performed by the one or more processors. The first set of processors and the second set of processors may be the same set of processors or may be different sets of processors. Reference to “one or more memories” should be understood to refer to any one or more memories of a corresponding device, such as the memory described in connection with Fig. 2. For example, operation described as being performed by one or more memories can be performed by the same subset of the one or more memories or different subsets of the one or more memories.

[0063] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the transmit processor 214 may receive data ( “downlink data” ) intended for the UE 120 (or a set of UEs that includes the UE 120) from the data source 212 (such as a data pipeline or a data queue) . In some examples, the transmit processor 214 may select one or more MCSs for the UE 120 in accordance with one or more channel quality indicators (CQIs) received from the UE 120. The network node 110 may process the data (for example, including encoding the data) for transmission to the UE 120 on a downlink in accordance with the MCS (s) selected for the UE 120 to generate data symbols. The transmit processor 214 may process system information (for example, semi-static resource partitioning information (SRPI) ) and / or control information (for example, CQI requests, grants, and / or upper layer signaling) and provide overhead symbols and / or control symbols. The transmit processor 214 may generate reference symbols for reference signals (for example, a cell-specific reference signal (CRS) , a demodulation  reference signal (DMRS) , or a CSI-RS) and / or synchronization signals (for example, a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signals (SSS) ) .

[0064] The TX MIMO processor 216 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, T output symbol streams) to the set of modems 232. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 232. Each modem 232 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) ) to obtain an output sample stream. Each modem 232 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain a time domain downlink signal. The modems 232a through 232t may together transmit a set of downlink signals (for example, T downlink signals) via the corresponding set of antennas 234.

[0065] A downlink signal may include a DCI communication, a MAC-CE communication, an RRC communication, a downlink reference signal, or another type of downlink communication. Downlink signals may be transmitted on a PDCCH, a PDSCH, and / or on another downlink channel. A downlink signal may carry one or more transport blocks (TBs) of data. A TB may be a unit of data that is transmitted over an air interface in the wireless communication network 100. A data stream (for example, from the data source 212) may be encoded into multiple TBs for transmission over the air interface. The quantity of TBs used to carry the data associated with a particular data stream may be associated with a TB size common to the multiple TBs. The TB size may be based on or otherwise associated with radio channel conditions of the air interface, the MCS used for encoding the data, the downlink resources allocated for transmitting the data, and / or another parameter. In general, the larger the TB size, the greater the amount of data that can be transmitted in a single transmission, which reduces signaling overhead. However, larger TB sizes may be more prone to transmission and / or reception errors than smaller TB sizes, but such errors may be mitigated by more robust error correction techniques.

[0066] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, uplink signals from the UE 120 may be received by an antenna 234, may be processed by a modem 232 (for example, a demodulator component, shown as DEMOD, of a modem  232) , may be detected by the MIMO detector 236 (for example, an Rx MIMO processor) if applicable, and / or may be further processed by the receive processor 238 to obtain decoded data and / or control information. The receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 (which may be a data pipeline, a data queue, and / or another type of data sink) and provide the decoded control information to a processor, such as the controller / processor 240.

[0067] The network node 110 may use the scheduler 246 to schedule one or more UEs 120 for downlink or uplink communications. In some aspects, the scheduler 246 may use DCI to dynamically schedule DL transmissions to the UE 120 and / or UL transmissions from the UE 120. In some examples, the scheduler 246 may allocate recurring time domain resources and / or frequency domain resources that the UE 120 may use to transmit and / or receive communications using an RRC configuration (for example, a semi-static configuration) , for example, to perform semi-persistent scheduling (SPS) or to configure a configured grant (CG) for the UE 120.

[0068] One or more of the transmit processor 214, the TX MIMO processor 216, the modem 232, the antenna 234, the MIMO detector 236, the receive processor 238, and / or the controller / processor 240 may be included in an RF chain of the network node 110. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by one or more processors of the network node 110) . In some aspects, the RF chain may be or may be included in a transceiver of the network node 110.

[0069] In some examples, the network node 110 may use the communication unit 244 to communicate with a core network and / or with other network nodes. The communication unit 244 may support wired and / or wireless communication protocols and / or connections, such as Ethernet, optical fiber, common public radio interface (CPRI) , and / or a wired or wireless backhaul, among other examples. The network node 110 may use the communication unit 244 to transmit and / or receive data associated with the UE 120 or to perform network control signaling, among other examples. The communication unit 244 may include a transceiver and / or an interface, such as a network interface.

[0070] The UE 120 may include a set of antennas 252 (shown as antennas 252a through 252r, where r ≥ 1) , a set of modems 254 (shown as modems 254a through 254u, where u ≥ 1) , a MIMO detector 256, a receive processor 258, a data sink 260, a data  source 262, a transmit processor 264, a TX MIMO processor 266, a controller / processor 280, a memory 282, and / or a communication manager 140, among other examples. One or more of the components of the UE 120 may be included in a housing 284. In some aspects, one or a combination of the antenna (s) 252, the modem (s) 254, the MIMO detector 256, the receive processor 258, the transmit processor 264, or the TX MIMO processor 266 may be included in a transceiver that is included in the UE 120. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 280, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 282, to perform aspects of the methods, processes, or operations described herein. In some aspects, the UE 120 may include another interface, another communication component, and / or another component that facilitates communication with the network node 110 and / or another UE 120.

[0071] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the set of antennas 252 may receive the downlink communications or signals from the network node 110 and may provide a set of received downlink signals (for example, R received signals) to the set of modems 254. For example, each received signal may be provided to a respective demodulator component (shown as DEMOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective demodulator component to condition (for example, filter, amplify, downconvert, and / or digitize) a received signal to obtain input samples. Each modem 254 may use the respective demodulator component to further demodulate or process the input samples (for example, for OFDM) to obtain received symbols. The MIMO detector 256 may obtain received symbols from the set of modems 254, may perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and may provide detected symbols. The receive processor 258 may process (for example, decode) the detected symbols, may provide decoded data for the UE 120 to the data sink 260 (which may include a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) , and may provide decoded control information and system information to the controller / processor 280.

[0072] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, the transmit processor 264 may receive and process data ( “uplink data” ) from a data source 262 (such as a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) and control information from the controller / processor 280. The control information may include one or more parameters, feedback, one or more signal measurements, and / or other types of control information. In some aspects, the receive  processor 258 and / or the controller / processor 280 may determine, for a received signal (such as received from the network node 110 or another UE) , one or more parameters relating to transmission of the uplink communication. The one or more parameters may include a reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, a CQI parameter, or a transmit power control (TPC) parameter, among other examples. The control information may include an indication of the RSRP parameter, the RSSI parameter, the RSRQ parameter, the CQI parameter, the TPC parameter, and / or another parameter. The control information may facilitate parameter selection and / or scheduling for the UE 120 by the network node 110.

[0073] The transmit processor 264 may generate reference symbols for one or more reference signals, such as an uplink DMRS, an uplink sounding reference signal (SRS) , and / or another type of reference signal. The symbols from the transmit processor 264 may be precoded by the TX MIMO processor 266, if applicable, and further processed by the set of modems 254 (for example, for DFT-s-OFDM or CP-OFDM) . The TX MIMO processor 266 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, U output symbol streams) to the set of modems 254. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for OFDM) to obtain an output sample stream. Each modem 254 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain an uplink signal.

[0074] The modems 254a through 254u may transmit a set of uplink signals (for example, R uplink signals or U uplink symbols) via the corresponding set of antennas 252. An uplink signal may include a UCI communication, a MAC-CE communication, an RRC communication, or another type of uplink communication. Uplink signals may be transmitted on a PUSCH, a PUCCH, and / or another type of uplink channel. An uplink signal may carry one or more TBs of data. Sidelink data and control transmissions (that is, transmissions directly between two or more UEs 120) may generally use similar techniques as were described for uplink data and control transmission, and may use sidelink-specific channels such as a physical sidelink shared  channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0075] One or more antennas of the set of antennas 252 or the set of antennas 234 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of Fig. 2. As used herein, “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. “Antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters of the group of antennas. “Antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas, which may also include one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device.

[0076] In some examples, each of the antenna elements of an antenna 234 or an antenna 252 may include one or more sub-elements for radiating or receiving radio frequency signals. For example, a single antenna element may include a first sub-element cross-polarized with a second sub-element that can be used to independently transmit cross-polarized signals. The antenna elements may include patch antennas, dipole antennas, and / or other types of antennas arranged in a linear pattern, a two-dimensional pattern, or another pattern. A spacing between antenna elements may be such that signals with a desired wavelength transmitted separately by the antenna elements may interact or interfere constructively and destructively along various directions (such as to form a desired beam) . For example, given an expected range of wavelengths or frequencies, the spacing may provide a quarter wavelength, a half wavelength, or another fraction of a wavelength of spacing between neighboring antenna elements to allow for the desired constructive and destructive interference patterns of signals transmitted by the separate antenna elements within that expected range.

[0077] The amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating phase shift, phase offset, and / or amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction. “Beam” may also generally refer to a direction associated with such a directional signal transmission, a set of directional resources associated with the signal transmission (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , and / or a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal. In some implementations, antenna elements may be individually selected or deselected for directional transmission of a signal (or signals) by controlling amplitudes of one or more corresponding amplifiers and / or phases of the signal (s) to form one or more beams. The shape of a beam (such as the amplitude, width, and / or presence of side lobes) and / or the direction of a beam (such as an angle of the beam relative to a surface of an antenna array) can be dynamically controlled by modifying the phase shifts, phase offsets, and / or amplitudes of the multiple signals relative to each other.

[0078] Different UEs 120 or network nodes 110 may include different numbers of antenna elements. For example, a UE 120 may include a single antenna element, two antenna elements, four antenna elements, eight antenna elements, or a different number of antenna elements. As another example, a network node 110 may include eight antenna elements, 24 antenna elements, 64 antenna elements, 128 antenna elements, or a different number of antenna elements. Generally, a larger number of antenna elements may provide increased control over parameters for beam generation relative to a smaller number of antenna elements, whereas a smaller number of antenna elements may be less complex to implement and may use less power than a larger number of antenna elements. Multiple antenna elements may support multiple-layer transmission, in which a first layer of a communication (which may include a first data stream) and a second layer of a communication (which may include a second data stream) are transmitted using the same time and frequency resources with spatial multiplexing.

[0079] While blocks in Fig. 2 are illustrated as distinct components, the functions described above with respect to the blocks may be implemented in a single hardware, software, or combination component or in various combinations of components. For  example, the functions described with respect to the transmit processor 264, the receive processor 258, and / or the TX MIMO processor 266 may be performed by or under the control of the controller / processor 280.

[0080] As indicated above, Fig. 2 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 2.

[0081] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture 300, in accordance with the present disclosure. One or more components of the example disaggregated base station architecture 300 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated base station architecture 300 may include a CU 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 320 via one or more disaggregated control units, such as a Non-RT RIC 350 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 360 and / or a Near-RT RIC 370 (for example, via an E2 link) . The CU 310 may communicate with one or more DUs 330 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 330 may communicate with one or more RUs 340 via respective fronthaul links. Each of the RUs 340 may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 340.

[0082] Each of the components of the disaggregated base station architecture 300, including the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, the Near-RT RICs 370, the Non-RT RICs 350, and the SMO Framework 360, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.

[0083] In some aspects, the CU 310 may be logically split into one or more CU user plane (CU-UP) units and one or more CU control plane (CU-CP) units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 may be deployed to communicate with one or more DUs 330, as necessary, for network control and signaling. Each DU 330 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 340. For example, a DU 330 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an  interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 330, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 310. Each RU 340 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 340 may be controlled by the corresponding DU 330.

[0084] The SMO Framework 360 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 360 may support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface, such as an O1 interface. For virtualized network elements, the SMO Framework 360 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 390) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface, such as an O2 interface. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 310, a DU 330, an RU 340, a non-RT RIC 350, and / or a Near-RT RIC 370. In some aspects, the SMO Framework 360 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, and / or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 380, via an O1 interface. Additionally or alternatively, the SMO Framework 360 may communicate directly with each of one or more RUs 340 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0085] The Non-RT RIC 350 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, AI / ML workflows including model training and updates, and / or policy-based guidance of applications and / or features in the Near-RT RIC 370. The Non-RT RIC 350 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 370. The Near-RT RIC 370 may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 310, one or more DUs 330, and / or an O-eNB with the Near-RT RIC 370.

[0086] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 370, the Non-RT RIC 350 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT  RIC 370 and may be received at the SMO Framework 360 or the Non-RT RIC 350 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 350 or the Near-RT RIC 370 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 350 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 360 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0087] The network node 110, the controller / processor 240 of the network node 110, the UE 120, the controller / processor 280 of the UE 120, the CU 310, the DU 330, the RU 340, or any other component (s) of Figs. 1, 2, or 3 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with updating beam characteristics for aperiodic CSI-RS resources, as described in more detail elsewhere herein. For example, the controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, any other component (s) of Fig. 2, the CU 310, the DU 330, or the RU 340 may perform or direct operations of, for example, process 1100 of Fig. 11, process 1200 of Fig. 12, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . The memory 242 may store data and program codes for the network node 110, the network node 110, the CU 310, the DU 330, or the RU 340. The memory 282 may store data and program codes for the UE 120. In some examples, the memory 242 or the memory 282 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions (for example, code or program code) for wireless communication. The memory 242 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . The memory 282 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . For example, the set of instructions, when executed (for example, directly, or after compiling, converting, or interpreting) by one or more processors of the network node 110, the UE 120, the CU 310, the DU 330, or the RU 340, may cause the one or more processors to perform process 1100 of Fig. 11, process 1200 of Fig. 12, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0088] In some aspects, a UE (e.g., the UE 120) includes means for receiving, via RRC signaling, a CSI associated report configuration information that indicates a  preconfigured beam characteristic for an aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; means for receiving, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; and / or means for transmitting an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic. The means for the UE to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0089] In some aspects, a network node (e.g., the network node 110) includes means for transmitting, via RRC signaling, a CSI associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; means for transmitting, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; and / or means for receiving an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic. The means for the network node to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, transmit processor 214, TX MIMO processor 216, modem 232, antenna 234, MIMO detector 236, receive processor 238, controller / processor 240, memory 242, or scheduler 246.

[0090] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 3.

[0091] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 of beam management, in accordance with the present disclosure.

[0092] As shown by reference number 402, a UE may initially be in an RRC idle state or an RRC inactive state. As shown by reference number 404, the UE may perform an initial access. As shown by reference number 406, the UE may perform a beam management after entering an RRC connected state. The beam management may include P1, P2, and / or P3 beam management procedures. The P1 beam management procedure may be a beam selection procedure, an initial beam acquisition procedure, a beam sweeping procedure, a cell search procedure, and / or a beam search procedure. The P2 beam management procedure may be a beam refinement procedure, a network node beam refinement procedure, a TRP beam refinement procedure, and / or a Tx beam refinement procedure. The P3 beam management procedure may be a beam refinement  procedure, a UE beam refinement procedure, and / or an Rx beam refinement procedure. As shown by reference number 408, the UE may also perform beam management using an AI / ML-based approach. The beam management using the AI / ML-based approach may use an AI / ML model in a spatial domain (SD) , a time domain (TD) , and / or a frequency domain (FD) , which may reduce signaling overhead and latency and improve a beam selection accuracy. The AI / ML model may be associated with a lifecycle management, which may involve a model training, model deployment, model inference, model monitoring, and / or model updating. As shown by reference number 410, the UE may perform a beam failure detection (BFD) , which may be based at least in part on measurements obtained during the beam management after entering the RRC connected mode. As shown by reference number 412, the UE may perform a beam failure recovery (BFR) based at least in part on the BFD. As shown by reference number 414, when the BFR is not successful, the UE may declare an RLF.

[0093] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 4.

[0094] For an AI / ML-based beam management, a first beam management case and a second beam management case may be supported for characterization and baseline performance evaluations. The first beam management case may involve an SD downlink beam prediction for a first set of beams (Set A) based at least in part on measurement results of a second set of beams (Set B) . The second beam management case may involve a temporal downlink beam prediction for the first set of beams based at least in part on historical measurement results of the second set of beams. For the first beam management case and the second beam management case, beams in the first set of beams and beams in the second set of beams may be in the same frequency range.

[0095] In the first beam management case, in a first alternative, the second set of beams may be a subset of the first set of beams. In the first alternative, the first set of beams and the second set of beams may each be associated with a defined quantity of beams. The second set of beams may be determined from beams in the first set of beams based at least in part on a fixed pattern or a random pattern. In a second alternative, the first set of beams may be different from the second set of beams (e.g., the first set of beams may include narrow beams and the second set of beams may include wide beams) . In the second alternative, the first set of beams and the second set of beams may each be associated with a defined quantity of beams. A quasi co-location (QCL) relation may be defined between beams in the first set of beams and beams in the  second set of beams. Further, the first set of beams may be for downlink beam prediction, and the second set of beams may be for downlink beam measurement.

[0096] For the first beam management case and with a UE-side AI / ML model, L1 signaling may be used to report information associated with an AI / ML model inference to a network node. The information may indicate one or more beams (e.g., reported beams) that are based at least in part on an output of the AI / ML model inference. The information may indicate predicted L1-RSRP measurements corresponding to the one or more beams.

[0097] For the second beam management case and with the UE-side AI / ML model, L1 signaling may be used to report information associated with the AI / ML model inference to the network node. The information may indicate one or more beams of N upcoming time instances, where the one or more beams may be based at least in part on the output of the AI / ML model inference. A value for N may be defined. The information may indicate predicted L1-RSRP measurements corresponding to the one or more beams. The information may indicate a timestamp corresponding to the one or more beams, where the timestamp may be indicated explicitly or implicitly.

[0098] For the first and second beam management cases with the UE-side AI / ML model, a model monitoring may be employed. For a UE-side model monitoring, the UE may monitor performance metrics. The UE may perform decisions of model selection, activation, deactivation, switching, or fallback operation based at least in part on the performance metrics. For a network-side model monitoring, the network node may monitor performance metrics. The network node may perform decisions of model selection, activation, deactivation, switching, or fallback operation based at least in part on the performance metrics. In a hybrid model monitoring, the UE may monitor performance metrics, and the network node may perform decisions of model selection, activation, deactivation, switching, or fallback operation based at least in part on the performance metrics.

[0099] For the first and second beam management cases with a network-side AI / ML model, the network-side model monitoring may be employed. The network node may monitor the performance metrics, and the network node may perform decisions of model selection, activation, deactivation, switching, or fallback operation based at least in part on the performance metrics. For the first and second beam management cases with the network-side AI / ML model, a beam measurement and report for model monitoring may be employed. For the first and second beam management cases with  the network-side AI / ML model, the UE may report measurement results of more than four beams in one reporting instance based at least in part on an L1 beam reporting for the AI / ML model inference.

[0100] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 of an aperiodic (AP) CSI report triggering framework, in accordance with the present disclosure.

[0101] As shown in Fig. 5, in an aperiodic CSI report triggering framework, a UE may be configured, via RRC signaling, with a list of CSI aperiodic trigger states (CSI-AperiodicTriggerState) (e.g., CSI-AperiodicTriggerState #0, CSI-AperiodicTriggerState #1, …, CSI-AperiodicTriggerState #K) . A CSI aperiodic trigger state may include at least one CSI associated report configuration information (CSI-AssociatedReportConfigInfo) (e.g., CSI-AssociatedReportConfigInfo #0, CSI-AssociatedReportConfigInfo #1, …, CSI-AssociatedReportConfigInfo #N) . A CSI associated report configuration information may include a CSI report setting identifier (ID) (CSI-ReportConfig ID) associated with a CSI report configuration, one or more channel measurement resource (CMR) sets from a plurality of CMR sets associated with a CSI report setting, and / or a CSI-RS or CSI interference management (CSI-IM) set for interference measurement from a plurality of CSI-RS / CSI-IM sets associated with the CSI report setting. In other words, one or more CMR sets that are RRC configured in the CSI report configuration may be selected, and one CSI-RS / CSI-IM for interference measurement that is RRC configured in the CSI report configuration may be selected. More than one CMR set may be used for a multiple TRP (mTRP) scenario. A TD allocation for a PUSCH carrying a CSI report and a CMR or interference measurement resource (IMR) may be configured by the CSI report setting and an RRC configuration of one or more CMR / IMR sets.

[0102] In the aperiodic CSI report triggering framework, TCI states of involved aperiodic CSI-RSs (or aperiodic CSI-RS resources) may be RRC configured in each CSI associated report configuration information. A maximum number of CSI associated report configuration information per CSI aperiodic triggering state may be 16. A maximum number of CSI aperiodic trigger states may be 128.

[0103] A first sub-selection of RRC configured CSI aperiodic trigger states may be achieved via a MAC-CE activation. In other words, a MAC-CE may be used to activate a subset of the RRC configured CSI aperiodic trigger states. An uplink grant DCI may use a CSI request field to map up to -1 MAC-CE activated aperiodic trigger states to be triggered, where NTS is a number of bits in the uplink grant DCI associated  with the CSI request field. In other words, the uplink grant DCI may trigger up to  -1 MAC-CE activated aperiodic trigger states among a plurality of MAC-CE activated aperiodic trigger states via NTS bits.

[0104] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 5.

[0105] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 of a CSI aperiodic trigger state list information element (IE) , in accordance with the present disclosure.

[0106] As shown in Fig. 6, the CSI aperiodic trigger state list IE may include a CSI aperiodic trigger state. The CSI aperiodic trigger state may include an associated report configuration information list. The CSI aperiodic trigger state list IE may include a CSI associated report configuration information. The CSI associated report configuration information may include a report configuration ID, resources for channel, CSI-IM resources for interference, and non-zero-power (NZP) CSI-RS resources for interference.

[0107] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 6.

[0108] An RRC configuration of TCI states for aperiodic CSI-RSs (or aperiodic CSI-RS resources) may lack flexibility for verifying beam prediction results. The RRC configuration of TCI states for aperiodic CSI-RSs may involve a hierarchical beam refinement, in which a UE may sweep narrow beams under a certain wide beam for the hierarchical beam refinement and the UE may report associated layer 1 (L1) RSRP (L1-RSRP) measurements to a network node. In some cases, a better narrow beam outside of a target wide beam may exist (e.g., due to reflections) . The beam prediction results, regardless of whether beams are predicated by the UE or by the network node, may suggest a few good narrow beams that are outside of the target wide beam (e.g., a few good narrow beams that are from different “mother” wide beams) , and an actual transmission of such narrow beams for verification of the beam prediction results may be needed. The RRC configuration of TCI states for aperiodic CSI-RSs may not be sufficient for verifying beam prediction results that suggest narrow beams that are outside of the target wide beam.

[0109] As an example, a total number of mother wide beams may be 32 (e.g., 32 wide beams from SSBs) , while each wide beam may include 4 child narrow beams. The UE may acquire Rx beams for each wide beam, so the wide beams may be configured with TCI states whose source reference signal is the SSBs. The to-be-verified narrow beams  may include two arbitrary narrow beams from the 128 total narrow beams, where the two arbitrary narrow beams may be associated with different wide beams. The two narrow beams may be triggered to be verified by a single uplink grant DCI using one of two options. In a first option, two separate aperiodic CSI reports may be triggered in the uplink grant DCI, where each aperiodic CSI report may only be associated with a single aperiodic CSI-RS. The first option would require CSI aperiodic trigger states, which may exceed a limitation of 128. In a second option, a single aperiodic CSI report may be triggered in an uplink grant DCI that includes two aperiodic CSI-RSs from two arbitrary wide beams, which would still require CSI aperiodic trigger states. Further, using RRC signaling to reconfigure the TCI states of the aperiodic CSI-RSs would not be feasible due to latency. Thus, updating TCI states on aperiodic CSI-RSs may lack flexibility, especially when aperiodic CSI-RSs quasi co-located with arbitrary wide beams (e.g., SSBs) are scheduled, where such lack of flexibility may inhibit the verification of beam prediction results.

[0110] Fig. 7 is a diagram illustrating an example 700 of beam management, in accordance with the present disclosure.

[0111] As shown in Fig. 7, during a beam management procedure, a network node may transmit a plurality of SSBs. For example, the network node may transmit 32 SSBs associated with 32 wide beams. The network node may trigger aperiodic CSI-RSs for a beam refinement. Narrow beams may be triggered, where the narrow beams may be associated with the same wide beam. For example, the 32 wide beams may be associated with 128 narrow beams (e.g., one wide beam may be associated with 4 narrow beams) , where the 128 narrow beams may be triggered via CSI-RSs. In this example, 32 CSI aperiodic trigger states corresponding to the 32 wide beams may be sufficient. However beam prediction results may lead to arbitrary narrow beams under any wide beam, so an ability to trigger only two narrow beams under two different wide beams for verification may involve CSI aperiodic trigger states.

[0112] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 7.

[0113] In various aspects of techniques and apparatuses described herein, a UE may receive, from a network node and via RRC signaling, a CSI associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information. The preconfigured beam characteristic may be a preconfigured TCI state.  The UE may receive, from the network node and via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information. The updated beam characteristic may be an updated TCI state in relation to the preconfigured TCI state. The dynamic signaling may be a MAC-CE. Alternatively, the dynamic signaling may be DCI. The UE may receive the MAC-CE and / or the DCI, which may indicate the updated TCI state for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information. The UE may transmit, to the network node, an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic.

[0114] In some aspects, dynamic signaling schemes may be employed to more flexibly change TCI states for aperiodic CSI-RSs (or aperiodic CSI-RS resources) . The dynamic signaling schemes may include a MAC-CE based scheme and / or a DCI based scheme. The dynamic signaling schemes may be used to support dynamic TCI state switching on aperiodic CSI-RSs for beam prediction results verification.

[0115] Fig. 8 is a diagram illustrating an example 800 associated with updating beam characteristics for aperiodic CSI-RS resources, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 8, example 800 includes communication between a UE (e.g., UE 120) and a network node (e.g., network node 110) . In some aspects, the UE and the network node may be included in a wireless network, such as wireless network 100.

[0116] As shown by reference number 802, the UE may receive, from the network node and via RRC signaling, a CSI associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information. The preconfigured beam characteristic may be a preconfigured TCI state of the aperiodic CSI-RS resource. Alternatively, the preconfigured beam characteristic may be a beam ID useable for beam prediction. The beam ID may be associated with a first set of beams associated with prediction targets (Set A beams) or a second set of beams associated with measurement resources (Set B beams) .

[0117] As shown by reference number 804, the UE may receive, from the network node and via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information. The dynamic signaling may be a MAC-CE or a DCI. The updated beam characteristic may be an updated TCI state in relation to the preconfigured TCI state. In other words, the  updated TCI state may be an updated version of the preconfigured TCI state. Alternatively, the updated beam characteristic may be an updated beam ID (e.g., updated Set A or Set B beam IDs) . Thus, the dynamic signaling (e.g., the MAC-CE or the DCI) may be used to update the preconfigured TCI state and / or to update beam IDs useable for beam prediction.

[0118] In some aspects, when the dynamic signaling is the MAC-CE, the MAC-CE may indicate a CSI aperiodic trigger state ID, a CSI associated report configuration information ID that indicates the CSI aperiodic trigger state ID, and / or a TCI state ID for the aperiodic CSI-RS resource, where the aperiodic CSI-RS resource may be associated with the CSI associated report configuration information ID. In some aspects, the UE may transmit, to the network node, an acknowledgement in response to a receipt of the MAC-CE. The UE may apply the updated TCI state a period of time after the acknowledgement is transmitted. In some aspects, the preconfigured TCI state may be overwritten with the updated TCI state after the period of time. In some aspects, the preconfigured TCI state may be overwritten with the updated TCI state in accordance with a timer, and a TCI state of the aperiodic CSI-RS resource may revert back to the preconfigured TCI state after an expiry of the timer.

[0119] In some aspects, dynamic TCI state updates may be employed for aperiodic CSI-RSs (or aperiodic CSI-RS resources) . Aperiodic CSI-RS resources may only be triggered via CSI aperiodic trigger states, where each CSI aperiodic trigger state may include multiple CSI associated report configuration information, and each CSI associated report configuration information may be further associated with a CSI report configuration and include one or more aperiodic CSI-RS resource sets. An RRC configuration of each CSI associated report configuration information may preconfigure TCI states for each involved aperiodic CSI-RS resource. In some aspects, the UE may receive, from the network node, the MAC-CE and / or the DCI that indicates updated TCI states on the aperiodic resources associated with at least one CSI associated report configuration information.

[0120] In some aspects, for MAC-CE based TCI state updates for aperiodic CSI-RSs, a MAC-CE (or MAC-CE payload) may include multiple groups of indications. For example, the MAC-CE may indicate a CSI aperiodic trigger state ID (e.g., candidate IDs may be MAC-Ce activated or RRC configured) , a CSI associated report configuration information ID that includes the indicated CSI aperiodic trigger state ID, and / or TCI state IDs for each of the aperiodic CSI-RS resources associated with the  indicated CSI associated report configuration information ID. The candidate TCI state IDs may be either from all RRC configured TCI states, or the candidate TCI state IDs may be only from MAC-CE activated TCI states. The MAC-CE payload may be included in a dedicated MAC-CE, or the MAC-CE payload may be included in a MAC-CE activating a CSI aperiodic trigger state.

[0121] In some aspects, regarding an application time, TCI states updated by the MAC-CE may be applied a time period (e.g., 3ms) after the UE transmits an acknowledgement (ACK) with respect to a PDSCH carrying the MAC-CE. In a first option, the TCI states updated by the MAC-CE may overwrite previously RRC configured TCI states. The UE may apply the updated TCI states whenever the UE is triggered with the corresponding CSI associated report configuration information. In a second option, the UE may start a standard predefined or network separately indicated timer (e.g., indicated also via a MAC-CE that updates TCI states) , and the TCI states updated by the MAC-CE may only overwrite originally RRC configured TCI states before the timer expires. The UE may apply the updated TCI states when the UE is triggered with the corresponding CSI associated report configuration information before the timer expires. After the timer expires, the UE may assume that TCI states of the involved aperiodic CSI-RSs are back to the originally RRC configured TCI states.

[0122] In some aspects, when the dynamic signaling is the DCI, the DCI may be an uplink grant DCI that triggers the aperiodic CSI-RS resource, and the uplink grant DCI may indicate the updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource. In some aspects, the uplink grant DCI may indicate a CSI associated report configuration information identifier that indicates a CSI aperiodic trigger state triggered by a CSI request field in the uplink grant DCI, and a TCI state identifier for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information identifier. In some aspects, the uplink grant DCI may indicate a TCI state identifier for the aperiodic CSI-RS resource, the aperiodic CSI-RS resource is associated with the CSI associated report configuration information, and the CSI associated report configuration information may be triggered by the uplink grant DCI. In some aspects, the DCI may be a first uplink grant DCI that triggers the aperiodic CSI-RS resource, and a second uplink grant DCI may indicate the updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource.

[0123] In some aspects, for DCI based TCI state updates for aperiodic CSI-RSs, an uplink grant DCI that triggers the aperiodic CSI-RSs may also be used to update the  TCI states (e.g., the same uplink grant DCI may be used) . In a first option, the uplink grant DCI that triggers the aperiodic CSI-RSs may include one or more groups of indications. For example, the uplink grant DC may indicate a CSI associated report configuration information ID. The CSI associated report configuration information ID may include a CSI aperiodic trigger state triggered by a CSI request field in the uplink grant DCI. The uplink grant DCI may indicate TCI state IDs for respective aperiodic CSI-RSs involved in the indicated CSI associated report configuration information ID (e.g., candidate TCI state IDs may be either from all RRC configured TCI states, or the candidate TCI state IDs may be only from MAC-CE activated TCI states) . In some cases, the first option may be less preferred due to a restricted DCI payload size.

[0124] In some aspects, in a second option, the uplink grant DCI may directly indicate TCI state IDs for respective aperiodic CSI-RSs involved in the CSI associated report configuration information triggered by the uplink grant DCI. For example, two aperiodic CSI-RSs may be triggered by the uplink grant DCI, and corresponding TCI state IDs may be directly updated in the same uplink grant DCI. Regarding an ordering, the TCI state IDs may first be in ascending orders of the corresponding CSI associated report configuration information IDs in the triggered CSI aperiodic trigger state, and then in ascending orders of the CSI-RS resource set IDs within the involved CSI associated report configuration information, and then finally in ascending order of the CSI-RS resources within each CSI-RS resource set. Alternatively, combinatorial indices may be used to signal such IDs. The second option may be preferred when a number of aperiodic CSI-RS resources being triggered each time is limited (e.g., two aperiodic CSI-RS resources) .

[0125] In some aspects, for DCI based TCI state updates for aperiodic CSI-RSs, a separate DCI may be used to update TCI states of the aperiodic CSI-RSs triggered by the uplink grant DCI. The UE may expect to decode a separate DCI from a same control resource set (CORESET) scheduling the uplink grant DCI triggering the aperiodic CSI-RSs, where the separate DCI may include the one or more groups of indications (e.g., CSI associated report configuration information ID and / or TCI state IDs for respective aperiodic CSI-RSs involved in the indicated CSI associated report configuration information ID) . The UE may further report, in an aperiodic CSI report, on whether or not UE assumed TCI states are based at least in part on the separate DCI (e.g., the UE may fail to decode a separate DCI) . When the UE assumed TCI states are not based at least in part on the separate DCI, the UE may assume TCI states based at  least in part on originally RRC configured TCI states in the CSI associated report configuration information.

[0126] In some aspects, regarding an application time, TCI states that are updated via DCI for aperiodic CSI-RSs may be applied only for an aperiodic CSI report being triggered instantaneously. The TCI states may not overwrite the originally RRC configured TCI states in the respective CSI associated report configuration information.

[0127] In some aspects, the network node may indicate beam set IDs (e.g., Set B Beam IDs) associated with applicable aperiodic CSI-RSs. The network node may indicate the beam set IDs, instead of indicating the TCI states for the aperiodic CSI-RS resources. The network node may schedule randomly selected aperiodic CSI-RSs transmitted via a set of beams (e.g., Set B) as AI / ML inputs, and various combinations may not be sufficiently supported by existing aperiodic CSI triggering frameworks. Thus, the network node may use dynamic scheduling schemes (e.g., a MAC-CE and / or DCI) to indicate the Set B beam IDs.

[0128] As shown by reference number 806, the UE may transmit, to the network node, an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic (e.g., the updated TCI state) . The UE may perform a measurement of the aperiodic CSI-RS resource based at least in part on the updated beam characteristic. The UE may indicate the measurement in the aperiodic CSI report.

[0129] As indicated above, Fig. 8 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 8.

[0130] Fig. 9 is a diagram illustrating an example 900 associated with updating beam characteristics for aperiodic CSI-RS resources, in accordance with the present disclosure.

[0131] As shown in Fig. 9, a UE may be configured, via RRC signaling, with a list of CSI aperiodic trigger states (CSI-AperiodicTriggerState) (e.g., CSI-AperiodicTriggerState #0, CSI-AperiodicTriggerState #1, …, CSI-AperiodicTriggerState #K) . A CSI aperiodic trigger state may include a (or multiple) CSI associated report configuration information (CSI-AssociatedReportConfigInfo) (e.g., CSI-AssociatedReportConfigInfo #0, CSI-AssociatedReportConfigInfo #1, …, CSI-AssociatedReportConfigInfo #N) . A CSI associated report configuration information may include a CSI report setting ID (CSI-ReportConfig ID) that is associated with a CSI report configuration, one or more CMR sets from a plurality of CMR sets associated with a CSI report setting, and / or a CSI-RS / CSI-IM set for interference measurement  from a plurality of CSI-RS / CSI-IM sets associated with the CSI report setting. In other words, one or more CMR sets that are RRC configured in the CSI report configuration may be selected, and one CSI-RS / CSI-IM for interference measurement that is RRC configured in the CSI report configuration may be selected. A network node may preconfigure, via RRC signaling, the UE with TCI states for each aperiodic CSI-RS resource involved in the CSI associated report configuration information. The network node may transmit, to the UE, a MAC-CE or DCI in order to update the RRC preconfigured TCI states. Thus, the network node and / or the UE may support dynamic TCI state updates for the aperiodic CSI-RSs.

[0132] As indicated above, Fig. 9 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 9.

[0133] Fig. 10 is a diagram illustrating an example 1000 associated with updating beam characteristics for aperiodic CSI-RS resources, in accordance with the present disclosure.

[0134] As shown in Fig. 10, a CSI aperiodic trigger state may be associated with a CSI associated report configuration information. The CSI associated report configuration information may be associated with updated TCI state IDs for aperiodic CSI-RSs involved in the CSI associated report configuration information. For MAC-CE based TCI state updates for the aperiodic CSI-RSs, a MAC-CE payload may indicate a CSI aperiodic trigger state ID (e.g., candidate IDs may be MAC-Ce activated or RRC configured) , a CSI associated report configuration information ID that includes the indicated CSI aperiodic trigger state ID, and / or TCI state IDs for each of the aperiodic CSI-RS resources associated with the indicated CSI associated report configuration information ID.

[0135] As indicated above, Fig. 10 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 10.

[0136] Fig. 11 is a diagram illustrating an example process 1100 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 1100 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120) performs operations associated with updating beam characteristics for aperiodic CSI-RS resources.

[0137] As shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include receiving, via RRC signaling, a CSI associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic CSI-RS resource associated with the  CSI associated report configuration information (block 1110) . For example, the UE (e.g., using reception component 1302 and / or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may receive, via RRC signaling, a CSI associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information, as described above.

[0138] As further shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include receiving, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information (block 1120) . For example, the UE (e.g., using reception component 1302 and / or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may receive, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information, as described above.

[0139] As further shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include transmitting an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic (block 1130) . For example, the UE (e.g., using transmission component 1304 and / or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may transmit an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic, as described above.

[0140] Process 1100 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0141] In a first aspect, the preconfigured beam characteristic is a preconfigured TCI state, and the updated beam characteristic is an updated TCI state in relation to the preconfigured TCI state.

[0142] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the dynamic signaling is a MAC-CE.

[0143] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the MAC-CE indicates one or more of a CSI aperiodic trigger state identifier, a CSI associated report configuration information identifier that indicates the CSI aperiodic trigger state identifier, or a TCI state identifier for the aperiodic CSI-RS resource, and the aperiodic CSI-RS resource is associated with the CSI associated report configuration information identifier.

[0144] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, process 1100 includes transmitting an acknowledgement in response to a receipt of the MAC-CE, and applying the updated TCI state a period of time after the acknowledgement is transmitted.

[0145] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the preconfigured TCI state is overwritten with the updated TCI state after the period of time, or the preconfigured TCI state is overwritten with the updated TCI state in accordance with a timer, and a TCI state of the aperiodic CSI-RS resource reverts back to the preconfigured TCI state after an expiry of the timer.

[0146] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the dynamic signaling is a DCI.

[0147] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the DCI is an uplink grant DCI that triggers the aperiodic CSI-RS resource, and the uplink grant DCI indicates the updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource.

[0148] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the uplink grant DCI indicates a CSI associated report configuration information identifier that indicates a CSI aperiodic trigger state triggered by a CSI request field in the uplink grant DCI, and a TCI state identifier for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information identifier.

[0149] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the uplink grant DCI indicates a TCI state identifier for the aperiodic CSI-RS resource, the aperiodic CSI-RS resource is associated with the CSI associated report configuration information, and the CSI associated report configuration information is triggered by the uplink grant DCI.

[0150] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the DCI is a first uplink grant DCI that triggers the aperiodic CSI-RS resource, and a second uplink grant DCI indicates the updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource.

[0151] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the preconfigured beam characteristic is a beam identifier that is useable for beam prediction, and wherein the beam identifier is associated with a first  set of beams associated with prediction targets or a second set of beams associated with measurement resources.

[0152] Although Fig. 11 shows example blocks of process 1100, in some aspects, process 1100 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 11. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1100 may be performed in parallel.

[0153] Fig. 12 is a diagram illustrating an example process 1200 performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node, in accordance with the present disclosure. Example process 1200 is an example where the apparatus or the network node (e.g., network node 110) performs operations associated with updating beam characteristics for aperiodic CSI-RS resources.

[0154] As shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include transmitting, via RRC signaling, a CSI associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information (block 1210) . For example, the network node (e.g., using transmission component 1404 and / or communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may transmit, via RRC signaling, a CSI associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information, as described above.

[0155] As further shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include transmitting, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information (block 1220) . For example, the network node (e.g., using transmission component 1404 and / or communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may transmit, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information, as described above.

[0156] As further shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include receiving an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic (block 1230) . For example, the network node (e.g., using reception component 1402 and / or communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may receive an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic, as described above.

[0157] Process 1200 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0158] In a first aspect, the preconfigured beam characteristic is a preconfigured TCI state, and the updated beam characteristic is an updated TCI state in relation to the preconfigured TCI state.

[0159] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the dynamic signaling is a MAC-CE.

[0160] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the MAC-CE indicates one or more of a CSI aperiodic trigger state identifier, a CSI associated report configuration information identifier that indicates the CSI aperiodic trigger state identifier, or a TCI state identifier for the aperiodic CSI-RS resource, and the aperiodic CSI-RS resource is associated with the CSI associated report configuration information identifier.

[0161] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, process 1200 includes receiving an acknowledgement in response to the MAC-CE, wherein the updated TCI state is to be applied a period of time after the acknowledgement is transmitted.

[0162] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the preconfigured TCI state is overwritten with the updated TCI state after the period of time, or the preconfigured TCI state is overwritten with the updated TCI state in accordance with a timer, and a TCI state of the aperiodic CSI-RS resource reverts back to the preconfigured TCI state after an expiry of the timer.

[0163] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the dynamic signaling is a DCI.

[0164] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the DCI is an uplink grant DCI that triggers the aperiodic CSI-RS resource, and the uplink grant DCI indicates the updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource.

[0165] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the uplink grant DCI indicates a CSI associated report configuration information identifier that indicates a CSI aperiodic trigger state triggered by a CSI request field in the uplink grant DCI, and a TCI state identifier for the  aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information identifier.

[0166] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the uplink grant DCI indicates a TCI state identifier for the aperiodic CSI-RS resource, the aperiodic CSI-RS resource is associated with the CSI associated report configuration information, and the CSI associated report configuration information is triggered by the uplink grant DCI.

[0167] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the DCI is a first uplink grant DCI that triggers the aperiodic CSI-RS resource, and a second uplink grant DCI indicates the updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource.

[0168] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the preconfigured beam characteristic is a beam identifier that is useable for beam prediction, and wherein the beam identifier is associated with a first set of beams associated with prediction targets or a second set of beams associated with measurement resources.

[0169] Although Fig. 12 shows example blocks of process 1200, in some aspects, process 1200 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 12. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1200 may be performed in parallel.

[0170] Fig. 13 is a diagram of an example apparatus 1300 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1300 may be a UE, or a UE may include the apparatus 1300. In some aspects, the apparatus 1300 includes a reception component 1302, a transmission component 1304, and / or a communication manager 1306, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1306 is the communication manager 140 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1300 may communicate with another apparatus 1308, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1302 and the transmission component 1304.

[0171] In some aspects, the apparatus 1300 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 8-10. Additionally, or alternatively, the apparatus 1300 may be configured to perform one or more processes  described herein, such as process 1100 of Fig. 11, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1300 and / or one or more components shown in Fig. 13 may include one or more components of the UE described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 13 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0172] The reception component 1302 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1308. The reception component 1302 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1300. In some aspects, the reception component 1302 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1300. In some aspects, the reception component 1302 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 2.

[0173] The transmission component 1304 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1308. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1300 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1304 for transmission to the apparatus 1308. In some aspects, the transmission component 1304 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1308. In some aspects, the transmission component 1304 may include one or more antennas, one or  more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 2. In some aspects, the transmission component 1304 may be co-located with the reception component 1302 in one or more transceivers.

[0174] The communication manager 1306 may support operations of the reception component 1302 and / or the transmission component 1304. For example, the communication manager 1306 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1302 and / or transmission of communications by the transmission component 1304. Additionally, or alternatively, the communication manager 1306 may generate and / or provide control information to the reception component 1302 and / or the transmission component 1304 to control reception and / or transmission of communications.

[0175] The reception component 1302 may receive, via RRC signaling, a CSI associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information. The reception component 1302 may receive, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information. The transmission component 1304 may transmit an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic.

[0176] The transmission component 1304 may transmit an acknowledgement in response to a receipt of the MAC-CE. The communication manager 1306 may apply the updated TCI state a period of time after the acknowledgement is transmitted.

[0177] The number and arrangement of components shown in Fig. 13 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 13. Furthermore, two or more components shown in Fig. 13 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 13 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 13 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 13.

[0178] Fig. 14 is a diagram of an example apparatus 1400 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1400 may be  a network node, or a network node may include the apparatus 1400. In some aspects, the apparatus 1400 includes a reception component 1402, a transmission component 1404, and / or a communication manager 1406, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1406 is the communication manager 150 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1400 may communicate with another apparatus 1408, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1402 and the transmission component 1404.

[0179] In some aspects, the apparatus 1400 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 8-10. Additionally, or alternatively, the apparatus 1400 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1200 of Fig. 12, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1400 and / or one or more components shown in Fig. 14 may include one or more components of the network node described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 14 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0180] The reception component 1402 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1408. The reception component 1402 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1400. In some aspects, the reception component 1402 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1400. In some aspects, the reception component 1402 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive  processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the network node described in connection with Fig. 2. In some aspects, the reception component 1402 and / or the transmission component 1404 may include or may be included in a network interface. The network interface may be configured to obtain and / or output signals for the apparatus 1400 via one or more communications links, such as a backhaul link, a midhaul link, and / or a fronthaul link.

[0181] The transmission component 1404 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1408. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1400 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1404 for transmission to the apparatus 1408. In some aspects, the transmission component 1404 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1408. In some aspects, the transmission component 1404 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the network node described in connection with Fig. 2. In some aspects, the transmission component 1404 may be co-located with the reception component 1402 in one or more transceivers.

[0182] The communication manager 1406 may support operations of the reception component 1402 and / or the transmission component 1404. For example, the communication manager 1406 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1402 and / or transmission of communications by the transmission component 1404. Additionally, or alternatively, the communication manager 1406 may generate and / or provide control information to the reception component 1402 and / or the transmission component 1404 to control reception and / or transmission of communications.

[0183] The transmission component 1404 may transmit, via RRC signaling, a CSI associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information. The transmission component 1404 may transmit, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource  associated with the CSI associated report configuration information. The reception component 1402 may receive an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic.

[0184] The number and arrangement of components shown in Fig. 14 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 14. Furthermore, two or more components shown in Fig. 14 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 14 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 14 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 14.

[0185] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0186] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: receiving, via radio resource control (RRC) signaling, a channel state information (CSI) associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic channel state information reference signal (CSI-RS) resource associated with the CSI associated report configuration information; receiving, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; and transmitting an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic.

[0187] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the preconfigured beam characteristic is a preconfigured transmission configuration indicator (TCI) state, and the updated beam characteristic is an updated TCI state in relation to the preconfigured TCI state.

[0188] Aspect 3: The method of Aspect 2, wherein the dynamic signaling is a medium access control control element (MAC-CE) .

[0189] Aspect 4: The method of Aspect 3, wherein the MAC-CE indicates one or more of: a CSI aperiodic trigger state identifier, a CSI associated report configuration information identifier that indicates the CSI aperiodic trigger state identifier, or a TCI state identifier for the aperiodic CSI-RS resource, and the aperiodic CSI-RS resource is associated with the CSI associated report configuration information identifier.

[0190] Aspect 5: The method of Aspect 3, further comprising: transmitting an acknowledgement in response to a receipt of the MAC-CE; and applying the updated TCI state a period of time after the acknowledgement is transmitted.

[0191] Aspect 6: The method of Aspect 5, wherein: the preconfigured TCI state is overwritten with the updated TCI state after the period of time, or the preconfigured TCI state is overwritten with the updated TCI state in accordance with a timer, and a TCI state of the aperiodic CSI-RS resource reverts back to the preconfigured TCI state after an expiry of the timer.

[0192] Aspect 7: The method of any of Aspects 1-6, wherein the dynamic signaling is a downlink control information (DCI) .

[0193] Aspect 8: The method of Aspect 7, wherein the DCI is an uplink grant DCI that triggers the aperiodic CSI-RS resource, and the uplink grant DCI indicates the updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource.

[0194] Aspect 9: The method of Aspect 8, wherein the uplink grant DCI indicates: a CSI associated report configuration information identifier that indicates a CSI aperiodic trigger state triggered by a CSI request field in the uplink grant DCI, and a transmission configuration indicator (TCI) state identifier for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information identifier.

[0195] Aspect 10: The method of Aspect 8, wherein the uplink grant DCI indicates a transmission configuration indicator (TCI) state identifier for the aperiodic CSI-RS resource, the aperiodic CSI-RS resource is associated with the CSI associated report configuration information, and the CSI associated report configuration information is triggered by the uplink grant DCI.

[0196] Aspect 11: The method of Aspect 7, wherein the DCI is a first uplink grant DCI that triggers the aperiodic CSI-RS resource, and a second uplink grant DCI indicates the updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource.

[0197] Aspect 12: The method of any of Aspects 1-11, wherein the preconfigured beam characteristic is a beam identifier that is useable for beam prediction, and wherein the beam identifier is associated with a first set of beams associated with prediction targets or a second set of beams associated with measurement resources.

[0198] Aspect 13: A method of wireless communication performed by a network node, comprising: transmitting, via radio resource control (RRC) signaling, a channel state information (CSI) associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic channel state information reference  signal (CSI-RS) resource associated with the CSI associated report configuration information; transmitting, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; and receiving an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic.

[0199] Aspect 14: The method of Aspect 13, wherein the preconfigured beam characteristic is a preconfigured transmission configuration indicator (TCI) state, and the updated beam characteristic is an updated TCI state in relation to the preconfigured TCI state.

[0200] Aspect 15: The method of Aspect 14, wherein the dynamic signaling is a medium access control control element (MAC-CE) .

[0201] Aspect 16: The method of Aspect 15, wherein the MAC-CE indicates one or more of: a CSI aperiodic trigger state identifier, a CSI associated report configuration information identifier that indicates the CSI aperiodic trigger state identifier, or a TCI state identifier for the aperiodic CSI-RS resource, and the aperiodic CSI-RS resource is associated with the CSI associated report configuration information identifier.

[0202] Aspect 17: The method of Aspect 15, further comprising: receiving an acknowledgement in response to the MAC-CE, wherein the updated TCI state is to be applied a period of time after the acknowledgement is transmitted.

[0203] Aspect 18: The method of Aspect 17, wherein: the preconfigured TCI state is overwritten with the updated TCI state after the period of time, or the preconfigured TCI state is overwritten with the updated TCI state in accordance with a timer, and a TCI state of the aperiodic CSI-RS resource reverts back to the preconfigured TCI state after an expiry of the timer.

[0204] Aspect 19: The method of Aspect 15, wherein the dynamic signaling is a downlink control information (DCI) .

[0205] Aspect 20: The method of Aspect 19, wherein the DCI is an uplink grant DCI that triggers the aperiodic CSI-RS resource, and the uplink grant DCI indicates the updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource.

[0206] Aspect 21: The method of Aspect 20, wherein the uplink grant DCI indicates: a CSI associated report configuration information identifier that indicates a CSI aperiodic trigger state triggered by a CSI request field in the uplink grant DCI, and a transmission configuration indicator (TCI) state identifier for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information identifier.

[0207] Aspect 22: The method of Aspect 20, wherein the uplink grant DCI indicates a transmission configuration indicator (TCI) state identifier for the aperiodic CSI-RS resource, the aperiodic CSI-RS resource is associated with the CSI associated report configuration information, and the CSI associated report configuration information is triggered by the uplink grant DCI.

[0208] Aspect 23: The method of Aspect 19, wherein the DCI is a first uplink grant DCI that triggers the aperiodic CSI-RS resource, and a second uplink grant DCI indicates the updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource.

[0209] Aspect 24: The method of any of Aspects 13-23, wherein the preconfigured beam characteristic is a beam identifier that is useable for beam prediction, and wherein the beam identifier is associated with a first set of beams associated with prediction targets or a second set of beams associated with measurement resources.

[0210] Aspect 25: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-12.

[0211] Aspect 26: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-12.

[0212] Aspect 27: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-12.

[0213] Aspect 28: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-12.

[0214] Aspect 29: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-12.

[0215] Aspect 30: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories  coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-12.

[0216] Aspect 31: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-12.

[0217] Aspect 32: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 13-24.

[0218] Aspect 33: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 13-24.

[0219] Aspect 34: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 13-24.

[0220] Aspect 35: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 13-24.

[0221] Aspect 36: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 13-24.

[0222] Aspect 37: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 13-24.

[0223] Aspect 38: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 13-24.

[0224] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0225] As used herein, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware or a combination of hardware and at least one of software or firmware. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. As used herein, a “processor” is implemented in hardware or a combination of hardware and software. It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0226] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0227] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0228] No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and  “an” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Further, the phrase “based on” is intended to mean “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated otherwise. Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . It should be understood that “one or more” is equivalent to “at least one. ”

[0229] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the disclosure of various aspects. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the UE to:receive, via radio resource control (RRC) signaling, a channel state information (CSI) associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic channel state information reference signal (CSI-RS) resource associated with the CSI associated report configuration information;receive, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; andtransmit an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic.2.The apparatus of claim 1, wherein the preconfigured beam characteristic is a preconfigured transmission configuration indicator (TCI) state, and the updated beam characteristic is an updated TCI state in relation to the preconfigured TCI state.3.The apparatus of claim 2, wherein the dynamic signaling is a medium access control control element (MAC-CE) .4.The apparatus of claim 3, wherein the MAC-CE indicates one or more of:a CSI aperiodic trigger state identifier,a CSI associated report configuration information identifier that indicates the CSI aperiodic trigger state identifier, ora TCI state identifier for the aperiodic CSI-RS resource, and the aperiodic CSI-RS resource is associated with the CSI associated report configuration information identifier.5.The apparatus of claim 3, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:transmit an acknowledgement in response to a receipt of the MAC-CE; andapply the updated TCI state a period of time after the acknowledgement is transmitted.6.The apparatus of claim 5, wherein:the preconfigured TCI state is overwritten with the updated TCI state after the period of time, orthe preconfigured TCI state is overwritten with the updated TCI state in accordance with a timer, and a TCI state of the aperiodic CSI-RS resource reverts back to the preconfigured TCI state after an expiry of the timer.7.The apparatus of claim 1, wherein the dynamic signaling is a downlink control information (DCI) .8.The apparatus of claim 7, wherein the DCI is an uplink grant DCI that triggers the aperiodic CSI-RS resource, and the uplink grant DCI indicates the updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource.9.The apparatus of claim 8, wherein the uplink grant DCI indicates: a CSI associated report configuration information identifier that indicates a CSI aperiodic trigger state triggered by a CSI request field in the uplink grant DCI, and a transmission configuration indicator (TCI) state identifier for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information identifier.10.The apparatus of claim 8, wherein the uplink grant DCI indicates a transmission configuration indicator (TCI) state identifier for the aperiodic CSI-RS resource, the aperiodic CSI-RS resource is associated with the CSI associated report configuration information, and the CSI associated report configuration information is triggered by the uplink grant DCI.11.The apparatus of claim 7, wherein the DCI is a first uplink grant DCI that triggers the aperiodic CSI-RS resource, and a second uplink grant DCI indicates the updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource.12.The apparatus of claim 1, wherein the preconfigured beam characteristic is a beam identifier that is useable for beam prediction, and wherein the beam identifier is associated with a first set of beams associated with prediction targets or a second set of beams associated with measurement resources.13.An apparatus for wireless communication at a network node, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the network node to:transmit, via radio resource control (RRC) signaling, a channel state information (CSI) associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic channel state information reference signal (CSI-RS) resource associated with the CSI associated report configuration information;transmit, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; andreceive an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic.14.The apparatus of claim 13, wherein the preconfigured beam characteristic is a preconfigured transmission configuration indicator (TCI) state, and the updated beam characteristic is an updated TCI state in relation to the preconfigured TCI state.15.The apparatus of claim 14, wherein the dynamic signaling is a medium access control control element (MAC-CE) .16.The apparatus of claim 15, wherein the MAC-CE indicates one or more of:a CSI aperiodic trigger state identifier,a CSI associated report configuration information identifier that indicates the CSI aperiodic trigger state identifier, ora TCI state identifier for the aperiodic CSI-RS resource, and the aperiodic CSI-RS resource is associated with the CSI associated report configuration information identifier.17.The apparatus of claim 13, wherein the dynamic signaling is a downlink control information (DCI) .18.The apparatus of claim 17, wherein the DCI is an uplink grant DCI that triggers the aperiodic CSI-RS resource, and the uplink grant DCI indicates the updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource.19.The apparatus of claim 17, wherein the DCI is a first uplink grant DCI that triggers the aperiodic CSI-RS resource, and a second uplink grant DCI indicates the updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource.20.A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising:receiving, via radio resource control (RRC) signaling, a channel state information (CSI) associated report configuration information that indicates a preconfigured beam characteristic for an aperiodic channel state information reference signal (CSI-RS) resource associated with the CSI associated report configuration information;receiving, via dynamic signaling, an updated beam characteristic for the aperiodic CSI-RS resource associated with the CSI associated report configuration information; andtransmitting an aperiodic CSI report based at least in part on the updated beam characteristic.

Citation Information

Patent Citations

  • Method for reporting aperiodic CSI in wireless communication system and device therefor

    CN111386661A

  • Method and device for aperiodic channel state information reporting, and related equipment

    CN114765515A

  • Channel state information-reference signal resources with multiple transmission configuration indication states

    US20230171062A1

  • Indication of TCI states for aperiodic CSI-RS with low configuration overhead

    US20230299916A1

  • Unified transmission configuration indicator state selection for channel state information reference signal transmissions

    US20240048339A1