Configuration for first physical uplink control channel

By employing QCL or SSB-based reference signal selection for UE-initiated beam reporting and PUCCH message transmission, the UE improves beam management accuracy and reduces latency and signaling overhead in wireless communication systems.

WO2026000276A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-02QUALCOMM INC +3
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/101826
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-06-27
Publication Date
2026-01-02

AI Technical Summary

Technical Problem

The challenge in wireless communication systems is the unclear reference signal resource to be used for measuring current beams during UE-initiated beam management, leading to potential inaccuracies in beam reporting and increased latency and signaling overhead.

Method used

The UE selects a reference signal for beam reporting using a first scheme based on a quasi-co-location (QCL) reference signal in an indicated transmission configuration indicator (TCI) state or a second scheme using a synchronization signal block (SSB) QCLed with the QCL reference signal, and transmits a physical uplink control channel (PUCCH) message for beam reports, with retransmissions if downlink control information is not received.

Benefits of technology

This approach enhances measurement accuracy, reduces latency, and conserves signaling resources by enabling more precise beam reporting with reduced overhead.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024101826_02012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024101826_02012026_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 a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a quasi-co-location (QCL) reference signal that is associated with an indicated transmission configuration indicator (TCI) state. The UE may select the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration. The UE may transmit a first physical uplink control channel (PUCCH) message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted, based at least in part on detection of an event that is evaluated using the current beam. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CONFIGURATION FOR FIRST PHYSICAL UPLINK CONTROL CHANNEL

[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 configuring a first physical uplink control channel resource for beam reporting.

[0003] DESCRIPTION OF RELATED ART

[0004] 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.

[0005] 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

[0006] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a user equipment (UE) . The method may include receiving a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a quasi-co-location (QCL) reference signal that is associated with an indicated transmission configuration indicator (TCI) state. The method may include selecting the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration. The method may include transmitting a first physical uplink control channel (PUCCH) message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted, based at least in part on detection of an event that is evaluated using the current beam.

[0007] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a UE. The method may include receiving a first PUCCH configuration for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted. The method may include transmitting the first PUCCH message based at least in part on the first PUCCH configuration.

[0008] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a UE. The method may include transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted. The method may include retransmitting the first PUCCH message based at least in part on downlink control information (DCI) not being received within a time offset after the transmission of the first PUCCH message.

[0009] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a UE. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be individually or collectively configured to receive a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a QCL reference signal that is  associated with an indicated TCI state. The one or more processors may be individually or collectively configured to select the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration. The one or more processors may be individually or collectively configured to transmit a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted, based at least in part on detection of an event that is evaluated using the current beam.

[0010] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a UE. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be individually or collectively configured to receive a first PUCCH configuration for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted. The one or more processors may be individually or collectively configured to transmit the first PUCCH message based at least in part on the first PUCCH configuration.

[0011] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a UE. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be individually or collectively configured to transmit a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted. The one or more processors may be individually or collectively configured to retransmit the first PUCCH message based at least in part on DCI not being received within a time offset after the transmission of the first PUCCH message.

[0012] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a QCL reference signal that is associated with an indicated TCI state. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to select the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to transmit a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted, based at least in part on detection of an event that is evaluated using the current beam.

[0013] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a one or more instructions that, when executed by one or more processors of a UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive a first PUCCH configuration for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to transmit the first PUCCH message based at least in part on the first PUCCH configuration.

[0014] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a one or more instructions that, when executed by one or more processors of a UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to transmit a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted. The set of instructions, when executed by the UE, may cause the UE to retransmit the first PUCCH message based at least in part on DCI not being received within a time offset after the transmission of the first PUCCH message.

[0015] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a QCL reference signal that is associated with an indicated TCI state. The apparatus may include means for selecting the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration. The apparatus may include means for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted, based at least in part on detection of an event that is evaluated using the current beam.

[0016] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a first PUCCH configuration for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted. The apparatus may include means for transmitting the first PUCCH message based at least in part on the first PUCCH configuration.

[0017] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted. The apparatus may include means for retransmitting the first PUCCH message based at least  in part on DCI not being received within a time offset after the transmission of the first PUCCH message.

[0018] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a network entity. The method may include transmitting a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a QCL reference signal that is associated with an indicated TCI state. The method may include selecting the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration. The method may include transmitting the reference signal. The method may include receiving a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted.

[0019] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a network entity. The method may include transmitting a first PUCCH configuration for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted. The method may include receiving the first PUCCH message based at least in part on the first PUCCH configuration.

[0020] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a network entity. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be individually or collectively configured to transmit a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a QCL reference signal that is associated with an indicated TCI state. The one or more processors may be individually or collectively configured to select the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration. The one or more processors may be individually or collectively configured to transmit the reference signal. The one or more processors may be individually or collectively configured to receive a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted.

[0021] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a network entity. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be individually or collectively configured to transmit a first PUCCH configuration for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted. The one or more processors may be individually or  collectively configured to receive the first PUCCH message based at least in part on the first PUCCH configuration.

[0022] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a network entity. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network entity, may cause the network entity to transmit a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a QCL reference signal that is associated with an indicated TCI state. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network entity, may cause the network entity to select the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network entity, may cause the network entity to transmit the reference signal. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network entity, may cause the network entity to receive a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted.

[0023] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a one or more instructions that, when executed by one or more processors of a network entity. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network entity, may cause the network entity to transmit a first PUCCH configuration for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted. The set of instructions, when executed by the network entity, may cause the network entity to transmit the first PUCCH message based at least in part on the first PUCCH configuration.

[0024] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a QCL reference signal that is associated with an indicated TCI state. The apparatus may include means for selecting the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration. The apparatus may include means for transmitting the reference signal. The apparatus may include means for receiving a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted.

[0025] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting a first PUCCH configuration for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted. The apparatus may include means for receiving the first PUCCH message based at least in part on the first PUCCH configuration.

[0026] 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.

[0027] 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

[0028] 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.

[0029] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network, in accordance with the present disclosure.

[0030] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node in communication with an example user equipment (UE) in a wireless network, in accordance with the present disclosure.

[0031] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture, in accordance with the present disclosure.

[0032] Fig. 4 is a diagram illustrating examples of channel state information (CSI) reference signal beam management procedures, in accordance with the present disclosure.

[0033] Fig. 5 is a diagram illustrating an example associated with a configuration for UE-initiated beam reporting, in accordance with the present disclosure.

[0034] Fig. 6 is a diagram illustrating an example associated with a configuration for UE-initiated beam reporting, in accordance with the present disclosure.

[0035] Fig. 7 is a diagram illustrating an example of retransmitting a first physical uplink control channel message, in accordance with the present disclosure.

[0036] Fig. 8 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0037] Fig. 9 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0038] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0039] Fig. 11 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a network entity or an apparatus of a network entity, in accordance with the present disclosure.

[0040] Fig. 12 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a network entity or an apparatus of a network entity, in accordance with the present disclosure.

[0041] Fig. 13 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0042] Fig. 14 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0043] 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.

[0044] 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.

[0045] A user equipment (UE) may measure reference signals on a channel and provide a beam report (channel state information (CSI) report) to assist a network entity with scheduling communications. The UE may transmit a UE-initiated CSI report based at least in part on detection of a triggering event. For example, the UE may detect a triggering event, such as a reference signal received power (RSRP) dropping below a threshold, a signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) dropping below a threshold, or a beam failure. The UE may switch beams or provide the beam report without being triggered by the network entity.

[0046] For example, the UE may detect a triggering event, such as the quality of a current beam falling below a threshold (Event 1) , the quality of a new beam being a threshold better than the quality of a current beam (Event 2) , the quality of a new beam being better than a threshold (Event 3) , or the quality of a current beam being worse than a new beam by a threshold (Event 4) . The UE may transmit a CSI report based at least in part on detection of the triggering event. The UE may switch beams or provide the CSI report without being triggered by the network entity. UE-initiated beam management reduces the latency and overhead involved with the network signaling for  beam reporting. However, it is not clear which reference signal resource is to be used for measurement of a current beam.

[0047] Various aspects relate generally to beam management. Some aspects more specifically relate to a UE that uses a first scheme or a second scheme for reference signal measurement for a current beam (e.g., for Event 2) . In the first scheme, the reference signal for the current beam is the quasi-co-location (QCL) reference signal in an indicated transmission configuration indicator (TCI) state. If there are two QCL reference signals in the indicated TCI state, the QCL reference signal may be the reference signal with respect to the QCL-Type D. In the second scheme, the reference signal for the current beam may be a synchronization signal block (SSB) that is QCLed with the QCL reference signal in the indicated TCI state. The UE may select the reference signal for the current beam based at least in part on a configuration. The UE may transmit a first physical uplink control channel (PUCCH) message that indicates a UE-initiated beam report is to be transmitted, based at least in part on detection of an event that is evaluated using the current beam.

[0048] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. By having information to use the first scheme or the second scheme, the UE may obtain more accurate measurements by using the appropriate reference signal for the current beam. More accurate measurements improves communications, which improves throughput and reduces latency.

[0049] In some aspects, a network entity may transmit a first PUCCH configuration that is specific to a cell, a trigger state, a bandwidth part (BWP) , all cells, a TCI state, or a UE-initiated beam report configuration. In this way, the network entity may receive a first PUCCH message with more granularity, which uses less signaling overhead and thus conserves signal resources.

[0050] In some scenarios, the UE-initiated beam report may not be successfully transmitted to the network entity. In some aspects, if the UE does not receive downlink control information (DCI) to schedule the uplink UE-initiated beam report after a time offset from the transmission of the first PUCCH message, the UE may retransmit the first PUCCH message (in additional retransmission occasions until reaching a maximum number of transmissions) . In some aspects, the UE may retransmit the first PUCCH message in the configured next time occasion for the first PUCCH message. As a result, the reliability of the UE-initiated reports may increase.

[0051] 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) .

[0052] 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.

[0053] 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.

[0054] 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 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.

[0055] 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 / 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.

[0056] 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) .

[0057] 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.

[0058] 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.

[0059] 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 radio resource control (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.

[0060] 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.

[0061] 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) .

[0062] 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) .

[0063] 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 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.

[0064] 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 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.

[0065] 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.

[0066] 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.

[0067] 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.

[0068] 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.

[0069] 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, 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.

[0070] 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) .

[0071] 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, enhanced mobile broadband (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.

[0072] 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.

[0073] 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.

[0074] 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 (NCJT) .

[0075] In some aspects, a UE (e.g., a UE 120) may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may receive a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a QCL reference signal that is associated with an indicated TCI state. The communication manager 140 may select the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration. The communication manager 140 may transmit a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted, based at least in part on detection of an event that is evaluated using the current beam.

[0076] In some aspects, the communication manager 140 may receive a first PUCCH configuration for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted. The communication manager 140 may transmit the first PUCCH message based at least in part on the first PUCCH configuration.

[0077] In some aspects, the communication manager 140 may transmit a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted. The communication manager 140 may retransmit the first PUCCH message based at least in part on DCI not being received within a time offset after the transmission of the first  PUCCH message. Additionally, or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.

[0078] In some aspects, a network entity (e.g., a network node 110) may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may transmit a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a QCL reference signal that is associated with an indicated TCI state. The communication manager 150 may select the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration. The communication manager 150 may transmit the reference signal. The communication manager 150 may receive a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted, based at least in part on detection of an event that is evaluated using the current beam.

[0079] In some aspects, the communication manager 150 may transmit a first PUCCH configuration for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted. The communication manager 150 may receive the first PUCCH message based at least in part on the first PUCCH configuration.

[0080] As indicated above, Fig. 1 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 1.

[0081] 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.

[0082] 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, 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.

[0083] 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.

[0084] 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.

[0085] 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 reference signal (CSI-RS) ) and / or synchronization signals (for example, a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signals (SSS) ) .

[0086] 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.

[0087] A downlink signal may include a DCI communication, a MAC control element (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.

[0088] 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, a receive (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.

[0089] 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.

[0090] 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.

[0091] 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.

[0092] 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.

[0093] 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.

[0094] 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 an 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.

[0095] 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.

[0096] 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) .

[0097] 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.

[0098] 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.

[0099] 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.

[0100] 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.

[0101] 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.

[0102] 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.

[0103] 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.

[0104] 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.

[0105] 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.

[0106] 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.

[0107] 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) .

[0108] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 3.

[0109] 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 determining a reference signal for a current beam, 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 800 of Fig. 8, process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, 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 800 of Fig. 8, process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, 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.

[0110] In some aspects, a UE (e.g., a UE 120) includes means for receiving a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a QCL reference signal that is associated with an indicated TCI state; means for selecting the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration; and / or means for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted, based at least in part on detection of an event that is evaluated using the current beam.

[0111] In some aspects, a UE (e.g., a UE 120) includes means for receiving a first PUCCH configuration for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted; and / or means for transmitting the first PUCCH message based at least in part on the first PUCCH configuration.

[0112] In some aspects, a UE (e.g., a UE 120) includes means for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted; and / or means for retransmitting the first PUCCH message based at least in part on DCI not being received within a time offset after the transmission of the first PUCCH message. 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.

[0113] In some aspects, a network entity (e.g., network node 110) includes means for transmitting a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a QCL reference signal that is associated with an indicated TCI state; means for selecting the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration; means for transmitting the reference signal for the current beam based at  least in part on the configuration; and / or means for receiving a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted.

[0114] In some aspects, a network entity (e.g., network node 110) includes means for transmitting a first PUCCH configuration for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted; and / or means for receiving the first PUCCH message based at least in part on the first PUCCH configuration. The means for the UE to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, antenna 234, modem 232, MIMO detector 236, receive processor 238, transmit processor 214, TX MIMO processor 216, controller / processor 240, or memory 242.

[0115] Fig. 4 is a diagram illustrating examples 400, 410, and 420 of CSI-RS beam management procedures, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 4, examples 400, 410, and 420 include a UE 120 in communication with a network node 110 in a wireless network (e.g., wireless network 100) . However, the devices shown in Fig. 4 are provided as examples, and the wireless network may support communication and beam management between other devices (e.g., between a UE 120 and a network node 110 or TRP, between a mobile termination node and a control node, between an IAB child node and an IAB parent node, and / or between a scheduled node and a scheduling node) . In some aspects, the UE 120 and the network node 110 may be in a connected state (e.g., an RRC connected state) .

[0116] As shown in Fig. 4, example 400 may include a network node 110 (e.g., one or more network node devices such as an RU, a DU, and / or a CU, among other examples) and a UE 120 communicating to perform beam management using CSI-RSs. Example 400 depicts a first beam management procedure (e.g., P1 CSI-RS beam management) . The first beam management procedure may be referred to as a beam selection procedure, an initial beam acquisition procedure, a beam sweeping procedure, a cell search procedure, and / or a beam search procedure. As shown in Fig. 4 and example 400, CSI-RSs may be configured to be transmitted from the network node 110 to the UE 120. The CSI-RSs may be configured to be periodic (e.g., using RRC signaling) , semi-persistent (e.g., using MAC CE signaling) , and / or aperiodic (e.g., using DCI) .

[0117] The first beam management procedure may include the network node 110 performing beam sweeping over multiple transmit (Tx) beams. The network node 110 may transmit a CSI-RS using each transmit beam for beam management. To enable the UE 120 to perform receive (Rx) beam sweeping, the network node may use a transmit  beam to transmit (e.g., with repetitions) each CSI-RS at multiple times within the same RS resource set so that the UE 120 can sweep through receive beams in multiple transmission instances. For example, if the network node 110 has a set of N transmit beams and the UE 120 has a set of M receive beams, the CSI-RS may be transmitted on each of the N transmit beams M times so that the UE 120 may receive M instances of the CSI-RS per transmit beam. In other words, for each transmit beam of the network node 110, the UE 120 may perform beam sweeping through the receive beams of the UE 120. As a result, the first beam management procedure may enable the UE 120 to measure a CSI-RS on different transmit beams using different receive beams to support selection of network node 110 transmit beams / UE 120 receive beam (s) beam pair (s) . The UE 120 may report the measurements to the network node 110 in a CSI report to enable the network node 110 to select one or more beam pair (s) for communication between the network node 110 and the UE 120. While example 400 has been described in connection with CSI-RSs, the first beam management process may also use SSBs for beam management in a similar manner as described above.

[0118] As shown in Fig. 4, example 410 may include a network node 110 and a UE 120 communicating to perform beam management using CSI-RSs. Example 410 depicts a second beam management procedure (e.g., P2 CSI-RS beam management) . The second beam management procedure may be referred to as a beam refinement procedure, a network node beam refinement procedure, a TRP beam refinement procedure, and / or a transmit beam refinement procedure. As shown in Fig. 4 and example 410, CSI-RSs may be configured to be transmitted from the network node 110 to the UE 120. The CSI-RSs may be configured to be aperiodic (e.g., using DCI) . The second beam management procedure may include the network node 110 performing beam sweeping over one or more transmit beams. The one or more transmit beams may be a subset of all transmit beams associated with the network node 110 (e.g., determined based at least in part on measurements reported by the UE 120 in connection with the first beam management procedure) . The network node 110 may transmit a CSI-RS using each transmit beam of the one or more transmit beams for beam management. The UE 120 may measure each CSI-RS using a single (e.g., a same) receive beam (e.g., determined based at least in part on measurements performed in connection with the first beam management procedure) . The second beam management procedure may enable the network node 110 to select a best transmit beam based at least in part on  measurements of the CSI-RSs (e.g., measured by the UE 120 using the single receive beam) reported by the UE 120.

[0119] As shown in Fig. 4, example 420 depicts a third beam management procedure (e.g., P3 CSI-RS beam management) . The third beam management procedure may be referred to as a beam refinement procedure, a UE beam refinement procedure, and / or a receive beam refinement procedure. As shown in Fig. 4 and example 420, one or more CSI-RSs may be configured to be transmitted from the network node 110 to the UE 120. The CSI-RSs may be configured to be aperiodic (e.g., using DCI) . The third beam management process may include the network node 110 transmitting the one or more CSI-RSs using a single transmit beam (e.g., determined based at least in part on measurements reported by the UE 120 in connection with the first beam management procedure and / or the second beam management procedure) . To enable the UE 120 to perform receive beam sweeping, the network node may use a transmit beam to transmit (e.g., with repetitions) CSI-RS at multiple times within the same RS resource set so that UE 120 can sweep through one or more receive beams in multiple transmission instances. The one or more receive beams may be a subset of all receive beams associated with the UE 120 (e.g., determined based at least in part on measurements performed in connection with the first beam management procedure and / or the second beam management procedure) . The third beam management procedure may enable the network node 110 and / or the UE 120 to select a best receive beam based at least in part on reported measurements received from the UE 120 (e.g., of the CSI-RS of the transmit beam using the one or more receive beams) .

[0120] Beam management involves decision making and signaling by the network entity that adds latency. In some aspects, a UE may initiate beam reports (CSI reports) . For example, the UE may detect a triggering event, such as the quality of a current beam falling below a threshold (Event 1) , the quality of a new beam being a threshold better than the quality of a current beam (Event 2) , the quality of a new beam being better than a threshold (Event 3) , or the quality of a current beam being worse than a new beam by a threshold (Event 4) . The UE may transmit a CSI report based at least in part on detection of the triggering event. The UE may switch beams or provide the CSI report without being triggered by the network entity. UE-initiated beam management reduces the latency and overhead involved with the network signaling for beam reporting.

[0121] With UE-initiated or event-driven beam reporting, a UE may transmit a first PUCCH message to inform a network entity (e.g., a gNB) to schedule or prepare for  reception of a second UL channel or resource with the beam report. The PUCCH message may include a scheduling request (SR) . For UE-initiated / event-driven beam reporting, two modes are supported, Mode A or Mode B. Mode A may involve a gNB dynamically scheduling UCI. At step 1, a UE transmits a first PUCCH (one-bit / multi-bit) to request a resource of a second UL channel to carry the beam report. The UE may request a format (e.g., SR, UCI type) . At step 2, the UE detects the DCI format to indicate the resource to the carry beam report. At step 3, the UE transmits the beam report in the resource. The resource for the second UL channel may be a PUCCH, a PUSCH, or both.

[0122] Mode B may involve UCI in a preconfigured resource for the second UL channel. At step 1, the UE transmits a first PUCCH (one-bit / multi-bit) notifying the resource to carry a beam report. A notification format may include an SR or a new UCI type. At step 2, the UE transmits the beam report in the resource. The resource for the second UL channel may be a PUCCH, a PUSCH, or both. The notification with the first PUCCH message in step 1 is in a separate reporting instance from the beam report in step 2. Cross-component carrier (CC) beam reporting may be supported for both modes.

[0123] A CSI report configuration may be a layer 1 (L1) CSI report configuration and may indicate periodic PUSCH or PUCCH resources, a semi-persistent PUCCH, a semi-persistent PUSCH, or an aperiodic PUSCH or PUCCH. A network entity may request CSI (e.g., via a CSI-AperiodicTriggerStateList message) . The CSI report configuration may be defined for a gNB-triggered CSI report. In some aspects, the CSI report configuration may be defined for UE-initiated beam reporting.

[0124] In some aspects, the UE may be configured for UE-initiated beam reporting, with an enhanced L1 CSI report configuration that indicates a resource for a first PUCCH message. The first PUCCH message may indicate whether an event is detected by the UE. The resource for the first PUCCH may be associated with a set of PUCCH occasions used for transmission of the beam report.

[0125] In some aspects, the first PUCCH resource may be configured under the L1 CSI report configuration (e.g., CSI-ReportConfig) . The L1 CSI report configuration may be associated with an event. The L1 CSI report configuration may include an ID that is associated with an event configuration. In some aspects, the first PUCCH resource may be configured under a report configuration type (e.g., reportConfigType)  in the CSI-ReportConfig. However, it is not clear which reference signal resource is to be used for measurement of a current beam.

[0126] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example of beam management procedures. Other examples of beam management procedures may differ from what is described with respect to Fig. 4. For example, the UE 120 and the network node 110 may perform the third beam management procedure before performing the second beam management procedure, and / or the UE 120 and the network node 110 may perform a similar beam management procedure to select a UE transmit beam.

[0127] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 associated with a configuration for UE-initiated beam reporting, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 5, a network entity 510 (e.g., network node 110) and a UE 520 (e.g., UE 120) may communicate with one another via a wireless network (e.g., wireless communication network 100) .

[0128] According to various aspects described herein, a UE may use a first scheme or a second scheme for reference signal measurement for a current beam (e.g., for Event 2) . In the first scheme, the reference signal for the current beam is QCL reference signal in an indicated TCI state. If there are two QCL reference signals in the indicated TCI state, the QCL reference signal may be the reference signal with respect to the QCL-Type D. In the second scheme, the reference signal for the current beam may be the SSB that is QCLed with the QCL reference signal in the indicated TCI state. In a third scheme, the network entity may configure or enable the first scheme or the second scheme via an explicit RRC parameter or in an implicit manner where the first scheme is enabled if reference signals for a new beam are CSI-RSs (or the second scheme otherwise) . The UE may select the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration. The UE may transmit a first PUCCH message that indicates a UE-initiated beam report is to be transmitted, based at least in part on detection of an event that is evaluated using the current beam. By having information to use the first scheme or the second scheme, the UE may obtain more accurate measurements by using the appropriate reference signal for the current beam. More accurate measurements improves communications, which improves throughput and reduces latency.

[0129] In some aspects, a reference signal measurement for the current beam and the new beam may be the same reference signal type (e.g., all SSBs or all CSI-RSs) . In some aspects, the reference signal measurement for the current beam and the new beam  may be different RS types (e.g., one is an SSB and the other is a CSI-RS) . The UE may receive an indication of a power offset configured between the CSI-RS and the SSB for a beam metric.

[0130] Example 500 shows the use of the first scheme or the second scheme for beam reporting. As shown by reference number 525, the network entity 510 may transmit, and the UE 520 may receive, a configuration to enable the first scheme or the second scheme for determining a reference signal for the current beam. The UE 520 may select the first scheme or the second scheme based at least in part on the configuration. As shown by reference number 530, the network entity 510 may transmit a reference signal associated with the selected scheme.

[0131] As shown by reference number 535, the UE 520 may measure the reference signal. As shown by reference number 540, the UE 520 may transmit a first PUCCH message using the selected scheme. For example, the UE 520 may detect a beam reporting event based at least in part on a measurement of the reference signal of the selected scheme, and the UE 520 may transmit the first PUCCH message based at least in part on detecting the beam report event. The network entity 510 may receive the first PUCCH message. The first PUCCH message may indicate that the UE 520 is going to transmit a UE-initiated beam report associated with the beam reporting event. As shown by reference number 545, the UE 520 may transmit, and the network entity 510 may receive, the UE-initiated beam report associated with the beam reporting event.

[0132] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 5.

[0133] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 associated with a configuration for UE-initiated beam reporting, in accordance with the present disclosure.

[0134] In some aspects, the network entity 510 may transmit a first PUCCH configuration that is specific to a cell, a trigger state, a BWP, all cells, a TCI state, or a UE-initiated beam report configuration. In this way, the network entity 510 may receive a first PUCCH message with more granularity, which uses less signaling overhead and thus conserves signal resources.

[0135] Example 600 shows configuring a first PUCCH message. As shown by reference number 605, the network entity 510 may transmit, and the UE 520 may receive, a first PUCCH configuration for a first PUCCH message. As shown by reference number 610, the network entity 510 may transmit the reference signal associated with the selected scheme.

[0136] As shown by reference number 615, the UE 520 may measure the reference signal and detect a beam reporting event. As shown by reference number 620, the UE 520 may transmit, and the network entity 510 may receive, a first PUCCH message based at least in part on the first PUCCH configuration. As shown by reference number 625, the UE 520 may transmit, and the network entity 510 may receive, the UE-initiated beam report associated with the beam reporting event.

[0137] In some aspects, UE-initiated / event-driven beam reporting may include support for a one-bit indication in the first PUCCH channel to request a resource for a second uplink channel to carry a beam report, or to notify the second uplink channel to carry beam report. The network entity 510 may configure a periodic PUCCH resource by dedicated RRC signaling for the first PUCCH channel.

[0138] In some aspects, when multiple PUCCH occasions of the first PUCCH channel overlap with a long PUCCH or a PUSCH, a single bit on behalf of the multiple PUCCH occasions may be multiplexed in UCI. The single bit may indicate that any one of the multiple PUCCH occasions is triggered or transmitted for a UE-initiated beam report. Alternatively, in some aspects, multiple bits on behalf of the multiple PUCCH occasions may be multiplexed in the UCI. The bit and PUCCH occasions may be one-to-one mapped. Each bit may indicate a corresponding one of the multiple PUCCH occasions is triggered or transmitted for the UE-initiated beam report.

[0139] For the first PUCCH message in Mode A, the network entity 510 may configure the first PUCCH message per UE-initiated beam report configuration (for each UE-initiated beam report configuration at the UE 520) . The first PUCCH message may be transmitted when the associated UE-initiated beam report is triggered. In some aspects, DCI for requesting the UE-initiated beam report may indicate a CSI trigger state associated with the UE-initiated beam report. The UE may provide the UE-initiated beam report in the scheduled uplink resource.

[0140] For the first PUCCH message in Mode A, the network entity 510 may configure the first PUCCH message per trigger state (for each trigger state configured for the UE 520) , where each trigger state may be associated with one or more UE-initiated beam report configurations. The UE 520 may transmit the first PUCCH message when at least one of the associated UE-initiated beam reports is triggered. DCI for requesting the UE-initiated beam report may indicate the CSI trigger state associated with multiple UE-initiated beam reports. The UE 520 may transmit the UE-initiated beam report in the scheduled uplink resource. In some aspects, if there are multiple UE- initiated beam reports associated with the trigger state, the UE 520 may not provide a beam report when the corresponding event is not detected for the UE-initiated beam report configuration. For example, the UE 520 may indicate the number of beam reports for the detected events in part 1 UCI, and transmit the corresponding beam reports in part 2 UCI. In some aspects, the UE 520 may transmit one prioritized UE-initiated beam report among multiple detected events and report the event / CSI report configuration identifier (ID) for the prioritized UE-initiated beam report.

[0141] For the first PUCCH message in Mode A, the network entity 510 may configure the first PUCCH message per cell and / or BWP (for each cell and / or each BWP configured for the UE 520) . The UE 520 may transmit the first PUCCH message associated with a cell when at least one of the UE-initiated beam reports configured on the cell for the UE 520 is triggered. In some aspects, the UE 520 may detect at least one event in cell A, and detect DCI in cell B for granting an uplink resource for UE-initiated beam report triggered in cell A. Cell B may or may be the same as Cell A. If Cell B is not the same as Cell A, the DCI may indicate the cell index for cell A.

[0142] In some aspects, the UE 520 may transmit the UE-initiated beam report in the scheduled uplink resource. If there are multiple UE-initiated beam reports associated with the cell, the UE 520 may not transmit a UE-initiated beam report when the corresponding event is not detected for the UE-initiated beam report configuration. For example, the UE 520 may indicate the number of beam reports for the detected event in part 1 UCI and provide the corresponding beam reports in part 2 UCI. In some aspects, the UE 520 may transmit one prioritized UE-initiated beam report among the multiple detected events and report the event / CSI report configuration ID for the prioritized UE-initiated beam report.

[0143] For the first PUCCH message in Mode A, the network entity 510 may configure the first PUCCH message for all cells configured for the UE 520. The UE 520 may transmit the first PUCCH message when at least one of the UE-initiated beam reports configured on all the cells is triggered. The UE 520 may detect at least one event in a cell, and detect DCI validated for granting an uplink resource for UE-initiated beam reports. The UE 520 may transmit the cell index and event / CSI report ID for the prioritized UE-initiated beam report.

[0144] For the first PUCCH message in Mode B, the first PUCCH message may be configured per UE-initiated beam report configuration. The UE 520 may transmit the  first PUCCH message when the associated UE-initiated beam report is triggered. The UE 520 may transmit the UE-initiated beam report in the configured uplink resource.

[0145] For the first PUCCH message in Mode B, the first PUCCH message may be configured per cell. The UE 520 may transmit the first PUCCH message associated with a cell when at least one of the UE-initiated beam reports configured on the cell for the UE 520 is triggered. The UE 520 may transmit the UE-initiated beam report in the configured uplink resource. If there are multiple UE-initiated beam reports associated with the cell, the UE 520 may not transmit a beam report when the corresponding event is not detected for the UE-initiated beam report configuration. For example, the UE 520 may indicate the number of beam reports for the detected event in part 1 UCI and provide the corresponding beam reports in part 2 UCI. In some aspects, the UE 520 may transmit one prioritized UE-initiated beam report among the multiple detected events and report the event / CSI report configuration ID for the prioritized UE-initiated beam report.

[0146] For the first PUCCH message in Mode B, the first PUCCH message may be configured for all cells. The UE 520 may transmit the first PUCCH message when at least one of the UE-initiated beam reports configured on all of the cells for the UE 520 is triggered. The UE 520 may transmit the UE-initiated beam report in the configured uplink resource. If there are multiple UE-initiated beam reports associated with the cell, the UE 520 may transmit the cell index and event / CSI report ID for the prioritized UE-initiated beam report.

[0147] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 6.

[0148] Fig. 7 is a diagram illustrating an example 700 of retransmitting a first PUCCH message, in accordance with the present disclosure.

[0149] In some scenarios, the UE-initiated beam report may not be successfully transmitted to the network entity 510. In some aspects, for a UE-initiated beam report in Mode A, if the UE 520 does not receive DCI to schedule the uplink UE-initiated beam report after a time offset from the transmission of the first PUCCH message, the UE 520 may retransmit the first PUCCH message (in additional retransmission occasions until reaching the maximum number of transmissions) . The time offset and the maximum number of retransmission may be preconfigured. Additional retransmission occasions may be configured by the next time occasion for the first PUCCH message. In some aspects, the UE 520 may retransmit the first PUCCH  message in the configured next time occasion for the first PUCCH message. As a result, the reliability of the UE-initiated reports may increase.

[0150] Example 700 shows retransmission of a first PUCCH message. As shown by reference number 705, the network entity 510 may transmit a first PUCCH message. As shown by reference number 710, the UE 520 may retransmit the first PUCCH message. As shown by reference number 715, the UE 520 may transmit a UE-initiated beam report.

[0151] In some aspects, for UE-initiated beam reports in Mode A, after the UE 520 transmits the first PUCCH message, the UE 520 may keep the UE-initiated beam report until the UE 520 transmits the UE-initiated beam report in response to DCI scheduling (option 1) , a timer expires after the UE 520 transmits the UE-initiated beam report in response to DCI scheduling (option 2) , or a timer expires after the transmission of the first PUCCH message (option 3) . The UE 520 may retransmit the first PUCCH message and / or the UE-initiated beam report.

[0152] In some aspects, the UE 520 may retransmit the first PUCCH message and / or the UE-initiated beam report with option 2 or option 3 based at least in part on which option condition is met earlier.

[0153] In some aspects, the network entity 510 may transmit an indication by DCI to release the UE-initiated beam report. The indication may be explicit (e.g., a bit in DCI to indicate the release of UE-initiated beam report) or implicit. An implicit indication may involve a first DCI scheduling the UE-initiated beam report, and a second DCI scheduling a new UE-initiated beam report after the first DCI with a toggled new data indicator (NDI) for the hybrid automatic repeat request (HARQ) ID that is the same as the first DCI.

[0154] In some aspects, for UE-initiated beam report in Mode B, after the UE 520 transmits the UE-initiated beam report, the UE 520 may keep the UE-initiated beam report until a timer expires after the UE 520 transmits the UE-initiated beam report in a preconfigured resource (option 1) , or an indication in DCI to release the UE-initiated beam report (option 2) . The UE 520 may retransmit the first PUCCH message and / or the UE-initiated beam report.

[0155] In some aspects, the UE 520 may retransmit the first PUCCH message and / or the UE-initiated beam report with option 1 or option 2 based at least in part on which option condition is met earlier. For validating the DCI to schedule the retransmission of the UE-initiated beam report, the DCI may indicate the associated information for the  UE-initiated beam report. In some aspects, the associated information may include a CC / ID, an event ID, and / or a CSI report configuration ID. In some aspects, the associated information may include a transmission occasion ID of the configurated uplink resource used for the UE-initiated beam report.

[0156] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 7.

[0157] Fig. 8 is a diagram illustrating an example process 800 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 800 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120, UE 520) performs operations associated with a configuration for a reference signal for a current beam.

[0158] As shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include receiving a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a QCL reference signal that is associated with an indicated TCI state (block 810) . For example, the UE (e.g., using reception component 1302 and / or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may receive a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a QCL reference signal that is associated with an indicated TCI state, as described above.

[0159] As further shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include selecting the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration (block 820) . For example, the UE (e.g., using communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may select the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration, as described above.

[0160] As further shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted, based at least in part on detection of an event that is evaluated using the current beam (block 830) . For example, the UE (e.g., using transmission component 1304 and / or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may transmit a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted, based at least in part on detection of an event that is evaluated using the current beam, as described above.

[0161] Process 800 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.

[0162] In a first aspect, the first scheme specifies that the UE selects, as the reference signal for the current beam, the QCL reference signal, and the second scheme specifies that the UE selects, as the reference signal for the current beam, an SSB reference signal that is QCLed with the QCL reference signal.

[0163] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the first scheme is selected based at least in part on a reference signal for a new beam being a CSI-RS.

[0164] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, a first reference signal type for a measurement of the reference signal for the current beam and a second reference signal type for a measurement of a reference signal for a new beam are a same reference signal type.

[0165] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, a first reference signal type for a measurement of the reference signal for the current beam and a second reference signal type for a measurement of a reference signal for a new beam are different reference signal types.

[0166] Although Fig. 8 shows example blocks of process 800, in some aspects, process 800 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 8. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 800 may be performed in parallel.

[0167] Fig. 9 is a diagram illustrating an example process 900 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 900 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120, UE 520) performs operations associated with a configuration for a first PUCCH message.

[0168] As shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include receiving a first PUCCH configuration for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted (block 910) . For example, the UE (e.g., using reception component 1302 and / or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may receive a first PUCCH configuration for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted, as described above.

[0169] As further shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include transmitting the first PUCCH message based at least in part on the first PUCCH  configuration (block 920) . For example, the UE (e.g., using transmission component 1304 and / or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may transmit the first PUCCH message based at least in part on the first PUCCH configuration, as described above.

[0170] Process 900 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.

[0171] In a first aspect, one or more bits multiplexed with UCI in the first PUCCH message indicate one or more respective PUCCH occasions among multiple PUSCH occasions of a first PUCCH channel that overlap with a long PUCCH message or a PUSCH message.

[0172] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the first PUCCH configuration is configured per UE-initiated beam report configuration.

[0173] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, a resource for the UE-initiated beam report is dynamically scheduled, and process 900 includes transmitting the UE-initiated beam report in the resource.

[0174] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, a resource for the UE-initiated beam report is preconfigured by a network entity, and process 900 includes transmitting the UE-initiated beam report in the resource.

[0175] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the first PUCCH configuration is configured per trigger state.

[0176] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the first PUCCH message indicates a quantity of beam reports for detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the trigger state.

[0177] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 900 includes transmitting a prioritized UE-initiated beam report for a detected event among multiple detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the trigger state.

[0178] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, a resource for the UE-initiated beam report is dynamically scheduled, and process 900 includes transmitting the UE-initiated beam report in the resource.

[0179] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, a resource for the UE-initiated beam report is preconfigured by a network entity, and process 900 includes transmitting the UE-initiated beam report in the resource.

[0180] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the first PUCCH configuration is configured per cell or per bandwidth part.

[0181] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the first PUCCH message indicates a quantity of beam reports for detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the cell.

[0182] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, process 900 includes transmitting a prioritized UE-initiated beam report for a detected event among multiple detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the cell.

[0183] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, a resource for the UE-initiated beam report is dynamically scheduled, and process 900 includes transmitting the UE-initiated beam report in the resource.

[0184] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, a resource for the UE-initiated beam report is preconfigured by a network entity, and process 900 includes transmitting the UE-initiated beam report in the resource.

[0185] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, the first PUCCH configuration is for multiple cells, and where transmitting the first PUCCH message includes transmitting the first PUCCH message based at least in part on at least one UE-initiated beam report configured on the multiple cells being triggered.

[0186] Although Fig. 9 shows example blocks of process 900, in some aspects, process 900 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 9. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 900 may be performed in parallel.

[0187] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process 1000 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.  Example process 1000 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120, UE 520) performs operations associated with configuration for retransmitting a first PUCCH message and / or a UE-initiated beam report.

[0188] As shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted (block 1010) . For example, the UE (e.g., using transmission component 1304 and / or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may transmit a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted, as described above.

[0189] As further shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include retransmitting the first PUCCH message based at least in part on DCI not being received within a time offset after the transmission of the first PUCCH message (block 1020) . For example, the UE (e.g., using transmission component 1304 and / or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may retransmit the first PUCCH message based at least in part on DCI not being received within a time offset after the transmission of the first PUCCH message, as described above.

[0190] Process 1000 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.

[0191] In a first aspect, retransmitting the first PUCCH message includes retransmitting the first PUCCH message in additional retransmission occasions up to a maximum quantity of transmissions.

[0192] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, retransmitting the first PUCCH message includes retransmitting the first PUCCH message in a next time occasion for the first PUCCH message.

[0193] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, process 1000 includes transmitting a UE-initiated beam report based at least in part on receiving scheduling DCI.

[0194] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, process 1000 includes transmitting a UE-initiated beam report based at least in part on expiration of a timer that expires after the transmission of the first PUCCH message or that expires after receiving scheduling DCI.

[0195] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 1000 includes transmitting a UE-initiated beam report based at least in part on receiving DCI that releases the UE-initiated beam report.

[0196] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, process 1000 includes transmitting a UE-initiated beam report based at least in part on receiving a first DCI scheduling the UE-initiated beam report, and a second DCI scheduling a new UE-initiated beam report after the first DCI with a toggled NDI having a same feedback ID (e.g., HARQ ID) as the first DCI.

[0197] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 1000 includes transmitting a UE-initiated beam report, receiving DCI that schedules retransmission of the UE-initiated beam report, and retransmitting the UE-initiated beam report based at least in part on DCI releasing the retransmission of the UE-initiated beam report or expiration of a timer after the transmission of the UE-initiated beam report.

[0198] Although Fig. 10 shows example blocks of process 1000, in some aspects, process 1000 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 10. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1000 may be performed in parallel.

[0199] Fig. 11 is a diagram illustrating an example process 1100 performed, for example, at a network entity or an apparatus of a network entity, in accordance with the present disclosure. Example process 1100 is an example where the apparatus or the network entity (e.g., network node 110, network entity 510) performs operations associated with a configuration for a reference signal for a current beam.

[0200] As shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include transmitting a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a QCL reference signal that is associated with an indicated TCI state (block 1110) . For example, the network entity (e.g., using transmission component 1404 and / or communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may transmit a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a QCL reference signal that is associated with an indicated TCI state, as described above.

[0201] As further shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include selecting the reference signal for the current beam based at least in part on the  configuration (block 1120) . For example, the network entity (e.g., using communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may select the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration, as described above.

[0202] As further shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include transmitting the reference signal for the current beam. For example, the network entity (e.g., using transmission component 1404 and / or communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may transmit the reference signal for the current beam, as described above.

[0203] As further shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include receiving a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted (block 1130) . For example, the network entity (e.g., using reception component 1402 and / or communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may receive a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted, as described above.

[0204] 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.

[0205] In a first aspect, the first scheme specifies that the UE selects, as the reference signal for the current beam, the QCL reference signal, and the second scheme specifies that the UE selects, as the reference signal for the current beam, an SSB reference signal that is QCLed with the QCL reference signal.

[0206] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the first scheme is selected based at least in part on a reference signal for a new beam being a CSI-RS.

[0207] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, a first reference signal type for a measurement of the reference signal for the current beam and a second reference signal type for a measurement of a reference signal for a new beam are a same reference signal type.

[0208] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, a first reference signal type for a measurement of the reference signal for the current beam and a second reference signal type for a measurement of a reference signal for a new beam are different reference signal types.

[0209] 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.

[0210] Fig. 12 is a diagram illustrating an example process 1200 performed, for example, at a network entity or an apparatus of a network entity, in accordance with the present disclosure. Example process 1200 is an example where the apparatus or the network entity (e.g., network node 110, network entity 510) performs operations associated with a configuration for a first PUCCH message.

[0211] As shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include transmitting a first PUCCH configuration for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted (block 1210) . For example, the network entity (e.g., using transmission component 1404 and / or communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may transmit a first PUCCH configuration for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted, as described above.

[0212] As further shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include receiving the first PUCCH message based at least in part on the first PUCCH configuration (block 1220) . For example, the network entity (e.g., using reception component 1402 and / or communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may receive the first PUCCH message based at least in part on the first PUCCH configuration, as described above.

[0213] 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.

[0214] In a first aspect, one or more bits multiplexed with UCI in the first PUCCH message indicate one or more respective PUCCH occasions among multiple PUSCH occasions of a first PUCCH channel that overlap with a long PUCCH message or a PUSCH message.

[0215] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the first PUCCH configuration is configured per UE-initiated beam report configuration.

[0216] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, a resource for the UE-initiated beam report is dynamically scheduled, and process 1200 includes receiving the UE-initiated beam report in the resource.

[0217] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, a resource for the UE-initiated beam report is preconfigured by a  network entity, and process 1200 includes receiving the UE-initiated beam report in the resource.

[0218] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the first PUCCH configuration is configured per trigger state.

[0219] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the first PUCCH message indicates a quantity of beam reports for detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the trigger state.

[0220] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 1200 includes receiving a prioritized UE-initiated beam report for a detected event among multiple detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the trigger state.

[0221] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, a resource for the UE-initiated beam report is dynamically scheduled, and process 1200 includes receiving the UE-initiated beam report in the resource.

[0222] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, a resource for the UE-initiated beam report is preconfigured by a network entity, and process 1200 includes receiving the UE-initiated beam report in the resource.

[0223] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the first PUCCH configuration is configured per cell or per bandwidth part.

[0224] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the first PUCCH message indicates a quantity of beam reports for detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the cell.

[0225] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, process 1200 includes receiving a prioritized UE-initiated beam report for a detected event among multiple detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the cell.

[0226] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, a resource for the UE-initiated beam report is dynamically  scheduled, and process 1200 includes receiving the UE-initiated beam report in the resource.

[0227] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, a resource for the UE-initiated beam report is preconfigured by a network entity, and process 1200 includes receiving the UE-initiated beam report in the resource.

[0228] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, the first PUCCH configuration is for multiple cells, and where receiving the first PUCCH message includes receiving the first PUCCH message based at least in part on at least one UE-initiated beam report configured on the multiple cells being triggered.

[0229] 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.

[0230] 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.

[0231] In some aspects, the apparatus 1300 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 1-7. Additionally, or alternatively, the apparatus 1300 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 800 of Fig. 8, process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, 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. 1 and 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. 1 and 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.

[0232] 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. 1 and Fig. 2.

[0233] 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. 1 and Fig. 2. In some aspects, the transmission component 1304 may be co-located with the reception component 1302 in one or more transceivers.

[0234] 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.

[0235] In some aspects, the reception component 1302 may receive a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a QCL reference signal that is associated with an indicated TCI state. The communication manager 1306 may select the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration. The transmission component 1304 may transmit a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted, based at least in part on detection of an event that is evaluated using the current beam.

[0236] In some aspects, the reception component 1302 may receive a first PUCCH configuration for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted. The transmission component 1304 may transmit the first PUCCH message based at least in part on the first PUCCH configuration.

[0237] The transmission component 1304 may transmit a prioritized UE-initiated beam report for a detected event among multiple detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the trigger state. The transmission component 1304 may transmit a prioritized UE-initiated beam report for a detected event among multiple detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the cell.

[0238] In some aspects, the transmission component 1304 may transmit a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted. The transmission component 1304 may retransmit the first PUCCH message based at least in part on DCI not being received within a time offset after the transmission of the first PUCCH message.

[0239] The transmission component 1304 may transmit a UE-initiated beam report based at least in part on receiving scheduling DCI.

[0240] The transmission component 1304 may transmit a UE-initiated beam report based at least in part on expiration of a timer that expires after the transmission of the first PUCCH message or that expires after receiving scheduling DCI. The transmission component 1304 may transmit a UE-initiated beam report based at least in part on receiving DCI that releases the UE-initiated beam report.

[0241] The transmission component 1304 may transmit a UE-initiated beam report based at least in part on receiving a first DCI scheduling the UE-initiated beam report, and a second DCI scheduling a new UE-initiated beam report after the first DCI with a toggled new data indicator having a same feedback identifier as the first DCI. The transmission component 1304 may transmit a UE-initiated beam report.

[0242] The reception component 1302 may receive DCI that schedules retransmission of the UE-initiated beam report. The transmission component 1304 may retransmit the UE-initiated beam report based at least in part on DCI releasing the retransmission of the UE-initiated beam report or expiration of a timer after the transmission of the UE-initiated beam report.

[0243] 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.

[0244] 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 entity, or a network entity 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 140 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.

[0245] In some aspects, the apparatus 1400 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 1-7. Additionally, or alternatively, the apparatus 1400 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1100 of Fig. 11, 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 UE described in connection with Fig. 1 and 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. 1 and 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.

[0246] 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 UE described in connection with Fig. 1 and Fig. 2.

[0247] 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 UE described in connection with Fig. 1 and Fig. 2. In some aspects, the transmission component 1404 may be co-located with the reception component 1402 in one or more transceivers.

[0248] 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.

[0249] In some aspects, the transmission component 1404 may transmit a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a QCL reference signal that is associated with an indicated TCI state. The communication manager 1406 may select the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration. The transmission component 1404 may transmit the reference signal. The reception component 1402 may receive a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted.

[0250] In some aspects, the transmission component 1404 may transmit a first PUCCH configuration for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted. The reception component 1402 may receive the first PUCCH message based at least in part on the first PUCCH configuration.

[0251] The reception component 1402 may receive a prioritized UE-initiated beam report for a detected event among multiple detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the trigger state. The reception component 1402 may receive a prioritized UE-initiated beam report for a detected event among multiple detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the cell.

[0252] In some aspects, the reception component 1402 may receive a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted. The reception component 1402 may receive the first PUCCH message based at least in part on DCI not being transmitted within a time offset after the reception of the first PUCCH message.

[0253] The reception component 1402 may receive a UE-initiated beam report based at least in part on transmitting scheduling DCI. The reception component 1402 may receive a UE-initiated beam report based at least in part on expiration of a timer that expires after the transmission of the first PUCCH message or that expires after transmitting scheduling DCI. The reception component 1402 may receive a UE-initiated beam report based at least in part on transmitting DCI that releases the UE-initiated beam report.

[0254] The reception component 1402 may receive a UE-initiated beam report based at least in part on receiving a first DCI scheduling the UE-initiated beam report, and a second DCI scheduling a new UE-initiated beam report after the first DCI with a toggled NDI having a same feedback identifier as the first DCI. The reception component 1402 may receive a UE-initiated beam report.

[0255] The transmission component 1404 may transmit DCI that schedules retransmission of the UE-initiated beam report. The reception component 1402 may receive the UE-initiated beam report based at least in part on transmitting DCI releasing the retransmission of the UE-initiated beam report.

[0256] 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.

[0257] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0258] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: receiving a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a quasi-co-location (QCL) reference signal that is  associated with an indicated transmission configuration indicator (TCI) state; selecting the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration; and transmitting a first physical uplink control channel (PUCCH) message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted, based at least in part on detection of an event that is evaluated using the current beam.

[0259] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the first scheme specifies that the UE selects, as the reference signal for the current beam, the QCL reference signal, and wherein the second scheme specifies that the UE selects, as the reference signal for the current beam, a synchronization signal block (SSB) reference signal that is QCLed with the QCL reference signal.

[0260] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein the first scheme is selected based at least in part on a reference signal for a new beam being a channel state information reference signal.

[0261] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, wherein a first reference signal type for a measurement of the reference signal for the current beam and a second reference signal type for a measurement of a reference signal for a new beam are a same reference signal type.

[0262] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-3, wherein a first reference signal type for a measurement of the reference signal for the current beam and a second reference signal type for a measurement of a reference signal for a new beam are different reference signal types.

[0263] Aspect 6: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: receiving a first physical uplink control channel (PUCCH) configuration for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted; and transmitting the first PUCCH message based at least in part on the first PUCCH configuration.

[0264] Aspect 7: The method of Aspect 6, wherein one or more bits multiplexed with uplink control information in the first PUCCH message indicate one or more respective PUCCH occasions among multiple physical uplink shared channel (PUSCH) occasions of a first PUCCH channel that overlap with a long PUCCH message or a PUSCH message.

[0265] Aspect 8: The method of any of Aspects 6-7, wherein the first PUCCH configuration is configured per UE-initiated beam report configuration.

[0266] Aspect 9: The method of any of Aspects 6-8, wherein a resource for the UE-initiated beam report is dynamically scheduled, and wherein the method includes transmitting the UE-initiated beam report in the resource.

[0267] Aspect 10: The method of any of Aspects 6-9, wherein a resource for the UE-initiated beam report is preconfigured by a network entity, and wherein the method includes transmitting the UE-initiated beam report in the resource.

[0268] Aspect 11: The method of any of Aspects 6-10, wherein the first PUCCH configuration is configured per trigger state.

[0269] Aspect 12: The method of Aspect 11, wherein the first PUCCH message indicates a quantity of beam reports for detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the trigger state.

[0270] Aspect 13: The method of Aspect 11, further comprising transmitting a prioritized UE-initiated beam report for a detected event among multiple detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the trigger state.

[0271] Aspect 14: The method of Aspect 11, wherein a resource for the UE-initiated beam report is dynamically scheduled, and wherein the method includes transmitting the UE-initiated beam report in the resource.

[0272] Aspect 15: The method of Aspect 11, wherein a resource for the UE-initiated beam report is preconfigured by a network entity, and wherein the method includes transmitting the UE-initiated beam report in the resource.

[0273] Aspect 16: The method of any of Aspects 6-15, wherein the first PUCCH configuration is configured per cell or per bandwidth part.

[0274] Aspect 17: The method of Aspect 16, wherein the first PUCCH message indicates a quantity of beam reports for detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the cell.

[0275] Aspect 18: The method of Aspect 16, further comprising transmitting a prioritized UE-initiated beam report for a detected event among multiple detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the cell.

[0276] Aspect 19: The method of Aspect 16, wherein a resource for the UE-initiated beam report is dynamically scheduled, and wherein the method includes transmitting the UE-initiated beam report in the resource.

[0277] Aspect 20: The method of Aspect 16, wherein a resource for the UE-initiated beam report is preconfigured by a network entity, and wherein the method includes transmitting the UE-initiated beam report in the resource.

[0278] Aspect 21: The method of any of Aspects 6-20, wherein the first PUCCH configuration is for multiple cells, and wherein transmitting the first PUCCH message includes transmitting the first PUCCH message based at least in part on at least one UE-initiated beam report configured on the multiple cells being triggered.

[0279] Aspect 22: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: transmitting a first physical uplink control channel (PUCCH) message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted; and retransmitting the first PUCCH message based at least in part on downlink control information (DCI) not being received within a time offset after the transmission of the first PUCCH message.

[0280] Aspect 23: The method of Aspect 22, wherein retransmitting the first PUCCH message includes retransmitting the first PUCCH message in additional retransmission occasions up to a maximum quantity of transmissions.

[0281] Aspect 24: The method of any of Aspects 22-23, wherein retransmitting the first PUCCH message includes retransmitting the first PUCCH message in a next time occasion for the first PUCCH message.

[0282] Aspect 25: The method of any of Aspects 22-24, further comprising transmitting a UE-initiated beam report based at least in part on receiving scheduling downlink control information.

[0283] Aspect 26: The method of any of Aspects 22-25, further comprising transmitting a UE-initiated beam report based at least in part on expiration of a timer that expires after the transmission of the first PUCCH message or that expires after receiving scheduling downlink control information.

[0284] Aspect 27: The method of any of Aspects 22-26, further comprising transmitting a UE-initiated beam report based at least in part on receiving downlink control information that releases the UE-initiated beam report.

[0285] Aspect 28: The method of any of Aspects 22-27, further comprising transmitting a UE-initiated beam report based at least in part on receiving a first downlink control information (DCI) scheduling the UE-initiated beam report, and a second DCI scheduling a new UE-initiated beam report after the first DCI with a toggled new data indicator having a same feedback identifier as the first DCI.

[0286] Aspect 29: The method of any of Aspects 22-28, further comprising: transmitting a UE-initiated beam report; receiving downlink control information (DCI) that schedules retransmission of the UE-initiated beam report; and retransmitting the UE-initiated beam report based at least in part on DCI releasing the retransmission of the UE-initiated beam report or expiration of a timer after the transmission of the UE-initiated beam report.

[0287] Aspect 30: A method of wireless communication performed by a network entity, comprising: transmitting a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a quasi-co-location (QCL) reference signal that is associated with an indicated transmission configuration indicator (TCI) state; selecting the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration; and receiving a first physical uplink control channel (PUCCH) message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted.

[0288] Aspect 31: The method of Aspect 30, wherein the first scheme specifies that the UE selects, as the reference signal for the current beam, the QCL reference signal, and wherein the second scheme specifies that the UE selects, as the reference signal for the current beam, a synchronization signal block (SSB) reference signal that is QCLed with the QCL reference signal.

[0289] Aspect 32: The method of any of Aspects 30-31, wherein the first scheme is selected based at least in part on a reference signal for a new beam being a channel state information reference signal.

[0290] Aspect 33: The method of any of Aspects 30-32, wherein a first reference signal type for a measurement of the reference signal for the current beam and a second reference signal type for a measurement of a reference signal for a new beam are a same reference signal type.

[0291] Aspect 34: The method of any of Aspects 30-32, wherein a first reference signal type for a measurement of the reference signal for the current beam and a second reference signal type for a measurement of a reference signal for a new beam are different reference signal types.

[0292] Aspect 35: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: transmitting a first physical uplink control channel (PUCCH) configuration for transmitting a first PUCCH message that indicates that a  UE-initiated beam report is to be transmitted; and receiving the first PUCCH message based at least in part on the first PUCCH configuration.

[0293] Aspect 36: The method of Aspect 35, wherein one or more bits multiplexed with uplink control information in the first PUCCH message indicate one or more respective PUCCH occasions among multiple physical uplink shared channel (PUSCH) occasions of a first PUCCH channel that overlap with a long PUCCH message or a PUSCH message.

[0294] Aspect 37: The method of any of Aspects 35-36, wherein the first PUCCH configuration is configured per UE-initiated beam report configuration.

[0295] Aspect 38: The method of any of Aspects 35-37, wherein a resource for the UE-initiated beam report is dynamically scheduled, and wherein the method includes receiving the UE-initiated beam report in the resource.

[0296] Aspect 39: The method of any of Aspects 35-38, wherein a resource for the UE-initiated beam report is preconfigured by a network entity, and wherein the method includes receiving the UE-initiated beam report in the resource.

[0297] Aspect 40: The method of any of Aspects 35-39, wherein the first PUCCH configuration is configured per trigger state.

[0298] Aspect 41: The method of Aspect 40, wherein the first PUCCH message indicates a quantity of beam reports for detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the trigger state.

[0299] Aspect 42: The method of Aspect 40, further comprising receiving a prioritized UE-initiated beam report for a detected event among multiple detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the trigger state.

[0300] Aspect 43: The method of Aspect 40, wherein a resource for the UE-initiated beam report is dynamically scheduled, and wherein the method includes receiving the UE-initiated beam report in the resource.

[0301] Aspect 44: The method of Aspect 40, wherein a resource for the UE-initiated beam report is preconfigured by a network entity, and wherein the method includes receiving the UE-initiated beam report in the resource.

[0302] Aspect 45: The method of any of Aspects 35-44, wherein the first PUCCH configuration is configured per cell or per bandwidth part.

[0303] Aspect 46: The method of Aspect 45, wherein the first PUCCH message indicates a quantity of beam reports for detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the cell.

[0304] Aspect 47: The method of Aspect 45, further comprising receiving a prioritized UE-initiated beam report for a detected event among multiple detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the cell.

[0305] Aspect 48: The method of Aspect 45, wherein a resource for the UE-initiated beam report is dynamically scheduled, and wherein the method includes receiving the UE-initiated beam report in the resource.

[0306] Aspect 49: The method of Aspect 45, wherein a resource for the UE-initiated beam report is preconfigured by a network entity, and wherein the method includes receiving the UE-initiated beam report in the resource.

[0307] Aspect 50: The method of any of Aspects 35-49, wherein the first PUCCH configuration is for multiple cells, and wherein receiving the first PUCCH message includes receiving the first PUCCH message based at least in part on at least one UE-initiated beam report configured on the multiple cells being triggered.

[0308] Aspect 51: 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 1-50.

[0309] Aspect 52: 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 1-50.

[0310] Aspect 53: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-50.

[0311] Aspect 54: 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 1-50.

[0312] Aspect 55: 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 1-50.

[0313] Aspect 56: 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 1-50.

[0314] Aspect 57: 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 1-50.

[0315] 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.

[0316] 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.

[0317] 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.

[0318] 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) .

[0319] 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. ”

[0320] 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, the one or more processors individually or collectively configured to:receive a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a quasi-co-location (QCL) reference signal that is associated with an indicated transmission configuration indicator (TCI) state;select the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration; andtransmit a first physical uplink control channel (PUCCH) message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted, based at least in part on detection of an event that is evaluated using the current beam.2.The apparatus of claim 1, wherein the first scheme specifies that the UE selects, as the reference signal for the current beam, the QCL reference signal, and wherein the second scheme specifies that the UE selects, as the reference signal for the current beam, a synchronization signal block (SSB) reference signal that is QCLed with the QCL reference signal.3.The apparatus of claim 1, wherein the first scheme is selected based at least in part on a reference signal for a new beam being a channel state information reference signal.4.The apparatus of claim 1, wherein a first reference signal type for a measurement of the reference signal for the current beam and a second reference signal type for a measurement of a reference signal for a new beam are a same reference signal type.5.The apparatus of claim 1, wherein a first reference signal type for a measurement of the reference signal for the current beam and a second reference signal  type for a measurement of a reference signal for a new beam are different reference signal types.6.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, the one or more processors individually or collectively configured to:receive a first physical uplink control channel (PUCCH) configuration for transmitting a first PUCCH message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted; andtransmit the first PUCCH message based at least in part on the first PUCCH configuration.7.The apparatus of claim 6, wherein one or more bits multiplexed with uplink control information in the first PUCCH message indicate one or more respective PUCCH occasions among multiple physical uplink shared channel (PUSCH) occasions of a first PUCCH channel that overlap with a long PUCCH message or a PUSCH message.8.The apparatus of claim 6, wherein the first PUCCH configuration is configured per UE-initiated beam report configuration.9.The apparatus of claim 6, wherein a resource for the UE-initiated beam report is dynamically scheduled, and wherein the one or more processors are individually or collectively configured to transmit the UE-initiated beam report in the resource.10.The apparatus of claim 6, wherein a resource for the UE-initiated beam report is preconfigured by a network entity, and wherein the one or more processors are individually or collectively configured to transmit the UE-initiated beam report in the resource.11.The apparatus of claim 6, wherein the first PUCCH configuration is configured per trigger state.12.The apparatus of claim 11, wherein the first PUCCH message indicates a quantity of beam reports for detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the trigger state.13.The apparatus of claim 11, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to transmit a prioritized UE-initiated beam report for a detected event among multiple detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the trigger state.14.The apparatus of claim 11, wherein a resource for the UE-initiated beam report is dynamically scheduled, and wherein the one or more processors are individually or collectively configured to transmit the UE-initiated beam report in the resource.15.The apparatus of claim 11, wherein a resource for the UE-initiated beam report is preconfigured by a network entity, and wherein the one or more processors are individually or collectively configured to transmit the UE-initiated beam report in the resource.16.The apparatus of claim 6, wherein the first PUCCH configuration is configured per cell or per bandwidth part.17.The apparatus of claim 16, wherein the first PUCCH message indicates a quantity of beam reports for detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the cell.18.The apparatus of claim 16, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to transmit a prioritized UE-initiated beam report for a detected event among multiple detected events based at least in part on multiple UE-initiated beam reports being configured for the cell.19.The apparatus of claim 16, wherein a resource for the UE-initiated beam report is dynamically scheduled, and wherein the one or more processors are individually or collectively configured to transmit the UE-initiated beam report in the resource.20.The apparatus of claim 16, wherein a resource for the UE-initiated beam report is preconfigured by a network entity, and wherein the one or more processors are individually or collectively configured to transmit the UE-initiated beam report in the resource.21.The apparatus of claim 6, wherein the first PUCCH configuration is for multiple cells, and wherein to transmit the first PUCCH message, the one or more processors are individually or collectively configured to transmit the first PUCCH message based at least in part on at least one UE-initiated beam report configured on the multiple cells being triggered.22.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, the one or more processors individually or collectively configured to:transmit a first physical uplink control channel (PUCCH) message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted; andretransmit the first PUCCH message based at least in part on downlink control information (DCI) not being received within a time offset after the transmission of the first PUCCH message.23.The apparatus of claim 22, wherein to retransmit the first PUCCH message, the one or more processors are individually or collectively configured to retransmit the first PUCCH message in additional retransmission occasions up to a maximum quantity of transmissions.24.The apparatus of claim 22, wherein to retransmit the first PUCCH message, the one or more processors are individually or collectively configured to retransmit the first PUCCH message in a next time occasion for the first PUCCH message.25.The apparatus of claim 22, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to transmit a UE-initiated beam report based at least in part on receiving scheduling downlink control information.26.The apparatus of claim 22, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to transmit a UE-initiated beam report based at least in part on expiration of a timer that expires after the transmission of the first PUCCH message or that expires after receiving scheduling downlink control information.27.The apparatus of claim 22, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to transmit a UE-initiated beam report based at least in part on receiving downlink control information that releases the UE-initiated beam report.28.The apparatus of claim 22, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to transmit a UE-initiated beam report based at least in part on receiving a first downlink control information (DCI) scheduling the UE-initiated beam report, and a second DCI scheduling a new UE-initiated beam report after the first DCI with a toggled new data indicator having a same feedback identifier as the first DCI.29.The apparatus of claim 22, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to:transmit a UE-initiated beam report;receive downlink control information (DCI) that schedules retransmission of the UE-initiated beam report; andretransmit the UE-initiated beam report based at least in part on DCI releasing the retransmission of the UE-initiated beam report or expiration of a timer after the transmission of the UE-initiated beam report.30.A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising:receiving a configuration to enable a first scheme or a second scheme for selecting a reference signal for a current beam for a UE-initiated beam report based at least in part on a quasi-co-location (QCL) reference signal that is associated with an indicated transmission configuration indicator (TCI) state;selecting the reference signal for the current beam based at least in part on the configuration; andtransmitting a first physical uplink control channel (PUCCH) message that indicates that a UE-initiated beam report is to be transmitted, based at least in part on detection of an event that is evaluated using the current beam.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and apparatus for performing beam management based on uplink reference signal

    CN115362635A

  • Improved transmission configuration indicator state for full duplex system channel state information reporting

    CN115485999A

  • Acknowledgement of beam reporting

    CN117730497A

  • Beam reporting for inter-cell beam management

    CN117999811A

  • Triggering aperiodic channel state information reporting

    WO2022079611A1