Scheduling request transmission procedure for user equipment initiated, event-driven, beam reporting

UE-initiated, event-driven beam reporting with dedicated SR transmissions via PUSCH addresses inefficiencies in beam reporting, enhancing communication performance by reducing latency and overhead in wireless systems.

WO2026025206A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-05QUALCOMM INC +4
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/108061
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-29
Publication Date
2026-02-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges with high path loss and inefficient beam reporting, leading to increased latency, reduced throughput, and excessive overhead due to the lack of appropriate scheduling request configurations for UE-initiated beam reporting.

Method used

Implement UE-initiated, event-driven beam reporting with dedicated scheduling request (SR) transmissions through the physical uplink shared channel (PUSCH), allowing for faster and more timely beam reports without relying on conventional MAC layer configurations.

Benefits of technology

This approach reduces latency, decreases overhead, and enhances communication performance by enabling more accurate and timely beam reporting, thereby improving throughput and transmission range.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024108061_05022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024108061_05022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Techniques and apparatus for scheduling request transmission for user equipment (UE) -initiated, event-driven, beam reporting are described. An example method, performed at a UE, includes detecting an occurrence of at least one condition associated with a UE-initiated beam report transmission. In response to the detection, a set of uplink resources associated with a first scheduling request configured for indicating the UE-initiated beam report transmission is determined via at least one of a physical (PHY) layer or medium access control (MAC) layer of the UE. The first scheduling request is transmitted via the PHY layer to a network entity on the set of uplink resources.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SCHEDULING REQUEST TRANSMISSION PROCEDURE FOR USER EQUIPMENT INITIATED, EVENT-DRIVEN, BEAM REPORTINGBACKGROUND

[0001] Field of the Disclosure

[0002] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for scheduling request (SR) transmission for user equipment (UE) -initiated, event-driven, beam reports.

[0003] Description of Related Art

[0004] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.

[0005] Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARY

[0006] One aspect provides a method for wireless communication by a user equipment (UE) . The method includes detecting an occurrence of at least one condition  associated with a UE-initiated beam report transmission. The method also includes, in response to the detection, determining, via at least one of a physical (PHY) layer or medium access control (MAC) layer of the UE, a set of uplink resources associated with a first scheduling request configured for indicating the UE-initiated beam report transmission. The method further includes transmitting, via the PHY layer, the first scheduling request to a network entity on the set of uplink resources.

[0007] Another aspect provides an apparatus for wireless communications at a user equipment (UE) . The apparatus includes memory comprising computer-executable instructions, and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the UE to: detect an occurrence of at least one condition associated with a UE-initiated beam report transmission; in response to the detection, determine, via at least one of a physical (PHY) layer or medium access control (MAC) layer of the UE, a set of uplink resources associated with a first scheduling request configured for indicating the UE-initiated beam report transmission; and transmit, via the PHY layer, the first scheduling request to a network entity on the set of uplink resources.

[0008] Another aspect provides an apparatus for wireless communications at a user equipment (UE) . The apparatus includes means for detecting an occurrence of at least one condition associated with a UE-initiated beam report transmission. The apparatus also includes means for determining, in response to the detection, via at least one of a physical (PHY) layer or medium access control (MAC) layer of the UE, a set of uplink resources associated with a first scheduling request configured for indicating the UE-initiated beam report transmission. The apparatus further includes means for transmitting, via the PHY layer, the first scheduling request to a network entity on the set of uplink resources.

[0009] Another aspect provides a computer-readable storage medium. The computer-readable storage medium has computer-executable instructions stored thereon, which when executed by one or more processors of a user equipment (UE) , cause the UE to perform an operation. The operation includes detecting an occurrence of at least one condition associated with a UE-initiated beam report transmission. The operation also includes, in response to the detection, determining, via at least one of a physical (PHY) layer or medium access control (MAC) layer of the UE, a set of uplink resources associated with a first scheduling request configured for indicating the UE-initiated beam  report transmission. The operation further includes transmitting, via the PHY layer, the first scheduling request to a network entity on the set of uplink resources.

[0010] Another aspect provides a method for wireless communication by a network entity. The method includes receiving, from a user equipment (UE) , a scheduling request via a medium access control control element (MAC-CE) on one or more physical uplink shared channel (PUSCH) resources. The scheduling request indicates a subsequent UE-initiated beam report transmission from the UE. The method also includes receiving, from the UE, the UE-initiated beam report transmission after receiving the scheduling request.

[0011] Another aspect provides an apparatus for wireless communications at a network entity. The apparatus includes memory comprising computer-executable instructions, and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the network entity to: receive, from a user equipment (UE) , a scheduling request via a medium access control control element (MAC-CE) on one or more physical uplink shared channel (PUSCH) resources, the scheduling request indicating a subsequent UE-initiated beam report transmission from the UE; and receive, from the UE, the UE-initiated beam report transmission after receiving the scheduling request.

[0012] Another aspect provides an apparatus for wireless communications at a network entity. The apparatus includes means for receiving, from a user equipment (UE) , a scheduling request via a medium access control control element (MAC-CE) on one or more physical uplink shared channel (PUSCH) resources. The scheduling request indicates a subsequent UE-initiated beam report transmission from the UE. The apparatus also includes means for receiving, from the UE, the UE-initiated beam report transmission after receiving the scheduling request.

[0013] Another aspect provides a computer-readable storage medium. The computer-readable storage medium has computer-executable instructions stored thereon, which when executed by one or more processors of a network entity, cause the network entity to perform an operation. The operation includes receiving, from a user equipment (UE) , a scheduling request via a medium access control control element (MAC-CE) on one or more physical uplink shared channel (PUSCH) resources. The scheduling request indicates a subsequent UE-initiated beam report transmission from the UE. The operation also includes receiving, from the UE, the UE-initiated beam report transmission after receiving the scheduling request.

[0014] Other aspects provide: an apparatus operable, configured, or otherwise adapted to perform any one or more of the aforementioned methods and / or those described elsewhere herein; a non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of an apparatus, cause the apparatus to perform the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein; a computer program product embodied on a computer-readable storage medium comprising code for performing the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein; and / or an apparatus comprising means for performing the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein. By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks.

[0015] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0016] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0017] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0018] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0019] FIG. 3 depicts aspects of an example base station and an example user equipment.

[0020] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0021] FIG. 5 is a diagram showing examples for implementing a communication protocol stack.

[0022] FIG. 6 depicts an example call flow diagram illustrating an SR transmission procedure for UE-initiated beam reporting.

[0023] FIG. 7 depicts an example call flow diagram illustrating another SR transmission procedure for UE-initiated beam reporting.

[0024] FIG. 8 depicts an example call flow diagram illustrating another SR transmission procedure for UE-initiated beam reporting.

[0025] FIG. 9 depicts an example call flow diagram illustrating another SR transmission procedure for UE-initiated beam reporting.

[0026] FIG. 10 depicts a method for wireless communications.

[0027] FIG. 11 depicts another method for wireless communications.

[0028] FIG. 12 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0029] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for scheduling request (SR) transmission for UE-initiated, event-driven, beam reports.

[0030] Certain wireless communication systems (e.g., 5G systems) encounter difficulties with high path loss in communication links. In such wireless communication systems, beamforming may be used to overcome the difficulties caused by high path loss. Beamforming may include analog, digital, or hybrid beamforming (analog and digital) . For beamforming, a link may be established between a base station (BS) (more generally, a network entity) and a UE, where both the BS and the UE find at least one adequate beam, and the BS-beam and the UE-beam form a beam pair link (BPL) . On the downlink, the BS uses a transmit beam and the UE uses a receive beam, corresponding to the transmit beam, to receive the transmission. The combination of the transmit beam and the corresponding receive beam form the BPL.

[0031] Additionally, in certain wireless communication systems, beam management procedures may be performed to discover and refine BPLs between a BS and a UE. For example, in certain beam management procedures, a network entity (e.g., BS) may configure / activate periodic, semi-persistent, or aperiodic beam reporting to refine the BPL (s) for communications. One potential drawback to this approach for refining BPLs is that it can result in a large amount of uplink reporting overhead and control signaling overhead. At the same time, if less frequent beam reporting is configured, then the network entity may not acquire the “optimal” BPL (s) as the beam reporting by the UE may be outdated, thereby leading to performance degradation (e.g., reduced throughput, increased latency, and / or decreased transmission range) .

[0032] As such, certain wireless communication systems may support UE-initiated, event-driven beam reporting (hereinafter referred to as “UE-initiated beam reporting” ) .  In a UE-initiated beam reporting procedure, if the UE determines that an event condition associated with sending a beam report is satisfied (e.g., current beam (s) quality is less than a threshold, communication link quality is less than a threshold, etc. ) , then the UE can trigger beam reporting without relying on the network to configure or trigger frequent reporting from the UE. Given that the UE may have a more accurate and up-to-date knowledge of beam quality changes, UE-initiated beam reporting can lead to more timely beam reports with reduced reporting overhead, relative to conventional beam management procedures.

[0033] In certain wireless communication systems, UE-initiated beam reporting may involve uplink signaling from the UE to the BS to indicate the upcoming UE-initiated beam report. For example, the uplink signaling may inform the BS to schedule the beam report or to be prepared for the reception of the beam report. Such uplink signaling may include a scheduling request (SR) , as an illustrative, non-limiting example.

[0034] However, certain challenges may exist with implementing the uplink signaling for UE-initiated beam reporting. In the case of SR transmissions, for example, conventional SR transmissions can be triggered (via the medium access control (MAC) layer) for certain conditions that are met (e.g., uplink data arrival, buffer status reports (BSRs) , beam failure recovery, delay status reporting (DSR) , listen-before-talk (LBT) failure recovery, etc. ) , where each condition is associated with a corresponding logical channel that is subject to logical channel related prioritization. In such conventional SR transmissions, the SR transmissions can be triggered (via the MAC layer) using a respective SR configuration corresponding to the logical channel associated with the condition that is met.

[0035] However, in the case of SR transmissions dedicated for UE-initiated beam reporting, there may not be an associated SR configuration to use for transmitting the SR for the UE-initiated beam report since the SR for the UE-initiated beam report may lack an associated logical channel that maps to a given SR configuration. Additionally, SR configurations for other predefined events (e.g., uplink data arrival, BSRs, beam failure recovery, DSR, LBT failure recovery, etc. ) may not be used for SR transmissions dedicated for UE-initiated beam reporting. Accordingly, it may be desirable to provide techniques for facilitating SR transmissions dedicated for UE-initiated beam reporting in order to achieve the improved performance (e.g., lower latency, reduced overhead) associated with UE-initiated beam reporting.

[0036] Aspects of the present disclosure provide techniques and apparatus for SR transmission for UE-initiated, event-driven, beam reporting. For example, various SR transmission procedures are described for UE-initiated beam reporting. In certain aspects, techniques are provided for enabling a UE to perform an SR transmission with involvement from the MAC layer or without involvement from the MAC layer. Additionally, in certain aspects, techniques are provided for enabling the UE to transmit information corresponding to an SR dedicated for a UE-initiated beam report through a physical uplink shared channel (PUSCH) , which may allow for faster transmission of the SR relative to transmission via a physical uplink control channel (PUCCH) . Utilization of the techniques described herein may facilitate implementation of UE-initiated beam reporting, allowing for improved wireless communication performance (e.g., increased throughput, decreased latency, reduced overhead, and / or increased transmission range) .

[0037] Introduction to Wireless Communications Networks

[0038] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, and / or 5G wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0039] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0040] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 includes terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects, such as satellite 140 and aircraft 145, which may include network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and user equipments.

[0041] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 and 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links.

[0042] FIG. 1 depicts various example UEs 104, which may more generally include: a cellular phone, smart phone, session initiation protocol (SIP) phone, laptop, personal digital assistant (PDA) , satellite radio, global positioning system, multimedia device, video device, digital audio player, camera, game console, tablet, smart device, wearable device, vehicle, electric meter, gas pump, large or small kitchen appliance, healthcare device, implant, sensor / actuator, display, internet of things (IoT) devices, always on (AON) devices, edge processing devices, or other similar devices. UEs 104 may also be referred to more generally as a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0043] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. The communications links 120 between BSs 102 and UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. The communications links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0044] BSs 102 may generally include: a NodeB, enhanced NodeB (eNB) , next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , next generation NodeB (gNB or gNodeB) , access point, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, transmission reception point, and / or others. Each of BSs 102 may provide communications coverage for a respective geographic coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap in some cases (e.g., small cell 102’ may have a coverage area 110’ that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering relatively large geographic area) , a pico cell (covering relatively smaller geographic area,  such as a sports stadium) , a femto cell (relatively smaller geographic area (e.g., a home) ) , and / or other types of cells.

[0045] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more distributed units (DUs) , one or more radio units (RUs) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. More generally, a base station (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as a disaggregated radio access network architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated base station architecture.

[0046] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, and / or 5G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., X2 interface) , which may be wired or wireless.

[0047] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, 3GPP currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP  currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24, 250 MHz –71, 000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24, 250 MHz –52, 600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52, 600 MHz –71, 000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0048] The communications links 120 between BSs 102 and, for example, UEs 104, may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, and / or other MHz) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0049] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., 180 in FIG. 1) may utilize beamforming 182 with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182’ . UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182” . UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182” . BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182’ . BS 180 and UE 104 may then perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0050] Wireless communications network 100 further includes a Wi-Fi AP 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0051] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0052] EPC 160 may include various functional components, including: a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172, such as in the depicted example. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0053] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166, which itself is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0054] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0055] 5GC 190 may include various functional components, including: an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0056] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0057] Internet protocol (IP) packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197, and which provides UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0058] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, to name a few examples.

[0059] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more central units (CUs) 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more distributed units (DUs) 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more radio units (RUs) 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0060] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communications interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or  alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0061] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230, as necessary, for network control and signaling.

[0062] The DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0063] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with  one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0064] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to 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 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) 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) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0065] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0066] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment  information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0067] FIG. 3 depicts aspects of an example BS 102 and a UE 104.

[0068] Generally, BS 102 includes various processors (e.g., 320, 330, 338, and 340) , antennas 334a-t (collectively 334) , transceivers 332a-t (collectively 332) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., data source 312) and wireless reception of data (e.g., data sink 339) . For example, BS 102 may send and receive data between BS 102 and UE 104. BS 102 includes controller / processor 340, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0069] Generally, UE 104 includes various processors (e.g., 358, 364, 366, and 380) , antennas 352a-r (collectively 352) , transceivers 354a-r (collectively 354) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., retrieved from data source 362) and wireless reception of data (e.g., provided to data sink 360) . UE 104 includes controller / processor 380, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0070] In regards to an example downlink transmission, BS 102 includes a transmit processor 320 that may receive data from a data source 312 and control information from a controller / processor 340. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical HARQ indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0071] Transmit processor 320 may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. Transmit processor 320 may also generate reference symbols, such as for the primary  synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , and channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0072] Transmit (TX) multiple-input multiple-output (MIMO) processor 330 may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to the modulators (MODs) in transceivers 332a-332t. Each modulator in transceivers 332a-332t may process a respective output symbol stream to obtain an output sample stream. Each modulator may further process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Downlink signals from the modulators in transceivers 332a-332t may be transmitted via the antennas 334a-334t, respectively.

[0073] In order to receive the downlink transmission, UE 104 includes antennas 352a-352r that may receive the downlink signals from the BS 102 and may provide received signals to the demodulators (DEMODs) in transceivers 354a-354r, respectively. Each demodulator in transceivers 354a-354r may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) a respective received signal to obtain input samples. Each demodulator may further process the input samples to obtain received symbols.

[0074] MIMO detector 356 may obtain received symbols from all the demodulators in transceivers 354a-354r, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. Receive processor 358 may process (e.g., demodulate, deinterleave, and decode) the detected symbols, provide decoded data for the UE 104 to a data sink 360, and provide decoded control information to a controller / processor 380.

[0075] In regards to an example uplink transmission, UE 104 further includes a transmit processor 364 that may receive and process data (e.g., for the PUSCH) from a data source 362 and control information (e.g., for the physical uplink control channel (PUCCH) ) from the controller / processor 380. Transmit processor 364 may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for the sounding reference signal (SRS) ) . The symbols from the transmit processor 364 may be precoded by a TX MIMO processor 366 if applicable, further processed by the modulators in transceivers 354a-354r (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to BS 102.

[0076] At BS 102, the uplink signals from UE 104 may be received by antennas 334a-t, processed by the demodulators in transceivers 332a-332t, detected by a MIMO detector 336 if applicable, and further processed by a receive processor 338 to obtain decoded data and control information sent by UE 104. Receive processor 338 may provide the decoded data to a data sink 339 and the decoded control information to the controller / processor 340.

[0077] Memories 342 and 382 may store data and program codes for BS 102 and UE 104, respectively.

[0078] Scheduler 344 may schedule UEs for data transmission on the downlink and / or uplink.

[0079] In various aspects, BS 102 may be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 312, scheduler 344, memory 342, transmit processor 320, controller / processor 340, TX MIMO processor 330, transceivers 332a-t, antenna 334a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 334a-t, transceivers 332a-t, RX MIMO detector 336, controller / processor 340, receive processor 338, scheduler 344, memory 342, and / or other aspects described herein.

[0080] In various aspects, UE 104 may likewise be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 362, memory 382, transmit processor 364, controller / processor 380, TX MIMO processor 366, transceivers 354a-t, antenna 352a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 352a-t, transceivers 354a-t, RX MIMO detector 356, controller / processor 380, receive processor 358, memory 382, and / or other aspects described herein.

[0081] In some aspects, one or more processors may be configured to perform various operations, such as those associated with the methods described herein, and transmit (output) to or receive (obtain) data from another interface that is configured to transmit or receive, respectively, the data.

[0082] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0083] In particular, FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0084] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. Each subcarrier may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0085] A wireless communications frame structure may be frequency division duplex (FDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL. Wireless communications frame structures may also be time division duplex (TDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL.

[0086] In FIG. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is TDD where D is DL, U is UL, and X is flexible for use between DL / UL. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 7 or 14 symbols, depending on the slot format. Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0087] In certain aspects, the number of slots within a subframe is based on a slot configuration and a numerology. For example, for slot configuration 0, different numerologies (μ) 0 to 6 allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per  subframe. For slot configuration 1, different numerologies 0 to 2 allow for 2, 4, and 8 slots, respectively, per subframe. Accordingly, for slot configuration 0 and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz, where μ is the numerology 0 to 6. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=6 has a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of slot configuration 0 with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0088] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0089] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include demodulation RS (DMRS) and / or channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE.The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and / or phase tracking RS (PT-RS) .

[0090] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0091] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0092] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0093] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE  can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block. The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0094] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as R for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0095] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0096] FIG. 5 illustrates a diagram 500 showing examples for implementing a communications protocol stack. The illustrated communications protocol stacks may be implemented by devices operating in a in a 5G system (e.g., a system that supports uplink-based mobility) . Diagram 500 illustrates a communications protocol stack including a Radio Resource Control (RRC) layer 510, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer 515, a Radio Link Control (RLC) layer 520, a Medium Access Control (MAC) layer 525, and a Physical (PHY) layer 530. In various examples the layers of a protocol stack may be implemented as separate modules of software, portions of a processor or ASIC, portions of non-collocated devices connected by a communications link, or various  combinations thereof. Collocated and non-collocated implementations may be used, for example, in a protocol stack for a network access device (e.g., ANs, CUs, and / or DUs) or a UE.

[0097] A first option 505-ashows a split implementation of a protocol stack, in which implementation of the protocol stack is split between a centralized network access device (e.g., CU 210 in FIG. 2) and distributed network access device (e.g., DU 230 in FIG. 2) . In the first option 505-a, an RRC layer 510 and a PDCP layer 515 may be implemented by the CU, and an RLC layer 520, a MAC layer 525, and a PHY layer 530 may be implemented by the DU. In various examples, the CU and the DU may be collocated or non-collocated. The first option 505-amay be useful in a macro cell, micro cell, or pico cell deployment.

[0098] A second option 505-b shows a unified implementation of a protocol stack, in which the protocol stack is implemented in a single network access device (e.g., access node (AN) , new radio base station (NR BS) , a new radio Node-B (NR NB) , a network node (NN) , or the like. ) . In the second option, the RRC layer 510, the PDCP layer 515, the RLC layer 520, the MAC layer 525, and the PHY layer 530 may each be implemented by the AN. The second option 505-b may be useful in a femto cell deployment.

[0099] Regardless of whether a network access device implements part or all of a protocol stack, a UE may implement an entire protocol stack (e.g., the RRC layer 510, the PDCP layer 515, the RLC layer 520, the MAC layer 525, and the PHY layer 530) .

[0100] Example Beam Management Procedures

[0101] In wireless communication networks (e.g., such as wireless communications network 100) , mmWave may enable high speeds (e.g., gigabit) due to availability of large amounts of bandwidth, however, such systems may be faced with heavy path-loss. Beam forming may be used to overcome high path-losses. Beamforming may include analog, digital, or hybrid beamforming (analog and digital) .

[0102] For beamforming, a link may be established between a BS and a UE, where both the BS and the UE find at least one adequate beam and the BS-beam and the UE-beam form a beam pair link (BPL) . On the downlink, the BS uses a transmit beam and the UE uses a receive beam, corresponding to the transmit beam, to receive the  transmission. The combination of the transmit beam and the corresponding receive beam form the BPL.

[0103] The BPL (e.g., the BS-beam and / or the UE-beam) may be refined periodically because of fading performance of the BPL due to Doppler spread and changing channel conditions, for example, due to movement of the UE or other objects.

[0104] At least one BPL is established for network access. New BPLs may be discovered and established for beam refinement. Different BPLs may be used for different channels, for communicating with different BSs (e.g., different TRPs) , or as fallback BPLs in case an existing BPL fails. Beam management may refer to procedures between the BS and the UE for discovering and refining BPLs.

[0105] As noted, certain wireless communication systems may support UE-initiated beam reporting, e.g., as part of beam management. In an UE-initiated beam reporting procedure, if the UE determines that an event condition associated with sending a beam report is satisfied (e.g., current beam (s) quality is less than a threshold) , then the UE can trigger beam reporting without relying on the network (e.g., network entity, such as a BS) to configure or trigger frequent reporting from the UE. Given that the UE may have a more accurate and up-to-date knowledge of beam quality changes, UE-initiated beam reporting can lead to more timely beam reports with reduced reporting overhead, compared to conventional beam management procedures.

[0106] In UE-initiated beam reporting, uplink control information (UCI) may be used as a container for the UE-initiated beam report. In general, UE-initiated beam reporting may involve sending uplink signaling from the UE to the BS to inform the BS to schedule the UE-initiated beam report or to be prepared for reception of the UE-initiated beam report. The uplink signaling may be sent using a “first” uplink channel (e.g., PUCCH including a scheduling request) and the UE-initiated beam report may be sent using a “second” uplink channel (e.g., PUCCH, PUSCH, or a combination thereof) .

[0107] In certain wireless communication systems, at least two modes for UE-initiated beam reporting may be supported: mode A and mode B.

[0108] In mode A, the UE-initiated beam report may be dynamically scheduled by the network entity (e.g., BS) . For example, mode A may involve the UE (1) transmitting a first PUCCH (single bit or multi-bit) to request a resource (s) for a second UL channel  to carry the beam report, (2) detecting a DCI format (received from the network entity) indicating a resource (s) for the second UL channel to carry the beam report, and (3) transmitting the beam report in the resource (s) for the second UL channel. The first PUCCH may include a scheduling request or a newly-defined UCI type. The second UL channel may be a PUCCH, PUSCH, or a combination thereof.

[0109] In mode B, the UE-initiated beam report may sent using pre-configured resource (s) . For example, mode B may involve the UE (1) transmitting a first PUCCH (single bit or multi-bit) notifying the network entity to expect a second UL channel carrying a beam report and (2) transmitting the beam report in the second UL channel using the pre-configured resource (s) . The first PUCCH may include a scheduling request or a newly-defined UCI type. The second UL channel may be a PUCCH, PUSCH, or a combination thereof. Note, in mode B, the notification in (1) may be a separate reporting instance from the beam report in (2) .

[0110] Example Scheduling Request Transmission

[0111] A scheduling request (SR) is generally used for requesting uplink resources for a new uplink transmission. In certain wireless communication systems, SR transmissions are generally triggered by the MAC layer (e.g., MAC layer 525) of the UE. For example, the MAC layer may trigger the PHY layer (e.g., PHY layer 530) of the UE to transmit an SR transmission based on the occurrence of certain conditions, such as uplink data arrival, BSRs, beam failure recovery, DSR, and LBT failure recovery, as illustrative examples. Each condition that triggers an SR transmission may have an associated logical channel (that is subject to logical channel prioritization) , and each logical channel may have a corresponding SR configuration that can be used for the SR transmission.

[0112] For example, in general, the MAC layer of the UE can be configured, via RRC signaling (e.g., RRC element SchedulingRequestResourceConfig) , with a set of SR configurations for SR in a PUCCH transmission using PUCCH format 0 or PUCCH format 1. An SR configuration may include a set of PUCCH resources for SR across different bandwidth parts (BWPs) and cells. Additionally, in certain cases, each SR configuration may correspond to one or more logical channels associated with one or more event conditions for triggering an SR. For example, the respective SR configuration of the logical channel that triggers a BSR, the logical channel that triggers a DSR, the  logical channel that triggers a beam failure recovery, the logical channel that triggers an LBT failure recovery, and the logical channel that triggers a positioning measurement gap activation / deactivation request may be considered as the corresponding SR configuration for the triggered SR.

[0113] In certain wireless communications systems, the MAC layer of the UE may trigger SR transmission from the PHY layer using a respective MAC-CE that is mapped to the respective logical channel associated with the event condition that triggers SR. For example, the MAC-CEs may include, without limitation, a MAC-CE for beam failure recovery, a MAC-CE for LBT failure, a MAC-CE for DSR, a MAC-CE for BSR, and a MAC-CE for positioning measurement gap activation / deactivation request, as illustrative examples.

[0114] Additionally, the logical channels for the event conditions may be prioritized in accordance with a set of MAC-CEs. For example, the logical channels for the aforementioned event conditions may be prioritized with the following order (highest priority listed first) : (i) logical channel associated with the MAC-CE for beam failure recovery, (ii) logical channel associated with the MAC-CE for LBT failure, (iii) logical channel associated with the MAC-CE for DSR, (iv) logical channel associated with the MAC-CE for BSR, (v) logical channel associated with the MAC-CE for positioning measurement gap activation / deactivation request, and (vi) data from any logical channel, except data from uplink common control channel (UL-CCCH) , as illustrative examples. Aspects Related to SR Transmission for UE-Initiated, Event-Driven, Beam Reporting

[0115] As noted, conventional SR transmissions can be triggered (via the MAC layer) for certain conditions that are met (e.g., uplink data arrival, BSRs, beam failure recovery, DSR, LBT failure recovery, etc. ) , using an SR configuration corresponding to the logical channel for the triggered condition. However, in the case of SR transmissions dedicated for UE-initiated beam reporting, there may not be an associated SR configuration to use for the SR (e.g., first UL channel) for the UE-initiated beam report. For example, SR transmissions dedicated for UE-initiated beam reports may lack an associated MAC-CE corresponding to a logical channel that maps to an SR configuration to use for the SR for the UE-initiated beam report.

[0116] Additionally, SR configurations for other predefined events (e.g., uplink data arrival, BSRs, beam failure recovery, DSR, LBT failure recovery, etc. ) may not be used for SR transmissions dedicated for UE-initiated beam reporting.

[0117] Aspects of the present disclosure provide techniques and apparatus for SR transmissions for UE-initiated, event-driven, beam reporting. In certain aspects, techniques are provided for enabling a UE to perform an SR transmission with involvement from the MAC layer or without involvement from the MAC layer. Additionally, in certain aspects, techniques are provided for enabling the UE to transmit information corresponding to an SR dedicated for a UE-initiated beam report through a PUSCH, which may allow for faster transmission of the SR relative to transmission via a PUCCH.

[0118] The techniques described herein for SR transmissions for UE-initiated, event-driven, beam reporting may provide various technical advantages. For example, the SR transmission procedures for UE-initiated beam reporting described herein may facilitate implementation of UE-initiated beam reporting, allowing for improved wireless communication performance in terms of increased throughput, decreased latency, reduced overhead, and / or increased transmission range, as illustrative examples.

[0119] In certain aspects, an SR transmission procedure for UE-initiated beam reporting may be performed solely by the PHY layer of the UE, e.g., without involvement and / or knowledge of the MAC layer. That is, the SR transmission for the UE-initiated beam report can be triggered / performed by the PHY layer without involving the SR handling procedures in the MAC layer. By way of example, FIG. 6 depicts an example call flow diagram 600 illustrating an SR transmission procedure for UE-initiated beam reporting. In certain aspects, the SR transmission procedure shown in FIG. 6 may be implemented by the PHY layer and may not involve SR handling procedures in the MAC layer. That is, the operations involved in the SR transmission procedure shown in FIG. 6 may be transparent to the MAC layer. The SR transmission procedure shown in call flow diagram 600 may be used for mode A UE-initiated beam reporting and / or mode UE-initiated beam reporting.

[0120] As illustrated at 602, a UE (at the PHY layer) may obtain a configuration from a network entity (e.g., BS) for UE-initiated beam reporting. In certain aspects, the configuration may allocate (pre-configured) UL channel resources (e.g., PUCCH,  PUSCH, or a combination thereof) for the UE to use for transmitting a UE-initiated beam report, e.g., as part of mode B UE-initiated beam reporting. Additionally or alternatively, in certain aspects, the configuration may allocate PUCCH resources for transmitting an SR for a UE-initiated beam report. Although not shown, in some cases, the PHY layer may provide the configuration to higher layer (s) of the UE, e.g., MAC layer, RRC layer, etc.

[0121] As illustrated at 604, the UE may obtain (at the PHY layer) one or more RS, such as one or more CSI-RSs, one or more BRSs, one or more BRRSs, and / or one or more PT-RSs, as illustrative examples. The UE (at the PHY layer) may measure the RSs to determine a quality of the channel (or communication link) and / or beam (or BPL) between the UE and the network entity. For example, in some cases, the UE may be configured to perform PHY layer (or L1) reference signal received power (RSRP) (L1-RSRP) measurements of the RS (s) .

[0122] As illustrated at 606, the UE (at the PHY layer) may detect occurrence of an event condition for a UE-initiated beam report transmission. In an illustrative example, the event condition may include a quality of the channel (or communication link) and / or beam (or BPL) between the UE and the network entity being less than a preconfigured threshold. For instance, the UE may determine that the quality of the channel (or communication link) and / or beam (or BPL) is below the threshold, based on the L1-RSRP measurements.

[0123] As illustrated at 608, in response to detecting the occurrence of the event condition, the UE (at the PHY layer) determines to trigger an SR for a UE-initiated beam report. As part of the determination to trigger the SR for the UE-initiated beam report, the UE may determine a PUCCH resource to use for sending the SR for the UE-initiated beam report. The PUCCH resource (s) may be pre-configured for the UE, obtained from the configuration at 602, etc.

[0124] As illustrated at 610, the UE (at the PHY layer) transmits, to the network entity, the SR for the UE-initiated beam report on the PUCCH.

[0125] In certain aspects, for mode A UE-initiated beam reporting, the UE may receive an indication of UL channel resources to use for transmitting the UE-initiated beam report after transmission of the SR for the UE-initiated beam report. As illustrated at 612, for example, the UE may receive DCI including resources for an UL channel for  carrying the UE-initiated beam report. As noted, the UL channel may include a PUCCH, PUSCH, or a combination thereof.

[0126] Alternatively, in certain aspects, for mode B UE-initiated beam reporting, the UE may be configured to use pre-configured UL channel resources (e.g., resources indicated at 602) for transmitting the UE-initiated beam report. Using pre-configured UL channel resources for the UE-initiated beam report transmission may enable the UE to transmit the UE-initiated beam report without waiting on the network entity to allocate UL channel resources for the UE-initiated beam report after transmitting the SR for the UE-initiated beam report.

[0127] As illustrated at 614, the UE may transmits an UL channel including the UE-initiated beam report. The UE-initiated beam report may be transmitted on UL channel resources indicated at 612 or on pre-configured UL channel resources indicated at 602.

[0128] In certain aspects, there may be scenarios in which the MAC layer triggers the PHY layer to transmit an SR at the same time that the PHY layer triggers an SR for a UE-initiated beam report. As illustrated at 616, for example, the UE (at the PHY layer) may receive an SR request from the MAC layer. The SR request from the MAC layer may be in response to occurrence of a pre-determined condition, such as uplink data arrival, BSRs, beam failure recovery, DSR, LBT failure recovery, as illustrative examples. In scenarios where there is a collision between the SR for the UE-initiated beam report (triggered via the PHY layer) and the SR request (triggered via the MAC layer) , the PHY layer may determine which SR to transmit based on a respective priority associated with the PHY-layer triggered SR and the MAC-layer triggered SR request. Note, a collision between the PHY-layer triggered SR and the MAC-layer triggered SR request may occur when both SRs are available to be transmitted at the same time (or during a same time window) .

[0129] As illustrated at 618, for example, the UE (at the PHY layer) may detect a collision between the PHY-layer triggered SR and the MAC-layer triggered SR request, and may determine respective priorities of the PHY-layer triggered SR and the MAC-layer triggered SR request.

[0130] By way of example, in certain aspects, the UE (at the PHY layer) may determine the priority of the SR for the UE-initiated beam report based on priority information obtained from the network entity. Such priority information may be obtained  via RRC signaling. For example, the priority information may include (i) an RRC signaled priority value (phy-PriorityIndex) associated with the SR for the UE-initiated beam report, (ii) a default priority value associated with the SR for the UE-initiated beam report, or (iii) a combination thereof. The RRC signaled priority value (phy-PriorityIndex) may indicate whether the SR for the UE-initiated beam report is “high” or “low” priority in PHY prioritization / multiplexing handling. For instance, a phy-PriorityIndex value = p0 may indicate “low” priority and a phy-PriorityIndex value = p1 may indicate “high” priority, or vice versa. The default priority value may be a preconfigured priority value that is used for the SR for the UE-initiated beam report when the RRC signaled priority value is unavailable. For example, if the UE is not provided an RRC signaled priority value, then the default priority value may indicate p0 (for “low” priority) or p1 (for “high” priority) , or vice versa. Note, however, that these are merely examples of priority values that can be used and that the UE may be provided with different priority values for the SR for the UE-initiated beam report.

[0131] By way of another example, in certain aspects, the UE (at the PHY layer) may determine the priority of the SR for the UE-initiated beam report based a preconfigured priority relationship for the SR for the UE-initiated beam report and the MAC-triggered SR request. In certain aspects, the priority relationship may be predefined or specified in a wireless communication standard (e.g., NR 5G standard) . In some cases, the priority relationship may indicate whether the SR for the UE-initiated beam report has a higher priority or lower priority than the particular SR request received from the MAC layer. In an illustrative, non-limiting, example, the priority relationship can indicate that the SR for the UE-initiated beam report has a lower priority than an SR request for beam failure recovery, but has a higher priority than any other SR request.

[0132] In certain aspects, the UE (at the PHY layer) may determine the priority of the MAC-triggered SR request based on information obtained via the MAC layer. For example, the SR request obtained from the MAC layer at 616 may include an indication of the priority associated with the SR request.

[0133] In cases of collision between the PHY-triggered SR and MAC-triggered SR request, the UE (at the PHY layer) may transmit the PHY-triggered SR instead of the MAC-triggered SR when the PHY-triggered SR has a higher priority than the MAC-triggered SR (e.g., the UE may transmit the SR for the UE-initiated beam report at 610 instead of transmitting the MAC-triggered SR request at 620) . On the other hand, the UE  (at the PHY layer) may transmit the MAC-triggered SR instead of the PHY-triggered SR when the PHY-triggered SR has a lower priority than the MAC-triggered SR (e.g., the UE may transmit the MAC-triggered SR request at 620 instead of transmitting the SR for the UE-initiated beam report at 610) . In certain aspects, the UE may drop the SR that has the lower priority, postpone transmission of the SR that has the lower priority until a subsequent available PUCCH, or perform some other action (e.g., defined in a standard) .

[0134] In certain aspects, the SR transmission for UE-initiated beam reporting may be handled at the PHY layer without involving the MAC layer when the PUCCH resource (for the SR transmission for the UE-initiated beam reporting) is non-overlapping with respect to one or more PUSCH resources. That is, one or more of the operations depicted in call flow diagram 600 may be performed (e.g., at the PHY layer) when there is no PUSCH resource overlapping with the PUCCH.

[0135] In certain aspects, the UE (at the PHY layer) may determine that the PUCCH is non-overlapping with respect to one or more PUSCH resources when (i) there is no uplink signal available to transmit for the serving cell / component carrier (CC) and (ii) there is no uplink signal available for the serving CC as well as other CCs within the same cell group. Additionally or alternatively, in certain aspects, the UE (at the PHY layer) may determine that the PUCCH is non-overlapping with respect to one or more PUSCH resources when the UE supports UCI transmission over PUCCH (and assuming the UE handles SR collisions using one or more techniques described herein) . That is, in aspects where the UE supports UCI transmission over PUCCH, the UE may perform the operations depicted in call flow diagram 600 assuming the UE also handles collision resolution between SRs triggered by the PHY layer and SRs triggered by the MAC layer using one or more techniques described herein.

[0136] In certain aspects, an SR transmission procedure for UE-initiated beam reporting may involve the MAC layer and the PHY layer of the UE. For example, the PHY layer may indicate to the MAC layer when an event condition is satisfied, and the MAC layer may trigger the PHY layer to transmit an SR for a UE-initiated beam report. By way of example, FIG. 7 depicts an example call flow diagram 700 illustrating an SR transmission procedure for UE-initiated beam reporting. In certain aspects, the SR transmission procedure shown in FIG. 7 may be handled in part by the MAC layer (e.g., the PHY layer may indicate the MAC layer for triggering the SR for a UE–initiated beam report upon the event condition being met) . The SR transmission procedure shown  in call flow diagram 700 may be used for mode A UE-initiated beam reporting and / or mode B UE-initiated beam reporting. Additionally, one or more operations of the SR transmission procedure shown in call flow diagram 700 may be similar to one or more operations of the SR transmission procedure shown in call flow diagram 600, except where otherwise indicated.

[0137] Compared to call flow diagram 600, as illustrated at 702 of call flow diagram 700, after detecting occurrence of the event condition for an SR transmission for a UE-initiated beam report (e.g., at 606) , the PHY layer may provide an indication of the occurrence of the event condition to the MAC layer.

[0138] As illustrated at 704, in response to the indication, the UE (at the MAC layer) may determine to trigger an SR for a UE-initiated beam report. As illustrated at 706, the MAC layer may provide the trigger for the SR request to the PHY layer.

[0139] In certain aspects, at 704, the UE (at the MAC layer) may determine to trigger an SR for a UE-initiated beam report, where the SR is not subject to any logical channel related prioritization. For example, the SR for the UE-initiated beam report may lack an association with a MAC-CE or uplink shared channel (ULSCH) . In such aspects, the MAC may determine a priority associated with the SR for the UE-initiated beam report and provide an indication of the priority within the SR request sent to the PHY layer (e.g., at 706) .

[0140] For example, in some cases, the MAC may designate the SR for the UE-initiated beam report as a prioritized SR transmission for a given amount of time (e.g., always or some other amount of time) . That is, the SR for the UE-initiated beam report may be considered to have a higher priority than any other MAC-triggered SR request, such as MAC-triggered SR requests for uplink data arrival, BSRs, beam failure recovery, DSR, and LBT failure recovery, among others.

[0141] Alternatively, in some cases, the MAC may determine the priority associated with the SR for the UE-initiated beam report based on predefined priority information associated with the SR for the UE-initiated bema report. For example, the priority information may be defined in a standard and may indicate a priority of the SR for UE-initiated beam reports as well as priorities for other SRs with associated MAC-CEs (e.g., MAC-triggered SR requests for uplink data arrival, BSRs, beam failure recovery, DSR, and LBT failure recovery, among others) .

[0142] In cases where the PHY layer has an MAC-triggered SR for a UE-initiated beam report and another MAC-triggered SR available to transmit, the UE (at the PHY layer) may determine whether to transmit the SR for the UE-initiated beam report (e.g., at 610) or transmit the MAC-triggered SR request (associated with a MAC-CE) (e.g., at 620) , based on the indicated priorities within the received SR request (e.g., at 706) .

[0143] In certain aspects, an SR transmission procedure for UE-initiated beam reporting may involve the MAC layer triggering the PHY layer to transmit an SR for a UE-initiated beam report via an associated MAC-CE on PUSCH. By way of example, FIG. 8 depicts an example call flow diagram 800 illustrating an SR transmission procedure for UE-initiated beam reporting. In certain aspects, the SR transmission procedure shown in FIG. 8 may be handled in part by the MAC layer (e.g., the PHY layer may indicate the MAC layer for triggering the SR for a UE–initiated beam report upon the event condition being met) . The SR transmission procedure shown in call flow diagram 800 may be used for mode A UE-initiated beam reporting and / or mode B UE-initiated beam reporting. Additionally, one or more operations of the SR transmission procedure shown in call flow diagram 800 may be similar to one or more operations of the SR transmission procedure shown in call flow diagram 700, except where otherwise indicated.

[0144] Compared to the call flow diagram 700, as illustrated at 802 in call flow diagram 800, after obtaining an indication of the occurrence of the event condition for the UE-initiated beam report, the UE (at the MAC layer) may determine to trigger an SR for the UE-initiated beam report. As part of the determination, the UE (at the MAC layer) may determine a MAC-CE associated with the SR for the UE-initiated beam report. For example, in certain aspects, the SR dedicated for UE-initiated beam report (s) may have an associated MAC-CE that can be transmitted onto PUSCH. The associated MAC-CE may include a subset of parameters associated with the SR for the UE-initiated beam report, such as a list of cell IDs, a list of event IDs, and / or a list of report IDs, as illustrative examples.

[0145] As illustrated at 804, the MAC layer may provide a trigger for an SR request for the UE-initiated beam report to the PHY layer. In certain aspects, the trigger may include an indication of the MAC-CE associated with the SR for the UE-initiated beam report (including the subset of parameters) . As illustrated at 806, the UE (at the PHY  layer) may transmit the SR for the UE-initiated beam report via the associated MAC-CE on PUSCH (e.g., as opposed to on PUCCH) .

[0146] In certain scenarios, the MAC layer may determine that there are multiple SRs that are available to be triggered for transmission via the PHY layer. The multiple SRs may include an SR for a UE-initiated beam report via an associated MAC-CE on PUSCH, an SR for a UE-initiated beam report via PUCCH, another SR for another condition (e.g., uplink data arrival, BSRs, beam failure recovery, DSR, LBT failure recovery, etc. ) via an associated MAC-CE, or a combination thereof. In an illustrative, non-limiting, example, the MAC layer may determine that an SR for a UE-initiated beam report via an associated MAC-CE on PUSCH is available to be triggered as well as an SR for a UE-initiated beam report via PUCCH.

[0147] In such scenarios, in certain aspects, the MAC layer may keep both the SR for the UE-initiated beam report via MAC-CE over PUSCH and the SR for UE-initiated beam report over PUCCH, and trigger whichever SR is first available for transmission.

[0148] Alternatively, in certain aspects, if both the SR for UE-initiated beam report via MAC-CE over PUSCH and the SR for UE-initiated beam report over PUCCH are available for transmission, the UE (at the MAC layer) may determine which SR to trigger based on a predetermined rule (s) (e.g., defined in a standard) . For example, the predetermined rule may specify that SR for the UE-initiated beam report via PUCCH is sent and the SR for UE-initiated beam report via MAC-CE over PUSCH is dropped, or that SR for UE-initiated beam report via MAC-CE over PUSCH is sent and the SR for the UE-initiated beam report via PUCCH is dropped. In certain other aspects, the determination of which SR for the UE-initiated beam report (e.g., MAC-CE over PUSCH vs.PUCCH) to trigger may be based on UE implementation.

[0149] In certain aspects, an SR transmission procedure for UE-initiated beam reporting may involve PHY layer handling (when certain conditions are satisfied) and MAC and PHY handling (when certain other conditions are satisfied) . By way of example, FIG. 9 depicts an example call flow diagram 900 illustrating an SR transmission procedure for UE-initiated beam reporting.

[0150] In certain aspects, the SR transmission procedure shown in FIG. 9 may be handled solely by the PHY layer when “first” conditions 902 are satisfied and may be handled by the MAC and PHY layers when “second” conditions 904 are satisfied. The  SR transmission procedure shown in call flow diagram 900 may be used for mode A UE-initiated beam reporting and / or mode B UE-initiated beam reporting. Additionally, one or more of the operations of the SR transmission procedure shown in call flow diagram 900 may be similar to one or more of the operations of the SR transmission procedures shown in the call flow diagrams 600, 700, and 800.

[0151] As illustrated in FIG. 9, when condition (s) 902 is satisfied, the UE (at the PHY layer) may transmit an SR for a UE-initiated beam report (e.g., at 610) in response to detecting an occurrence of an event condition for a UE-initiated beam report. In certain aspects, the condition (s) 902 may include the PUCCH being non-overlapping with respect to one or more PUSCH (s) (e.g., in the same cell (or CC) or serving CC plus other CCs within the same cell group) . As noted, the transmission of the SR for the UE-initiated beam report (at 610) may be triggered at the PHY layer and may be transparent to the MAC layer.

[0152] On the other hand, as illustrated in FIG. 9, when condition (s) 904 is satisfied, the PHY layer may trigger the MAC layer to handle the SR for the UE-initiated beam report. In certain aspects, the condition (s) 904 may include the PUCCH being overlapping with respect to one or more PUSCH (s) . In such aspects, the SR for the UE-initiated beam report may be dropped, and the SR for the UE-initiated beam report may be transmitted via MAC-CE over PUSCH (e.g., MAC-CE may be reported as part of an uplink transport block on a PUSCH) . As shown in FIG. 9, for example, when condition (s) 904 is satisfied, the PHY layer may provide an indication of the occurrence of the event condition to the MAC layer (e.g., at 702) , the MAC layer may determine to trigger an SR for a UE-initiated beam report via a MAC-CE associated with the SR for the UE-initiated beam report over PUSCH (e.g., at 802) , the MAC layer may provide the SR trigger for the UE-initiated beam report to the PHY layer (e.g., at 804) , and the PHY layer may transmit the SR for the UE-initiated beam report via the MAC-CE over PUSCH (e.g., at 806) . In such aspects, when the condition (s) 904 is satisfied, the SR for the UE-initiated beam report via PUCCH (e.g., UCI) may not be multiplexed onto a PUSCH.

[0153] Example Operations

[0154] FIG. 10 shows an example of a method 1000 of wireless communications at a user equipment (UE) , such as a UE 104 of FIGS. 1 and 3.

[0155] Method 1000 begins at step 1005 with detecting an occurrence of at least one condition associated with a UE-initiated beam report transmission. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for detecting and / or code for detecting as described with reference to FIG. 12.

[0156] Method 1000 then proceeds to step 1010 with, in response to the detection, determining, via at least one of a PHY layer or MAC layer of the UE, a set of uplink resources associated with a first scheduling request configured for indicating the UE-initiated beam report transmission. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 12.

[0157] Method 1000 then proceeds to step 1015 with transmitting, via the PHY layer, the first scheduling request to a network entity, such as a BS 102 of FIGS. 1 and 3 or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2, on the set of uplink resources. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 12.

[0158] In some aspects, the occurrence of the at least one condition may be detected by the PHY layer, the set of uplink resources may be determined by the PHY layer, and the transmission of the first scheduling request may be transparent to the MAC layer (e.g., as shown in FIG. 6) .

[0159] In some aspects, the method 1000 further includes detecting, at the PHY layer from the MAC layer, a request for transmission of a second scheduling request. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for detecting and / or code for detecting as described with reference to FIG. 12. Additionally, the method 1000 further includes, in response to the detection of the request for transmission of the second scheduling request, determining a respective priority associated with the first scheduling request and the second scheduling request. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 12. In such aspects, the transmission of the first scheduling request (at step 1015) may be based on the respective priority associated with the first scheduling request and the second scheduling request.

[0160] In some aspects, the priority associated with the first scheduling request may be predefined.

[0161] In some aspects, the method 1000 further includes receiving an indication of the priority associated with the first scheduling request via radio resource control (RRC) signaling. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 12. In some aspects, the indication of the priority may include at least one of (i) a priority index value or (ii) a default priority value for the first scheduling request.

[0162] In some aspects, the set of uplink resources includes a PUCCH. In such aspects, the method 1000 further includes determining that the PUCCH is non-overlapping with respect to a PUSCH. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 12.

[0163] In some aspects, the method 1000 further includes providing, by the PHY layer, an indication of the occurrence of the at least one condition to the MAC layer, where the set of uplink resources is determined by the MAC layer and the transmission of the first scheduling request is triggered by the MAC layer (e.g., as shown in FIG. 7) . In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for providing and / or code for providing as described with reference to FIG. 12.

[0164] In some aspects, the transmission of the first scheduling request may be based on a priority associated with the first scheduling request. For example, the priority of the first scheduling request may be higher than at least one second scheduling request triggered from the MAC layer, the second scheduling request being associated with a scheduling request configuration corresponding to a predefined logical channel. In another example, the priority associated with the first scheduling request may be predefined.

[0165] In some aspects, the method 1000 further includes determining a MAC-CE, from a plurality of MAC-CEs, associated with the first scheduling request, where (i) the set of uplink resources comprises a PUSCH, and transmitting the first scheduling request includes transmitting the MAC-CE on the PUSCH. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 12.

[0166] In some aspects, the MAC-CE includes at least one of (i) a set of cell identifiers, (ii) a set of event identifiers, or (iii) a set of report identifiers associated with the first scheduling request.

[0167] In some aspects, the method 1000 further includes identifying a second scheduling request available for transmission. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for identifying and / or code for identifying as described with reference to FIG. 12. Additionally, in some aspects, the method 1000 further includes triggering transmission of the second scheduling request via the PHY layer. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for triggering and / or code for triggering as described with reference to FIG. 12.

[0168] In some aspects, the triggering of the transmission of the second scheduling request may be based on a respective priority associated with the first scheduling request and the second scheduling request.

[0169] In some aspects, the method 1000 further includes determining that a PUCCH of the set of uplink resources is non-overlapping with respect to a PUSCH. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 12. Additionally, in some aspects, the method 1000 further includes, in response to the determination, refraining, by the PHY layer, from indicating the occurrence of the at least one condition to the MAC layer, wherein the transmission of the first scheduling request is transparent to the MAC layer. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for refraining and / or code for refraining as described with reference to FIG. 12.

[0170] In some aspects, the method 1000 further includes determining that a PUCCH of the set of uplink resources is overlapping with respect to a PUSCH. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 12. Additionally, in some aspects, the method 1000 further includes, in response to the determination, providing, by the PHY layer, an indication of the occurrence of the at least one condition to the MAC layer, where the set of uplink resources is determined by the MAC layer and the transmission of the first scheduling request is triggered by the MAC layer. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for providing and / or code for providing as described with reference to FIG. 12.

[0171] In some aspects, the set of uplink resources comprises a PUSCH, and the first scheduling request is transmitted via a MAC-CE associated with the first scheduling request on the PUSCH.

[0172] In one aspect, method 1000, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1200 of FIG. 12, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1000. Communications device 1200 is described below in further detail.

[0173] Note that FIG. 10 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0174] FIG. 11 shows an example of a method 1100 of wireless communications at a network entity, such as a BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0175] Method 1100 begins at step 1105 with receiving, from a UE, such as a UE 104 of FIGS. 1 and 3, a scheduling request via a MAC-CE on one or more PUSCH resources, the scheduling request indicating a subsequent UE-initiated beam report transmission from the UE. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 12.

[0176] Method 1105 then proceeds to step 1110 with receiving, from the UE, the UE initiated beam report transmission after receiving the scheduling request. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 12.

[0177] In some aspects, the method 1100 further includes determining a set of resources of an uplink channel for the UE-initiated beam report transmission. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 12. Additionally, in some aspects, the method 1100 further includes transmitting an indication of the set of resources of the uplink channel to the UE. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 12. In some aspects, the UE-initiated beam report transmission may be received on the set of resources of the uplink channel.

[0178] In one aspect, method 1100, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1200 of FIG. 12, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1100. Communications device 1200 is described below in further detail.

[0179] Note that FIG. 11 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0180] Example Communications Device (s)

[0181] FIG. 12 depicts aspects of an example communications device 1200. In some aspects, communications device 1200 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIGS. 1 and 3. In some aspects, communications device 1200 is a network entity, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0182] The communications device 1200 includes a processing system 1205 coupled to the transceiver 1285 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . In some aspects (e.g., when communications device 1200 is a network entity) , processing system 1205 may be coupled to a network interface 1295 that is configured to obtain and send signals for the communications device 1200 via communication link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The transceiver 1285 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1200 via the antenna 1290, such as the various signals as described herein. The processing system 1205 may be configured to perform processing functions for the communications device 1200, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1200.

[0183] The processing system 1205 includes one or more processors 1210. In various aspects, the one or more processors 1210 may be representative of one or more of receive processor 358, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, and / or controller / processor 380, as described with respect to FIG. 3. In various aspects, one or more processors 1210 may be representative of one or more of receive processor 338, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, and / or controller / processor 340, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1210 are coupled to a computer-readable medium / memory 1228 via a bus 1280. In certain aspects, the  computer-readable medium / memory 1228 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 1210, cause the one or more processors 1210 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it; and / or the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1200 may include one or more processors 1210 performing that function of communications device 1200.

[0184] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1228 stores code (e.g., executable instructions) , such as code for detecting 1230, code for determining 1232, code for transmitting 1234, code for receiving 1236, code for providing 1238, code for identifying 1240, code for triggering 1242, and code for refraining 1244. Processing of the code for detecting 1230, code for determining 1232, code for transmitting 1234, code for receiving 1236, code for providing 1238, code for identifying 1240, code for triggering 1242, and code for refraining 1244 may cause the communications device 1200 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it; and / or the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it.

[0185] The one or more processors 1210 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1228, including circuitry for detecting 1212, circuitry for determining 1214, circuitry for transmitting 1216, circuitry for receiving 1218, circuitry for providing 1220, circuitry for identifying 1222, circuitry for triggering 1224, and circuitry for refraining 1226. Processing with circuitry for detecting 1212, circuitry for determining 1214, circuitry for transmitting 1216, circuitry for receiving 1218, circuitry for providing 1220, circuitry for identifying 1222, circuitry for triggering 1224, and circuitry for refraining 1226 may cause the communications device 1200 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it; and / or the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it.

[0186] Various components of the communications device 1200 may provide means for performing the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it; and the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it. For example, means for transmitting, sending or outputting for transmission may include transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceivers  332 and / or antenna (s) 334 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, and / or the transceiver 1285 and the antenna 1290 of the communications device 1200 in FIG. 12. Means for receiving or obtaining may include transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceivers 332 and / or antenna (s) 334 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, and / or the transceiver 1285 and the antenna 1290 of the communications device 1200 in FIG. 12. Means for detecting, means for determining, means for identifying, means for triggering, and / or means for refraining may include controller / processor 380 of the UE illustrated in FIG. 3, controller / processor 340 of the BS 102 illustrated in FIG. 3 and / or processor (s) 1210 of the communications device 1200 in FIG. 12.

[0187] Example Clauses

[0188] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0189] Clause 1: A method for wireless communications at a user equipment (UE) , the method comprising: detecting an occurrence of at least one condition associated with a UE-initiated beam report transmission; in response to the detection, determining, via at least one of a physical (PHY) layer or medium access control (MAC) layer of the UE, a set of uplink resources associated with a first scheduling request configured for indicating the UE-initiated beam report transmission; and transmitting, via the PHY layer, the first scheduling request to a network entity on the set of uplink resources.

[0190] Clause 2: The method of Clause 1, wherein: the occurrence of the at least one condition is detected by the PHY layer; the set of uplink resources is determined by the PHY layer; and the transmission of the first scheduling request is transparent to the MAC layer.

[0191] Clause 3: The method of any one of Clauses 1-2, further comprising: detecting, at the PHY layer from the MAC layer, a request for transmission of a second scheduling request; and in response to the detection of the request for transmission of the second scheduling request, determining a respective priority associated with the first scheduling request and the second scheduling request, wherein the transmission of the first scheduling request is based on the respective priority associated with the first scheduling request and the second scheduling request.

[0192] Clause 4: The method of Clause 3, further comprising receiving an indication of the priority associated with the first scheduling request via radio resource control (RRC) signaling.

[0193] Clause 5: The method of Clause 4, wherein the indication comprises at least one of (i) a priority index value or (ii) a default priority value for the first scheduling request.

[0194] Clause 6: The method of Clause 3, wherein the priority associated with the first scheduling request is predefined.

[0195] Clause 7: The method of any one of Clauses 1-6, wherein the set of uplink resources comprises a physical uplink control channel (PUCCH) , the method further comprising determining that the PUCCH is non-overlapping with respect to a physical uplink shared channel (PUSCH) .

[0196] Clause 8: The method of Clause 1, the method further comprising providing, by the PHY layer, an indication of the occurrence of the at least one condition to the MAC layer, wherein the set of uplink resources is determined by the MAC layer and the transmission of the first scheduling request is triggered by the MAC layer.

[0197] Clause 9: The method of Clause 8, wherein the transmission of the first scheduling request is based on a priority associated with the first scheduling request.

[0198] Clause 10: The method of Clause 9, wherein the priority of the first scheduling request is higher than at least one second scheduling request triggered from the MAC layer, the second scheduling request being associated with a scheduling request configuration corresponding to a predefined logical channel.

[0199] Clause 11: The method of Clause 9, wherein the priority associated with the first scheduling request is predefined.

[0200] Clause 12: The method of any one of Clauses 8-11, further comprising determining a medium access control control element (MAC-CE) , from a plurality of MAC-CEs, associated with the first scheduling request, wherein: the set of uplink resources comprises a physical uplink shared channel (PUSCH) ; and transmitting the first scheduling request comprises transmitting the MAC-CE on the PUSCH.

[0201] Clause 13: The method of Clause 12, wherein the MAC-CE comprises at least one of (i) a set of cell identifiers, (ii) a set of event identifiers, or (iii) a set of report identifiers associated with the first scheduling request.

[0202] Clause 14: The method of any one of Clauses 12-13, further comprising: identifying a second scheduling request available for transmission; and triggering transmission of the second scheduling request via the PHY layer.

[0203] Clause 15: The method of Clause 14, wherein the triggering of the transmission of the second scheduling request is based on a respective priority associated with the first scheduling request and the second scheduling request.

[0204] Clause 16: The method of any one of Clauses 1-7, further comprising: determining that a physical uplink control channel (PUCCH) of the set of uplink resources is non-overlapping with respect to a physical uplink shared channel (PUSCH) ; and in response to the determination, refraining, by the PHY layer, from indicating the occurrence of the at least one condition to the MAC layer, wherein the transmission of the first scheduling request is transparent to the MAC layer.

[0205] Clause 17: The method of any one of Clauses 1 and 8-15, further comprising: determining that a physical uplink control channel (PUCCH) of the set of uplink resources is overlapping with respect to a physical uplink shared channel (PUSCH) ; and in response to the determination, providing, by the PHY layer, an indication of the occurrence of the at least one condition to the MAC layer, wherein the set of uplink resources is determined by the MAC layer and the transmission of the first scheduling request is triggered by the MAC layer.

[0206] Clause 18: The method of Clause 17, wherein: the set of uplink resources comprises a physical uplink shared channel (PUSCH) ; and the first scheduling request is transmitted via a medium access control control element (MAC-CE) associated with the first scheduling request on the PUSCH.

[0207] Clause 19: A method for wireless communications at a network entity, comprising: receiving, from a user equipment (UE) , a scheduling request via a medium access control control element (MAC-CE) on one or more physical uplink shared channel (PUSCH) resources, the scheduling request indicating a subsequent UE-initiated beam report transmission from the UE; and receiving, from the UE, the UE-initiated beam report transmission after receiving the scheduling request.

[0208] Clause 20: The method of Clause 19, further comprising: determining a set of resources of an uplink channel for the UE-initiated beam report transmission; and transmitting an indication of the set of resources of the uplink channel to the UE, wherein  the UE-initiated beam report transmission is received on the set of resources of the uplink channel.

[0209] Clause 21: An apparatus, comprising: a memory comprising executable instructions; and a processor configured to execute the executable instructions and cause the apparatus to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-20.

[0210] Clause 22: An apparatus, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-20.

[0211] Clause 23: A non-transitory computer-readable medium comprising executable instructions that, when executed by a processor of an apparatus, cause the apparatus to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-20.

[0212] Clause 24: A computer program product embodied on a computer-readable storage medium comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-20.

[0213] Additional Considerations

[0214] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0215] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , or any other such configuration.

[0216] As used herein, “a processor, ” “at least one processor” or “one or more processors” generally refers to a single processor configured to perform one or multiple operations or multiple processors configured to collectively perform one or more operations. In the case of multiple processors, performance of the one or more operations could be divided amongst different processors, though one processor may perform multiple operations, and multiple processors could collectively perform a single operation. Similarly, “a memory, ” “at least one memory” or “one or more memories” generally refers to a single memory configured to store data and / or instructions, multiple memories configured to collectively store data and / or instructions.

[0217] 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 (e.g., 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) .

[0218] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0219] As used herein, the term wireless node may refer to, for example, a network entity or a user equipment (UE) . In this context, a network entity may be a base station (e.g., a gNB) or a module (e.g., a CU, DU, and / or RU) of a disaggregated base station.

[0220] While the present disclosure may describe certain operations as being performed by one type of wireless node, the same or similar operations may also be performed by another type of wireless node. For example, operations performed by a network entity may also (or instead) be performed by a UE. Similarly, operations performed by a UE may also (or instead) be performed by a network entity.

[0221] Further, while the present disclosure may describe certain types of communications between different types of wireless nodes (e.g., between a network entity and a UE) , the same or similar types of communications may occur between same types of wireless nodes (e.g., between network entities or between UEs, in a peer-to-peer scenario) . Further, communications may occur in reverse direction relative to what is described (e.g., a UE could transmit a request to a network entity and the network entity transmits a response; OR a network entity could transmit the request to a UE and the UE transmits the response) .

[0222] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an application specific integrated circuit (ASIC) , or processor.

[0223] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Within a claim, reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. No claim element is to be construed under the provisions of 35 U.S.C. §112 (f) unless the element is expressly recited using the phrase “means for” . All structural and functional equivalents to the elements of the  various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:memory comprising computer-executable instructions; andone or more processors configured to execute the executable instructions and cause the UE to:detect an occurrence of at least one condition associated with a UE-initiated beam report transmission;in response to the detection, determine, via at least one of a physical (PHY) layer or medium access control (MAC) layer of the UE, a set of uplink resources associated with a first scheduling request configured for indicating the UE-initiated beam report transmission; andtransmit, via the PHY layer, the first scheduling request to a network entity on the set of uplink resources.The apparatus of claim 1, wherein:the occurrence of the at least one condition is detected by the PHY layer;the set of uplink resources is determined by the PHY layer; andthe transmission of the first scheduling request is transparent to the MAC layer.The apparatus of claim 2, wherein the one or more processors are further configured to execute the executable instructions and cause the UE to:detect, at the PHY layer from the MAC layer, a request for transmission of a second scheduling request; andin response to the detection of the request for transmission of the second scheduling request, determine a respective priority associated with the first scheduling request and the second scheduling request, wherein the transmission of the first scheduling request is based on the respective priority associated with the first scheduling request and the second scheduling request.The apparatus of claim 3, wherein the one or more processors are further configured to execute the executable instructions and cause the UE to receive an indication of the priority associated with the first scheduling request via radio resource control (RRC) signaling.The apparatus of claim 4, wherein the indication comprises at least one of (i) a priority index value or (ii) a default priority value for the first scheduling request.The apparatus of claim 3, wherein the priority associated with the first scheduling request is predefined.The apparatus of claim 2, wherein:the set of uplink resources comprises a physical uplink control channel (PUCCH) ; andthe one or more processors are further configured to execute the executable instructions and cause the UE to determine that the PUCCH is non-overlapping with respect to a physical uplink shared channel (PUSCH) .The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to execute the executable instructions and cause the UE to provide, by the PHY layer, an indication of the occurrence of the at least one condition to the MAC layer, wherein the set of uplink resources is determined by the MAC layer and the transmission of the first scheduling request is triggered by the MAC layer.The apparatus of claim 8, wherein the transmission of the first scheduling request is based on a priority associated with the first scheduling request.The apparatus of claim 9, wherein the priority of the first scheduling request is higher than at least one second scheduling request triggered from the MAC layer, the second scheduling request being associated with a scheduling request configuration corresponding to a predefined logical channel.The apparatus of claim 9, wherein the priority associated with the first scheduling request is predefined.The apparatus of claim 8, wherein:the one or more processors are further configured to execute the executable instructions and cause the UE to determine a medium access control control element (MAC-CE) , from a plurality of MAC-CEs, associated with the first scheduling request;the set of uplink resources comprises a physical uplink shared channel (PUSCH) ; andto transmit the first scheduling request, the one or more processors are configured to execute the executable instructions and cause the UE to transmit the MAC-CE on the PUSCH.The apparatus of claim 12, wherein the MAC-CE comprises at least one of (i) a set of cell identifiers, (ii) a set of event identifiers, or (iii) a set of report identifiers associated with the first scheduling request.The apparatus of claim 12, wherein the one or more processors are further configured to execute the executable instructions and cause the UE to:identify a second scheduling request available for transmission; andtrigger transmission of the second scheduling request via the PHY layer.The apparatus of claim 14, wherein the triggering of the transmission of the second scheduling request is based on a respective priority associated with the first scheduling request and the second scheduling request.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to execute the executable instructions and cause the UE to:determine that a physical uplink control channel (PUCCH) of the set of uplink resources is non-overlapping with respect to a physical uplink shared channel (PUSCH) ; andin response to the determination, refrain, by the PHY layer, from indicating the occurrence of the at least one condition to the MAC layer, wherein the transmission of the first scheduling request is transparent to the MAC layer.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to execute the executable instructions and cause the UE to:determine that a physical uplink control channel (PUCCH) of the set of uplink resources is overlapping with respect to a physical uplink shared channel (PUSCH) ; andin response to the determination, provide, by the PHY layer, an indication of the occurrence of the at least one condition to the MAC layer, wherein the set of uplink resources is determined by the MAC layer and the transmission of the first scheduling request is triggered by the MAC layer.The apparatus of claim 17, wherein:the set of uplink resources comprises a physical uplink shared channel (PUSCH) ; andthe first scheduling request is transmitted via a medium access control control element (MAC-CE) associated with the first scheduling request on the PUSCH.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , the method comprising:detecting an occurrence of at least one condition associated with a UE-initiated beam report transmission;in response to the detection, determining, via at least one of a physical (PHY) layer or medium access control (MAC) layer of the UE, a set of uplink resources associated with a first scheduling request configured for indicating the UE-initiated beam report transmission; andtransmitting, via the PHY layer, the first scheduling request to a network entity on the set of uplink resources.An apparatus for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:means for detecting an occurrence of at least one condition associated with a UE-initiated beam report transmission;means for determining, in response to the detection, via at least one of a physical (PHY) layer or medium access control (MAC) layer of the UE, a set of uplink resources associated with a first scheduling request configured for indicating the UE-initiated beam report transmission; andmeans for transmitting, via the PHY layer, the first scheduling request to a network entity on the set of uplink resources.

Citation Information

Patent Citations

  • Method of performing beam failure recovery and related device

    CN114097266A

  • Methods and apparatuses for beam failure recovery (BFR)

    US20210028848A1

  • Beam blocking detection scheduling request transmission procedures

    WO2021248076A1

  • Communication method, terminal device, network device, and communication system

    WO2023010441A1