Uplink beam configurations using global coordinates for sounding reference signals

By employing angular beam information in global coordinates to define directional beams for SRS transmissions, the challenge of identifying uplink beams in wireless communications systems is addressed, improving efficiency and reducing interference.

WO2026025274A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-05QUALCOMM INC +5
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/108409
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-30
Publication Date
2026-02-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Wireless communications systems face challenges in efficiently identifying uplink beams for SRS transmissions due to the lack of correspondence between downlink and uplink beams, particularly in scenarios involving uplink-only TRPs, leading to potential interference and complex beam identification.

Method used

The use of angular beam information defined in global coordinates, including reference angles and offsets, to determine a set of directional beams for SRS transmissions, minimizing interference and enabling efficient beam selection by network entities.

Benefits of technology

This approach allows for accurate identification of optimal uplink beams, reducing interference and enhancing communication efficiency in asymmetric traffic scenarios by leveraging global coordinate-based beam configurations.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024108409_05022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024108409_05022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) may receive a configuration of one or more sounding reference signal (SRS) resource sets associated with beam management. In accordance with the configuration, the UE may transmit one or more SRSs, and the SRSs may be transmitted using directional beams that are based on angular beam information. The angular beam information may include one or more respective elevation and azimuth value pairs that are associated with a reference angle, an angular offset, an absolute angular value, or any combination thereof. The angular beam information may be defined with respect to one or more global coordinates, and the directional beams may be identified using the angular beam information and one or more lookup tables. The UE may receive an indication of a directional beam from the set of directional beams based on transmitting the one or more SRSs.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

UPLINK BEAM CONFIGURATIONS USING GLOBAL COORDINATES FOR SOUNDING REFERENCE SIGNALS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including uplink beam configurations using global coordinates for sounding reference signals.BACKGROUND

[0003] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .SUMMARY

[0004] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0005] A method for wireless communications by a user equipment (UE) is described. The method may include receiving a first control message indicating a configuration for one or more sounding reference signal (SRS) resource sets that are associated with beam management, transmitting, to one or more transmission-reception points and via a set of directional beams that are based on angular beam information,  one or more SRSs in accordance with the configuration, where the angular beam information includes one or more respective elevation and azimuth value pairs that are associated with a reference angle, an angular offset, an absolute angular value, or any combination thereof, and where the angular beam information is defined with respect to one or more global coordinates, and receiving a second control message indicating a directional beam of the set of directional beams based on transmitting the one or more SRSs.

[0006] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to receive a first control message indicating a configuration for one or more SRS resource sets that are associated with beam management, transmit, to one or more transmission-reception points and via a set of directional beams that are based on angular beam information, one or more SRSs in accordance with the configuration, where the angular beam information includes one or more respective elevation and azimuth value pairs that are associated with a reference angle, an angular offset, an absolute angular value, or any combination thereof, and where the angular beam information is defined with respect to one or more global coordinates, and receive a second control message indicating a directional beam of the set of directional beams based on transmitting the one or more SRSs.

[0007] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving a first control message indicating a configuration for one or more SRS resource sets that are associated with beam management, means for transmitting, to one or more transmission-reception points and via a set of directional beams that are based on angular beam information, one or more SRSs in accordance with the configuration, where the angular beam information includes one or more respective elevation and azimuth value pairs that are associated with a reference angle, an angular offset, an absolute angular value, or any combination thereof, and where the angular beam information is defined with respect to one or more global coordinates, and means for receiving a second control message indicating a directional beam of the set of directional beams based on transmitting the one or more SRSs.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive a first control message indicating a configuration for one or more SRS resource sets that are associated with beam management, transmit, to one or more transmission-reception points and via a set of directional beams that are based on angular beam information, one or more SRSs in accordance with the configuration, where the angular beam information includes one or more respective elevation and azimuth value pairs that are associated with a reference angle, an angular offset, an absolute angular value, or any combination thereof, and where the angular beam information is defined with respect to one or more global coordinates, and receive a second control message indicating a directional beam of the set of directional beams based on transmitting the one or more SRSs.

[0009] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for identifying the set of directional beams based on an indication of the angular beam information including the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset, or based on an indication of the angular beam information including the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the absolute angular value.

[0010] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, identifying the set of directional beams may include operations, features, means, or instructions for identifying the set of directional beams based on the angular beam information defined with respect to the one or more global coordinates, an orientation of one or more antenna panels of the UE, and one or more lookup tables, where the set of directional beams corresponds to a set of beam weights or a set of beam indices, or both, in accordance with the one or more lookup tables.

[0011] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a third control message including one or more transmission configuration indicator (TCI) state configurations, where the indication of the angular beam information may be included in the one or more TCI state configurations.

[0012] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the angular beam information may be used for identifying the set of directional beams based on the one or more TCI state configurations excluding a source reference signal.

[0013] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the angular beam information may be used for identifying the set of directional beams based on the indication of the angular beam information included in the one or more TCI state configurations and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for refraining from using a respective source reference signal indicated by the one or more TCI state configurations for identifying the set of directional beams based on the one or more SRS resource sets being associated with beam management.

[0014] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the angular beam information may be used for identifying the set of directional beams based on the indication of the angular beam information included in the one or more TCI state configurations and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for receiving a fourth control message including an indication whether to use the angular beam information included in the one or more TCI state configurations for identifying the set of directional beams and refraining from using a respective source reference signal indicated by the one or more TCI state configurations for identifying the set of directional beams based on the fourth control message including an indication to use the angular beam information.

[0015] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication whether to use the angular beam information may be for respective SRS resource sets of the one or more SRS resource sets, or for respective SRS resources of the one or more SRS resource sets, or any combination thereof.

[0016] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration for the one or more SRS resource sets  includes the indication of the angular beam information, the angular beam information being associated with respective SRS resources of the one or more SRS resource sets.

[0017] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more SRS resource sets include a set of multiple SRS resource groups, the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle may be associated with respective SRS resource groups of the set of multiple SRS resource groups, the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the angular offset may be associated with respective SRS resources included in a SRS resource group of the set of multiple SRS resource groups, and the set of directional beams may be based on the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset.

[0018] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more respective elevation and azimuth value pairs that may be associated with the absolute angular value may be associated with a respective SRS resource set of the one or more SRS resource sets and the set of directional beams may be based on the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the absolute angular value.

[0019] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle may be associated with a respective SRS resource set of the one or more SRS resource sets.

[0020] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the angular offset may be associated with respective SRS resources of the one or more SRS resource sets and the set of directional beams may be based on the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset.

[0021] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the angular offset may be associated with the respective SRS resource  set of the one or more SRS resource sets, the set of directional beams may be identified based on an index of respective SRS resources of a corresponding SRS resource set, and the set of directional beams may be based on the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset.

[0022] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the angular offset may be associated with a respective TCI state corresponding to the respective SRS resources of the one or more SRS resource sets and the set of directional beams may be based on the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset.

[0023] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset may be associated with a respective SRS resource set of the one or more SRS resource sets.

[0024] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, based on a mobility state of the UE, a fifth control message including an indication of one or more modified elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle, the angular offset, the absolute angular value, or any combination thereof and identifying another set of directional beams based on the one or more modified elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle, the angular offset, the absolute angular value, or any combination thereof.

[0025] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a capability message indicating a capability of the UE to identify the set of directional beams using the angular beam information, where the capability indicates a quantity of directional beams within an angular range, a total quantity of directional beams supported by the UE, or any combination thereof.

[0026] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for generating an estimate of the one or more respective elevation and  azimuth value pairs associated with the reference angle based on location information, the location information including a location of the UE, a location of the one or more transmission-reception points, or both, where the location information may be defined with respect to the one or more global coordinates and identifying the set of directional beams based on the estimate of the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with a reference angle.

[0027] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a third control message including one or more transmission configuration indicator (TCI) state configurations, where an indication of the location information may be included in the one or more TCI state configurations.

[0028] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration for the one or more SRS resource sets includes an indication of the location information, the location information being associated with respective SRS resources of the one or more SRS resource sets.

[0029] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more SRS resource sets include a set of multiple SRS resource groups and the location information may be associated with respective SRS resource groups of the set of multiple SRS resource groups.

[0030] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration for the one or more SRS resource sets includes an indication of the location information, the location information being associated with respective SRS resource sets of the one or more SRS resource sets.

[0031] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the location information and the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the angular offset may be associated with a respective SRS resource set of the one or more SRS resource sets.

[0032] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, based on a mobility state of the UE, a fifth control message  including an indication of modified location information and identifying another set of directional beams based on the modified location information.

[0033] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0034] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports uplink beam configurations using global coordinates for sounding reference signals (SRSs) in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports uplink beam configurations using global coordinates for SRSs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0036] FIG. 3 shows an example of a wireless communications system that supports uplink beam configurations using global coordinates for SRSs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0037] FIG. 4 shows an example of a wireless communications system that supports uplink beam configurations using global coordinates for SRSs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 5 shows an example of a beam identification process that supports uplink beam configurations using global coordinates for SRSs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 6 shows an example of a process flow that supports uplink beam configurations using global coordinates for SRSs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0040] FIGs. 7 and 8 show block diagrams of devices that support uplink beam configurations using global coordinates for SRSs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0041] FIG. 9 shows a block diagram of a communications manager that supports uplink beam configurations using global coordinates for SRSs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 10 shows a diagram of a system including a device that supports uplink beam configurations using global coordinates for SRSs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0043] FIGs. 11 through 13 show flowcharts illustrating methods that support uplink beam configurations using global coordinates for SRSs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0044] Some wireless communications networks may experience asymmetric traffic loads regarding uplink and downlink transmissions, which may be associated with techniques for efficiently handling scenarios where transmission, such as uplink transmissions, are relatively dense. Such techniques may include the deployment of one or more transmission-reception points (TRPs) that are configured to support uplink transmissions from the UE, but not downlink transmissions to the UE. Such TRPs may be referred to as uplink-only TRPs, uplink reception point, or some similar terminology. In some cases, however, an initial uplink transmit beam, as well as which TRP is to be used for receiving uplink transmissions from the UE, may be unknown. For example, a UE may be configured to transmit one or more sounding reference signals (SRSs) to the network via the uplink-only TRP. But because downlink transmission are received by the UE from a different network entity (e.g., a macro node, a central node, a serving cell, a serving network entity, a base station, another TRP) , the identification of one or more uplink beams used for such SRS transmission may be relatively more complex. For example, there may not be a correspondence between downlink beams and uplink beams (e.g., because the separate, uplink-only TRP may be used for uplink transmissions) , and one or more downlink reference signals and / or beams may not be suitable for identifying uplink beams. Moreover, while some techniques may enable the UE to sweep through multiple beams, further enabling a network entity to select the best uplink beam based on the beam sweeping, such beam sweeping by the UE may cause  interference to one or more other UEs, particularly in cases of dense communications traffic and asymmetric traffic loads.

[0045] The techniques described herein provide for an indication of a range of uplink transmission beams (e.g., directional beams for uplink transmissions) that is based on a location of a UE and / or a location of one or more uplink-only TRPs in terms of global coordinates, where the UE may use the range of uplink transmission beams for sweeping transmissions of one or more uplink signals (e.g., SRSs) . For example, the UE may, for example, be provided with an indication of angular beam information including a reference angle (e.g., including a first elevation and azimuth value pair) and an angular offset (e.g., including one or more additional elevation and azimuth value pairs) , which may be angular values in terms of the global coordinates. In some examples, the reference angle and the angular offset may be used to derive (e.g., identify, determine, generate) a set of directional beams that are used for transmitting SRSs to the one or more uplink-only TRPs. Additionally, or alternatively, the angular information may include an indication of absolute angle information (e.g., including respective elevation and azimuth value pairs) , which may likewise be used to derive the set of directional beams. In such cases, the transmission of the SRS to the one or more uplink-only TRPs using the set of beams defined by the angular beam information may assist a network entity in efficiently identifying at least one directional beam (e.g., a best beam) from the set of directional beams that the UE may use for subsequent communications. Further, such techniques may minimize or reduce interference on one or more other wireless communication devices when the UE transmit the one or more SRSs, while also enabling the network entity to identify the best beam for the UE.

[0046] In some aspects, the angular beam information (e.g., corresponding to the reference angle and the angular offset, or corresponding to the absolute angle information) may be configured using transmission configuration indicator (TCI) states. For example, the angular beam information may be configured using a joint / uplink TCI state. In such examples, a source reference signal associated with the TCI may be absent from the TCI configuration, or the source reference signal may be present but not used, as the UE may instead determine the set of directional beams using the angular information. In some examples, the source reference signal may be configured with the TCI state, and a separate indication (e.g., sent via radio resource control (RRC)  signaling, medium access control-control element (MAC-CE) signaling, downlink control information (DCI) , or the like) may indicate whether to use the angular beam information for determining the set of directional beams. In some aspects, the angular beam information may be configured per SRS resource set, per SRS resource, per SRS resource group, among other examples.

[0047] The UE may further support techniques for estimating the reference angle using a location of the UE and / or uplink-only TRP (e.g., based on some geographic coordinates) , and the UE may accordingly receive an indication of a location of the UE and / or the uplink-only TRP to estimate the reference angle (e.g., the elevation and azimuth value pair corresponding to the reference angle) . In such examples, the UE may determine the set of directional beams based on the estimated reference angle and the angular offset.

[0048] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Further aspects are described with reference to a beam identification scheme. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to uplink beam configurations using global coordinates for SRSs.

[0049] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports uplink beam configurations using global coordinates for SRSs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0050] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN)  node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0051] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0052] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive  information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0053] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0054] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0055] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network  entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a TRP. One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0056] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers  of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0057] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104  may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0058] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB node (s) 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to the core network 130. The IAB donor may include one or more of a CU 160, a DU 165, and an RU 170, in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface (e.g., a backhaul link) . The IAB donor and IAB node (s) 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface, which may be an example of a portion of a backhaul link, and may communicate with other CUs (e.g., including a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of another portion of a backhaul link.

[0059] IAB node (s) 104 may refer to RAN nodes that provide IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node (s) 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with IAB node (s) 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through other IAB node (s) 104) . Additionally, or alternatively, IAB node (s) 104 may also be referred to as parent nodes or child nodes to other IAB node (s) 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. The IAB-MT entity of IAB node (s) 104 may provide a Uu interface for a child IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) to receive signaling from a parent IAB node (e.g., the IAB node (s)  104) , and a DU interface (e.g., a DU 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node to signal to a child IAB node or UE 115.

[0060] For example, IAB node (s) 104 may be referred to as parent nodes that support communications for child IAB nodes, or may be referred to as child IAB nodes associated with IAB donors, or both. An IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., backhaul communication link (s) 120) to the core network 130 and may act as a parent node to IAB node (s) 104. For example, the DU 165 of an IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB node (s) 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of the IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB node (s) 104, and the IAB node (s) 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through one or more DUs (e.g., DUs 165) . That is, data may be relayed to and from IAB node (s) 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of IAB node (s) 104 (e.g., other IAB node (s) ) . Communications with IAB node (s) 104 may be scheduled by a DU 165 of the IAB donor or of IAB node (s) 104.

[0061] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0062] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a multimedia / entertainment device (e.g., a radio, a MP3 player, or a video device) , a camera, a gaming device, a navigation / positioning device (e.g., global navigation satellite system (GNSS) devices based on, for example, global positioning system (GPS) , Beidou, GLONASS, or Galileo, or a terrestrial-based device) , a tablet computer, a laptop computer, a netbook, a smartbook, a personal computer, a smart  device, a wearable device (e.g., a smart watch, smart clothing, smart glasses, virtual reality goggles, a smart wristband, smart jewelry (e.g., a smart ring, a smart bracelet) ) , a drone, a robot / robotic device, a vehicle, a vehicular device, a meter (e.g., parking meter, electric meter, gas meter, water meter) , a monitor, a gas pump, an appliance (e.g., kitchen appliance, washing machine, dryer) , a location tag, a medical / healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other suitable device configured to communicate via a wireless or wired medium. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0063] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0064] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a  network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0065] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different RAT) .

[0066] The communication link (s) 125 of the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0067] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular RAT (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE  115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0068] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0069] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0070] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 / (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0071] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0072] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0073] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded  information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0074] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) ) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0075] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a network entity 105 operating with lower power (e.g., a base station 140 operating with lower power) relative to a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or more cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0076] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0077] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0078] The wireless communications system 100 may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, network entities 105 (e.g., base stations 140) may have similar frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of the network entities 105) may be approximately aligned in time. For asynchronous operation, network entities 105 may have different frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of network entities 105) may, in some examples, not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operations.

[0079] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and  geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0080] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0081] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0082] In some systems, a D2D communication link 135 may be an example of a communication channel, such as a sidelink communication channel, between vehicles (e.g., UEs 115) . In some examples, vehicles may communicate using vehicle-to- everything (V2X) communications, vehicle-to-vehicle (V2V) communications, or some combination of these. A vehicle may signal information related to traffic conditions, signal scheduling, weather, safety, emergencies, or any other information relevant to a V2X system. In some examples, vehicles in a V2X system may communicate with roadside infrastructure, such as roadside units, or with the network via one or more network nodes (e.g., network entities 105, base stations 140, RUs 170) using vehicle-to-network (V2N) communications, or with both.

[0083] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0084] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred  kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0085] The wireless communications system 100 may also operate using a super high frequency (SHF) region, which may be in the range of 3 GHz to 30 GHz, also known as the centimeter band, or using an extremely high frequency (EHF) region of the spectrum (e.g., from 30 GHz to 300 GHz) , also known as the millimeter band. In some examples, the wireless communications system 100 may support millimeter wave (mmW) communications between the UEs 115 and the network entities 105 (e.g., base stations 140, RUs 170) , and EHF antennas of the respective devices may be smaller and more closely spaced than UHF antennas. In some examples, such techniques may facilitate using antenna arrays within a device. The propagation of EHF transmissions, however, may be subject to even greater attenuation and shorter range than SHF or UHF transmissions. The techniques disclosed herein may be employed across transmissions that use one or more different frequency regions, and designated use of bands across these frequency regions may differ by country or regulating body.

[0086] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0087] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support  MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0088] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0089] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may  include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0090] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0091] A quasi co-location (QCL) relationship between one or more transmissions or signals may refer to a relationship between the antenna ports (and the corresponding signaling beams) of the respective transmissions. For example, one or more antenna ports may be implemented by a network entity 105 for transmitting at least one or more reference signals (such as a downlink reference signal, a synchronization signal block (SSB) , or the like) and control information transmissions to a UE 115. However, the channel properties of signals sent via the different antenna ports may be interpreted (e.g., by a receiving device) to be the same (e.g., despite the signals being transmitted from different antenna ports) , and the antenna ports (and the respective beams) may be described as being quasi co-located (QCLed) . QCLed signals may enable the UE 115 to derive the properties of a first signal (e.g., delay spread, Doppler spread, frequency shift, average power) transmitted via a first antenna port from measurements made on a second signal transmitted via a second antenna port. Put another way, if two antenna ports are categorized as being QCLed in terms of, for example, delay spread then the  UE 115 may determine the delay spread for one antenna port (e.g., based on a received reference signal, such as CSI-RS) and then apply the result to both antenna ports. Such techniques may avoid the UE 115 determining the delay spread separately for each antenna port. In some cases, two antenna ports may be said to be spatially QCLed, and the properties of a signal sent over a directional beam may be derived from the properties of a different signal over another, different directional beam. That is, QCL relationships may relate to beam information for respective directional beams used for communications of various signals.

[0092] Different types of QCL relationships may describe the relationship between two different signals or antenna ports. For instance, QCL-TypeA may refer to a QCL relationship between signals including Doppler shift, Doppler spread, average delay, and delay spread. QCL-TypeB may refer to a QCL relationship including Doppler shift and Doppler spread, whereas QCL-TypeC may refer to a QCL relationship including Doppler shift and average delay. A QCL-TypeD may refer to a QCL relationship of spatial parameters, which may indicate a relationship between two or more directional beams used to communicate signals. Here, the spatial parameters may indicate that a first beam used to transmit a first signal may be similar (or the same) as another beam used to transmit a second, different, signal, or, that the same receive beam may be used to receive both the first and the second signal. Thus, the beam information for various beams may be derived through receiving signals from a transmitting device, where, in some cases, the QCL information or spatial information may help a receiving device efficient identify communications beams (e.g., without having to sweep through a large quantity of beams to identify a beam (e.g., the beam having a highest signal quality) ) . In addition, QCL relationships may exist for both uplink and downlink transmissions and, in some cases, a QCL relationship may also be referred to as spatial relationship information.

[0093] In some examples, TCI states may include one or more parameters associated with a QCL relationship between transmitted signals. For example, each TCI state includes parameters for configuring a QCL relationship between one or two downlink reference signals and the DMRS ports of PDSCH, the DMRS port of PDCCH or the CSI-RS port (s) of a CSI-RS resource. The QCL relationship is configured by a first higher layer parameter for the first downlink reference signal, and by a second  higher layer parameter for the second downlink reference signal (if configured) . That is, a network entity 105 may configure a QCL relationship that provides a mapping between a reference signal and antenna ports of another signal, and the TCI state may be indicated to the UE 115 by the network entity 105. In some cases, a set of TCI states (e.g., a list of TCI states) may be indicated to a UE 115 via RRC signaling, where some quantity of TCI states may be configured via RRC and one or more TCI states may be indicated (e.g., activated) via a medium access control (MAC) -control element (MAC-CE) , and further indicated via DCI (e.g., within a CORESET) . The QCL relationship associated with the TCI state (and further established through higher-layer parameters) may provide the UE 115 with the QCL relationship for respective antenna ports and reference signals transmitted by the network entity 105.

[0094] In some cases, a unified TCI state framework may be utilized in the wireless communications system 100, where a joint TCI state may be indicated (e.g., via a codepoint in DCI) for multiple channels and / or signals, and a joint TCI (e.g., joint downlink / uplink TCI state) may be associated with a single TCI state identifier for a codepoint. Here, one or more joint TCI states may be configured via RRC signaling, and the TCI state may be jointly applied for multiple uplink and / or downlink channels. The use of joint TCI states may enable a network to efficiently use TCI states that may be intended for use with both uplink and downlink transmissions (e.g., corresponding to respective beams for uplink and downlink) .

[0095] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by a transmitting device (e.g., a network entity 105 or a UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as another network entity 105 or UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0096] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use  a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0097] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to- noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0098] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0099] An SRS may be transmitted by a UE 115 using a predetermined sequence (e.g., a Zadoff-Chu sequence) so that a network entity 105 may estimate the uplink channel quality. An SRS transmission may not be associated with transmission of data on another channel, and may be transmitted periodically on a wide bandwidth (e.g., a bandwidth including more subcarriers than are allocated for uplink data transmission) . In some examples, an SRS may be scheduled on multiple antenna ports and still considered to be a single SRS transmission. An SRS transmission may be categorized as a Type 0 (periodically transmitted at equally spaced intervals) SRS or as a Type 1 (aperiodic) SRS. In either case, the network entity 105 may control the timing of SRS transmissions by notifying the UE 115 of which TTIs (e.g., subframes) may support the transmission of the SRS. Additionally, a sounding period (e.g., 2 to 230 subframes) and an offset within the sounding period may be configured for the UE 115. As a result, the UE 115 may transmit the SRS when a subframe that supports SRS transmissions coincides with the configured sounding period. In some cases, the SRS may be transmitted during a temporally last OFDM symbol of the subframe or, in some cases, may be sent during an uplink portion of a special subframe. Data gathered by a network entity 105 from an SRS may be used to inform the scheduling of uplink transmissions by the UE 115, such as frequency dependent transmissions. A network entity 105 may  also utilize an SRS to check timing alignment status and send time alignment commands to the UE 115.

[0100] One or more SRS resource sets may be configured via higher-layer signaling (e.g., RRC signaling comprising a SRS-ResourceSet information element) , and an applicability of an SRS resource set may be configured using a parameter (e.g., a usage parameter) included in the configuration. As an example, the usage associated with an SRS resource set configuration may be configured as beam management, codebook, non-codebook, or antenna switching. Each SRS resource set may be configured with one or more (e.g., up to 16) SRS resources, and each SRS resource set may be associated with aperiodic, semi-persistent, or periodic signaling. The periodic SRS resources may be configured via RRC signaling, whereas semi-persistent SRS may be configured via RRC and activated via MAC-CE signaling that includes an indication of an SRS resource set ID.

[0101] Aperiodic SRS transmissions may be configured using RRC signaling and triggered for transmission using a downlink DCI (e.g., a DCI scheduling PDSCH, such as DCI format 1_1 and DCI format 1_2) , an uplink DCI (e.g., a DCI scheduling PUSCH, such as DCI format 0_1 and DCI format 0_2) , or a group-common DCI (e.g., DCI format 2_3) , among other examples. In such cases, an SRS request field included in the DCI may indicate one or more SRS resource sets, where there may be a mapping between the SRS resource set and codepoints of the SRS request field of the DCI, where the mapping may be provided as part of one or more configurations (e.g., aperiodicSRS-ResourceTrigger or aperiodicSRS-ResourceTriggerList) . As an example, a value (e.g., a bit value) of the SRS request field (e.g., corresponding to a codepoint) may be ‘00’ , ‘01’ , ‘10’ , or ‘11’ . A value of ‘00’ may indicate that no aperiodic SRS resource set is triggered, whereas a value of ‘01’ may indicate (e.g., trigger) one or more SRS resource set configured via SRS-ResourceSet with a higher-layer parameter aperiodicSRS-ResourceTrigger set to 1 or an entry in aperiodicSRS-ResourceTriggerList set to 1. A value of the SRS request field that is set to ‘10’ may indicate one or more SRS resource sets configured via SRS-ResourceSet with the higher-layer parameter aperiodicSRS-ResourceTrigger set to 2 or an entry in aperiodicSRS-ResourceTriggerList set to 2. Alternatively, a value of the SRS request field that is ‘11’ may indicate one or more SRS resource sets configured via SRS-ResourceSet with the higher-layer parameter  aperiodicSRS-ResourceTrigger set to 3 or an entry in aperiodicSRS-ResourceTriggerList set to 3. As such, the UE 115 may transmit the aperiodic SRS (s) in accordance with the indication provided via DCI.

[0102] The wireless communications system 100 may support indications of a range of uplink transmission beams (e.g., directional beams for uplink transmissions) that is based on a location of a UE 115 and / or a location of one or more TRPs (e.g., uplink-only TRPs) in terms of global coordinates, where the UE 115 may use the range of uplink transmission beams for sweeping transmissions of one or more uplink signals (e.g., SRSs) . For example, the UE 115 may be provided with an indication of angular beam information including a reference angle (e.g., including a first elevation and azimuth value pair) and an angular offset (e.g., including one or more additional elevation and azimuth value pairs) , which may be angular values in terms of the global coordinates. In such cases, the reference angle and the angular offset may be used to derive (e.g., identify, determine, generate) a set of directional beams that are used for transmitting SRSs to the one or more uplink-only TRPs. Additionally, or alternatively, the angular information may include an indication of absolute angle information (e.g., including respective elevation and azimuth value pairs) , which may be used to identify the set of directional beams. In such cases, the transmission of the SRS to the one or more uplink-only TRPs using the set of beams defined by the angular beam information may assist a network entity in efficiently identifying at least one directional beam (e.g., a best beam) from the set of directional beams that the UE 115 may use for subsequent communications. Further, such techniques may minimize or reduce interference on one or more other wireless communication devices when the UE 115 transmit the one or more SRSs, while also enabling the network entity to identify the best beam for the UE 115.

[0103] In some aspects, the angular beam information (e.g., corresponding to the reference angle and the angular offset or corresponding to the absolute angle information) may be configured using TCI states. For example, the angular beam information may be configured using a joint / uplink TCI state. In such examples, a source reference signal associated with the TCI may be absent from the TCI configuration, or the source reference signal may be present but not used, as the UE 115 may instead determine the set of directional beams using the angular information. In  other examples, the source reference signal may be configured with the TCI state, and a separate indication (e.g., sent via RRC signaling, MAC-CE signaling, DCI, or the like) may indicate whether to use the angular beam information for determining the set of directional beams. In some examples, the angular beam information may be configured per SRS resource set, per SRS resource, per SRS resource group, among other examples.

[0104] One or more UEs 115 in the wireless communications system 100 may support techniques for estimating the reference angle using a location of the UE 115 and / or uplink-only TRP (e.g., based on some geographic coordinates) , and the UE 115 may accordingly receive an indication of a location of the UE 115 and / or the uplink-only TRP to estimate the reference angle (e.g., the elevation and azimuth value pair corresponding to the reference angle) . In such examples, the UE 115 may determine the set of directional beams based on the estimated reference angle and the angular offset.

[0105] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports uplink beam configurations using global coordinates for SRSs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement or be implemented to realize aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include one or more network entities 105, such as a network entity 105-a, that supports both downlink and uplink communications. The network entity 105-a may be an example of the network entities 105 described with reference to FIG. 1. For instance, the network entity 105-a may be an example of a macro node, a central node, associated with a serving cell, a serving base station, or the like) . In some examples, the network entity 105-a may be an example of, support, or otherwise include one or more downlink TRPs. Additionally, the wireless communications system 200 includes one or more TRPs 210, each of which may be an example of an RU 170 described with reference to FIG. 1. In some aspects, one or more of the TRPs 210 may be an example of a TRP that is configured to support uplink transmissions and may be referred to as an uplink-only TRP, an uplink reception point, or some other terminology. The wireless communications system 200 further includes one or more UEs 115, such as UE 115-a, which may be an example of the UEs 115 described with reference to FIG. 1.

[0106] In some examples, the wireless communications system 200 may experience a relatively dense deployment of wireless communications devices, including multiple UEs 115 within approximately the same area (e.g., within a same coverage area, cell, geographic location, or the like) . In one example, such dense deployments may correspond to a relatively large event, such as a sporting event, a concert, or other types of events or situations in which a relatively large quantity of UEs 115 may be in an area. In such cases, the wireless communications system 200 may experience asymmetric traffic loads for uplink and downlink transmissions. The wireless communications system 200 may implement techniques for managing such traffic loads (e.g., for efficiently handling scenarios where uplink transmissions are relatively dense) . These techniques may include the deployment of the one or more TRPs 210 that are configured to support uplink transmissions from one or multiple UEs 115, but not used for downlink transmissions to the UEs 115.

[0107] Thus, the UE 115-a may receive downlink transmissions from the network entity 105-a via a downlink communication link 220. The UE 115-a may also communicate in the uplink with the network entity 105-a. However, in dense deployment scenarios (e.g., where a relatively high quantity of UEs 115 are communicating in the wireless communications system 200) , the UE 115-a may communicate in the uplink with the one or more TRPs 210, for example, via an uplink communication link 225. Accordingly, the network entity 105-a may receive or otherwise obtain uplink signaling from one or more UEs 115 (including the UE 115-a) via one or more TRPs 210. That is, the network entity 105 may support both uplink and downlink communication via collocated (or approximately collocated) antenna panels and may use the one or more TRPs 210 to supplement the uplink coverage or capacity provided by the network entity 105 (e.g., to receive signals from the UE 115-a via an uplink-only TRP 210) . Here, the network entity 105-a may be collocated with one or more downlink TRPs and may additionally include uplink reception capabilities via one or more antenna panels, and the network entity 105-a may control or otherwise be associated with the (non-collocated) TRPs 210 (e.g., uplink-only TRPs 210) to supplement uplink coverage and capacity, where the TRPs 210 may be communicatively coupled with the network entity 105-a via a backhaul link 215, which may be a wired or wireless link.

[0108] As such, the wireless communications system 200 may be configured to improve coverage and / or capacity for uplink communications and may be associated with an asymmetric downlink / uplink densification. By providing and using the TRPs 210, the network entity 105-a may reduce uplink pathloss, which may be beneficial in scenarios in which uplink coverage is a bottleneck for uplink communications, as well as in terms of deployment cost and / or complexity (e.g., because the TRPs 210 may not transmit any downlink signaling) . Instead, an uplink-only TRP 210 may receive an uplink signal or channel from a UE 115 and send (e.g., forward, relay, or transmit) the signal or channel (or information parsed or decoded from the signal or channel) to the network entity 105-a. A TRP 210 may send the signal or channel (or information parsed or decoded therefrom) to the network entity 105-a with complete or partial processing or without any processing.

[0109] The UE 115-a may be configured to transmit SRSs in the wireless communications system. For example, the UE 115-a may receive a control message (e.g., an RRC message) configuring one or more SRS resource sets, and the configuration may further indicate a usage for such SRS resource sets. The usage may include, for example, beam management, codebook, non-codebook, or antenna switching. In cases where the SRS resource set is configured with the usage set to beam management, the SRS resource set may be configured such that the UE 115-a may transmit SRS via different directional beams (e.g., a set of one or more uplink transmission beams) , and the network entity 105-a may select a suitable directional beam (e.g., an uplink transmission beam, a downlink transmission beam) for the UE 115-a. For example, for initial beam acquisition after establishing an RRC connection, the network entity 105-a may not have any prior information regarding beams and / or links with the UE 115-a. As a result, the UE 115-a may be enabled to generate one or more transmit beam directions by itself, and the network entity 105-a may select the best transmit beam direction based on SRSs configured for beam management.

[0110] For uplink beam management, the network entity 105-a may configure and / or trigger the UE 115-a to transmit SRSs for one or more beam management procedures. Further, in accordance with a unified TCI framework, a set of uplink transmission beams for the SRS transmissions is determined using various techniques. For instance, for aperiodic SRSs for beam management, if an SRS parameter (e.g.,  followUnifiedTCI-StateSRS) is configured for an SRS resource set, the SRS resources in the SRS resource set apply an indicated uplink TCI state or joint TCI state for the set of directional beams used to transmit the SRSs. The UE 115-a may transmit SRS via the target SRS resource (s) within the SRS resource set according to a spatial relation, if applicable, with a reference to a reference signal used for determining an uplink transmission spatial filter (e.g., corresponding to a directional beam) . The reference signal may be determined based on a reference signal configured with a QCL type (e.g., a QCP Type set to ‘TypeD’ in a QCL-Info field of the indicated TCI-State) or a reference signal in an indicated TCI-UL-State. Here, the reference signal (e.g., source reference signal) associated with the indicated TCI state may be a CSI-RS. Additionally, or alternatively, the reference signal in the indicated uplink TCI state (e.g., TCI-UL-State) may be a CSI-RS, SSB, or SRS for beam management. For periodic and / or semi-persistent SRSs for beam management, or for aperiodic SRSs configured for beam management that are also not configured with the SRS parameter (e.g., followUnifiedTCI-StateSRS) , SRS resources in any periodic, semi-persistent, aperiodic, or any combination thereof, SRS resource sets for beam management may be configured with a TCI-state, a TCI-UL-State, or updated via a MAC-CE. In such cases, the reference signal (e.g., source reference signal) associated with the indicated TCI state may be a CSI-RS, and the reference signal in the uplink TCI state (e.g., TCI-UL-State) may be a CSI-RS, SSB, or SRS for beam management.

[0111] In some examples, such as in the context of dense deployments, the network entity 105-a may identify a suitable beam for uplink transmissions (e.g., identified based on one or more beam management SRSs) , and the network entity 105-a may further identify a suitable TRP 210 (e.g., a suitable uplink-only TRP) that the UE 115-a may communicate with. However, when the one or more uplink-only TRPs 210 are implemented in the wireless communications system 200, one or more downlink signals may be transmitted from the network entity 105-a (e.g., including or via a downlink TRP) , and a beam correspondence between downlink and uplink may not be assumed. As a result, a downlink reference signal (e.g., SSB, CSI-RS, or the like) may not be used to indicate one or more uplink directional beams. In such cases, uplink beam management in the absence of downlink and uplink beam correspondence may be performed using the SRS transmissions (e.g., using SRSs for beam management) . That  is, SRSs configured for beam management may be sent by the UE 115-a across a set of directional beams that are swept (e.g., in multiple directions, using different spatial filters) to help the network entity 105-a identify the best beam for communications by the UE 115-a.

[0112] Permitting the UE 115-a to freely sweep transmit beams, however, may create uncontrolled interference in the wireless communications system 200, which may affect neighboring UEs 115 (e.g., particularly in dense deployments) . Such interference may be mitigated with guidance from the network, for example, by restricting the beam sweep by the UE 115-a in a range that is relatively more likely to find the best, or a sufficiently good, directional beam for uplink transmissions by the UE 115-a. In addition, by restricting the uplink transmit beam sweeping range, the overhead of SRS transmission for beam sweeping may be reduced. But in cases where a symmetry or correspondence between uplink and downlink beams may not exist, indicating the restricted range of directional beams the UE 115-a may use for sweeping SRS transmissions may be challenging. As an example, for asymmetric downlink / uplink scenarios (e.g., when one or more uplink-only TRPs 210 are deployed / configured) , if the link between the network entity 105-a (or a downlink TRP) and the UE 115-a is non-line-of-sight, then the transmit beam direction with respect to the receive beam direction may not be accurate or may not correspond to one another.

[0113] Thus, the wireless communications system 200 may implement techniques to enable a direct indication of the uplink transmission beam range (e.g., a beam sweeping range) based on a location of the UE 115-a and / or a location of a TRP 210, which may enable efficient beam selection and TRP identification (such as in cases where the uplink communication link 225 between UE 115-a and an uplink-only TRP 210 is line-of-sight) . In such implementations, the UE 115-a may support or may be configured to support global coordinate information, and one or more techniques may be used to indicate the set of directional beams for uplink transmissions may be used.

[0114] As described herein, the UE 115-a may receive a message including a configuration 230 of one or more SRS resource sets configured with a beam management usage. In accordance with the configuration 230, the UE 115-a may transmit one or more SRSs 235 to one or more TRPs 210 (e.g., uplink-only TRPs) , where the SRSs 235 may be transmitted using directional beams that are determined  using angular beam information indicated to the UE 115-a. That is, for a SRS resource set configuration with a usage set to “BeamManagement, ” the UE 115-a may indicated with a transmission beam sweeping range (e.g., corresponding to a set of directional beams) via angular beam information, which may include an azimuth and elevation angle with respect to a global coordinate. As such, the angular beam information indicated to the UE 115-a may include one or more respective elevation and azimuth values that are associated with a reference angle, an angular offset, an absolute angular value, or any combination thereof.

[0115] In particular, the UE 115-a may receive an indication of the angular beam information that includes reference angle information and angular offset information. The reference angle information may include, for example, a reference elevation value (e.g., αele_ref) and a reference azimuth value (e.g., βazi_ref) . The reference elevation value and the reference azimuth value may form an elevation and azimuth value pair corresponding to some angle, where the value pair may be represented as, for example, (αele_ref, βazi_ref) or more generally as (αref, βref) , among other examples of notation and / or terminology. The angular offset information may include at least one elevation offset value (e.g., αele_offset) and azimuth offset value (e.g., βazi_offset) , which may be relative to the reference angle. The elevation offset value and the azimuth offset value may likewise correspond to another elevation and azimuth value pair represented as, for example, (αele_offset, βazi_offset) or as (αele_offsetN, βazi_offsetN) , where N may correspond to one or N possible offset choices for directional beams within a range of beams used for beam sweeping (e.g., transmitting SRSs 235 for beam management) and with respect to the reference angle (e.g., (αele_ref, βazi_ref) ) . In some aspects, the reference angle (e.g., the elevation and azimuth value pair corresponding to the reference angle) may be estimated by the UE 115-a, and instead of directly receiving an indication of the reference angle, the UE 115-a may receive an indication of a location of one or more TRPs 210. Here, the UE 115-a may either estimate its location or the network entity 105-a may provide an indication of the location of the UE 115-a in terms of a global coordinate, and the reference angle information may be estimated by the UE 115-a using the location information.

[0116] Additionally, or alternatively, the angular beam information indicated to the UE 115-a may include one or more absolute angles. The absolute angles may include at least one absolute elevation value (e.g., αele) and absolute azimuth value (e.g., βazi) , where the absolute elevation value and the absolute azimuth value may form an elevation and azimuth value pair. The elevation and azimuth value pair may be represented as (αele, βazi) or as (αeleN, βaziN) , where N may correspond to one or N possible choices for directional beams within a range of beams used for beam sweeping (e.g., transmitting SRS for beam management) .

[0117] In any case, the angular beam information may be defined with respect to one or more global coordinates supported by the UE 115-a. Such global coordinate may correspond to various aspects of coordinates corresponding to one or more global positioning system, such as GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, IRNSS, or the like. The UE 115-a may identify a set of directional beams using the angular beam information, one or more lookup tables, and other parameters (such as an orientation of the UE 115-a, an orientation of one or more antenna panels of the UE 115-a, or the like) . After transmitting the SRSs 235 using the set of directional beams and in accordance with the configuration 230, the UE 115-a may receive, from the network entity 105-a, another message including an indication 240 of a directional beam (e.g., a best beam, a suitable beam) from the set of directional beams.

[0118] The UE 115-a may be mobile within the wireless communications system 200, and when the UE 115-a moves, the transmission beam sweeping range for a particular uplink TRP 210 may change. In this case, dynamic updating techniques for the beam sweeping range may be supported. For instance, for one or more SRS resource sets with usage configured for “BeamManagement, ” one or more directional beams for the beam management SRS may be updated via additional control signaling, such as via MAC-CE or other control signaling. As an example, a MAC-CE may update the reference angle (αele_ref, βazi_ref) and the angular offset (αele_offset, βazi_offset) . Such updates may be per joint / uplink TCI state, per SRS resource, per SRS resource set, or any combination thereof, and may be based on an association between the reference angle (αele_ref, βazi_ref) and the angular offset (αele_offset, βazi_offset) and the joint / uplink TCI state, the SRS resource, and / or the SRS resource set. Similarly, a MAC-CE may be used to indicate an update the absolute angle information (αele, βazi) ,  and the update may be per joint / uplink TCI state, per SRS resource, or per SRS resource set, or any combination thereof.

[0119] In some aspects, the UE 115-a may transmit a capability message to the network entity 105-a (e.g., either directly or via an uplink-only TRP 210) . The capability message may indicate various information to the network entity 105-a, which may to assist the network entity in configuring the SRS resource set for beam management purposes. For example, the capability message may include an indication of a quantity of supported transmit beams within a certain range (e.g., the UE 115-a may indicate that a number of directional beams within a range of 90 degrees is four beams) . Additionally, or alternatively, the capability message may include an indication of a total quantity of directional beams supported by the UE 115-a.

[0120] FIG. 3 shows an example of a wireless communications system 300 that supports uplink beam configurations using global coordinates for SRSs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 300 may implement or be implemented to realize aspects of the wireless communications system 100 and / or wireless communications system 200. For example, the wireless communications system 300 may include a TRP 310, which may be an example of an RU 170 described with reference to FIG. 1 and / or a TRP 210 described with reference to FIG. 2. In some aspects, the TRP 310 may be an example of a TRP that is configured to support uplink transmissions and may be referred to as an uplink-only TRP, an uplink reception point, or some similar terminology. The wireless communications system 300 further includes a UE 115-b, which may be an example of the UEs 115 described with reference to FIG. 1.

[0121] The TRP 310 and the UE 115-b may communicate via directional, beamformed communications, and the TRP 310 may according use one or more directional beams 315 to receive uplink transmissions from the UE 115-b. Likewise, the UE 115-b may use one or more directional beams 320 (e.g., including one or more of directional beam 320-a, directional beam 320-b, directional beam 320-c, directional beam 320-d, and so forth) for transmitting uplink signals. While four directional beams 320 are illustrated, it is understood that any quantity of directional beams 320 may be used by the UE 115-b for uplink transmissions, including the transmission of one or  more beam management SRSs based on a configuration of one or more SRS resource sets.

[0122] As described herein, the UE 115-b may receive an indication of a range of uplink transmission beams (e.g., directional beams 320 for uplink transmissions) that is based on a location of the UE 115-b and / or a location of one or more uplink-only TRPs 310 in terms of some global coordinates, where the UE 115-b may use the range of uplink transmission beams for sweeping transmissions of one or more uplink signals (e.g., beam management SRSs) . More specifically, the UE 115-b may receive an indication of angular beam information that is used to identify the set of directional beams 320 that are in turn used for transmitting the beam management SRSs.

[0123] The angular beam information used by the UE 115-b may include reference angle information and angular offset information. The reference angle information may include, for example, a reference angle 325 that includes a reference elevation value (e.g., αele_ref) and a reference azimuth value (e.g., βazi_ref) . The reference elevation value and the reference azimuth value may form an elevation and azimuth value pair corresponding to the reference angle 325, where the value pair may be represented as, for example, (αele_ref, βazi_ref) or more generally as (αref, βref) , among other examples of notation and / or terminology. The angular offset information may include an angular offset 330 (e.g., used for generating one or multiple beam directions, including directional beams 320 correspond to, for example, angular offset 330-a, angular offset 330-b, angular offset 330-c, angular offset 330-d, and so forth) , where each angular offset 330 may include an elevation offset value (e.g., αele_offset) and an azimuth offset value (e.g., βazi_offset) , which may be relative to the reference angle 325. The elevation offset value and the azimuth offset value may likewise correspond to an elevation and azimuth value pair represented as, for example, (αele_offset, βazi_offset) or as (αele_offsetN, βazi_offsetN) , where N may correspond to one or N possible offset choices for directional beams within a range of beams used for beam sweeping (e.g., transmitting SRSs for beam management) and with respect to the reference angle 325 (e.g., (αele_ref, βazi_ref) ) . Each angular offset 330 may correspond to a respective directional beam 320.

[0124] In some aspects, the reference angle 325 (e.g., the elevation and azimuth value pair corresponding to the reference angle 325) may be estimated by the UE 115-b, and instead of receiving an explicit indication of the reference angle 325, the UE 115-b may receive an indication of a location of the TRP 310. The TRP 310 may be associated with a location 335 that corresponds to some physical location where the TRP 310 is positioned at some known global coordinate. The UE 115-b may similarly be associated with a location 340 corresponding some physical location where the UE 115-b is positioned at some other known global coordinate. Here, the locations 335 and 340 may be represented as, for example, (xTRP, yTRP, zTRP) and (xUE, yUE, zUE) , respectively, denoting some three-dimensional coordinate corresponding to the respective device. But such notation is used herein for illustrative purposes only, and the coordinates may be represented by some other convention or notation. In some examples, the UE 115-b may either estimate the location 340 corresponding to the UE 115-b, or a network entity may provide an indication of the location 340 in terms of the global coordinate. The UE 115-b may estimate the reference angle 325 using the location 335 and the location 340.

[0125] The angular beam information may be configured and / or indicated to the UE 115-b using various techniques. For example, the reference angle 325 and one or more angular offsets 330 may be configured in a joint / uplink TCI state that is indicated to the UE 115-b via a control message. In some examples, when the reference angle 325 angular offset 330 may be configured in a joint / uplink TCI state, a source reference signal in the joint / uplink TCI state may not be used for identifying the directional beams 320 used for transmitting the beam management SRS.

[0126] For instance, for a joint / uplink TCI state associated with reference angle and angular offset, the source reference signal in the joint / uplink TCI state may be absent. As such, one or more joint / uplink TCI states used for transmitting beam management SRSs may be separate from other TCI states (e.g., TCI states used for other SRSs, for PUCCH, for PUSCH, or the like) . In another example, for a joint / uplink TCI state associated with the reference angle 325 and angular offset (s) 330, the source reference signal in the joint / uplink TCI state may be configured but not used for the transmission of the beam management SRSs. However, for SRSs with usage set to something other than “BeamManagement, ” the source reference in the joint / uplink TCI state may still be used. In this case, the same joint / uplink TCI state may be shared for beam management  SRSs and for other SRSs. In such cases, the UE 115-b may determine whether to use the reference angle 325 and angular offset 325, or use the source reference signal for uplink transmit beam determination based on the configured usage of an SRS resource set.

[0127] Additionally, or alternatively, for a joint / uplink TCI state associated with the reference angle 325 and angular offset 330, the source reference signal in the joint / uplink TCI state is configured, but an indication as to whether to apply the source reference signal or the reference angle 325 and angular offset 330 for SRS may be indicated to the UE 115-b. For example, the indication may be sent per SRS resource and / or per SRS resource set. In some examples, the indication may be carried via RRC signaling, MAC-CE signaling, DCI, or any combination thereof.

[0128] In some examples, the reference angle 325 and angular offset 330 may be configured per SRS resource. For example, a network entity may indicate SRS beam sweeping for multiple TRPs 310 and, for different TRPs 310, a different reference angle 325 may be used, for example, to reduce a range of angular offset 330. Additionally, or alternatively, the SRS resource set may be divided to multiple SRS resource groups. In such cases, the reference angle 325 may be configured per SRS resource group, whereas the angular offset 330 may be configured per SRS resource within an SRS resource group. Such techniques may be applicable in cases where a network entity indicates SRS beam sweeping for multiple TRPs 310. For example, for a same TRP 310, a same reference angle 325 may be used, but different angular offsets 330 may be used. In some aspects, each SRS resource group may correspond to one TRP 310.

[0129] In some examples, the reference angle 325 may be configured per SRS resource set, and the angular offset 330 may be configured using one or more techniques. For instance, the angular offset 330 may be configured per SRS resource of an SRS resource set. Here, a common angular offset 330 or a separate angular offset 330 may be configured for azimuth and elevation directions. In another example, the angular offset 330 may also be configured per SRS resource set, and for different SRS resources in the SRS resource set, the direction of a directional beam 320 may be determined based on an order and / or index of each SRS resource. Similarly, a common or separate angular offset 330 may be configured for azimuth and elevation directions. For example, if the angular offset αele_offset=20 deg, βazi_offset=10 deg, the UE  115-b may apply (αele_ref+20* (n-1) , βazi_ref+10* (n-1) ) for the n-th SRS resource in the SRS resource set, where n = 1, 2, . . ., N and N is the quantity of SRS resources in the SRS resource set.

[0130] Additionally, or alternatively, the angular offset 330 may be configured per joint / uplink TCI state. Thus, for an SRS resource in an SRS resource set, the angular offset 330 in the associated joint / uplink TCI state is used. Further, as described herein, when angular offset is configured in a joint / uplink TCI state, the source reference signal in the joint / uplink TCI state may be absent or configured (e.g., always present) , but may not be used for identifying the set of directional beams 320 used to transmit the beam management SRS.

[0131] In some examples, both the reference angle 325 and the angular offset 330 is configured per SRS resource set. In other examples, the reference angle 325 is configured per SRS resource set, while the angular offset 330 is not configured. Such techniques may be useful for U3 beam sweeping, in which case the UE 115-b may perform narrow beam sweeping around an indicated transmit beam direction (e.g., corresponding to the reference angle 325) .

[0132] As described herein, the UE 115-b may be capable of estimating the reference angle 325. In such cases, similar techniques used for indicating reference angle 325 may be similarly applied to indicate the location 335 and / or the location 340. In this case, the reference angle 325 of the angular beam information may be replaced by location information including the location 335 and / or the location 340, or the reference angle 325 of the angular beam information may be replaced by a pair of locations (e.g., {TRP location, UE location} ) . Thus, location information including the location 335 and / or the location 340 may be indicated using a TCI state configuration, using the SRS resource set configuration, or any combination thereof, in accordance with the techniques described herein for indicating / configuring the reference angle 325.

[0133] FIG. 4 shows an example of a wireless communications system 400 that supports uplink beam configurations using global coordinates for SRSs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 400 may implement or be implemented to realize aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 300, and / or the  wireless communications system 300. For example, the wireless communications system 400 may include a TRP 410, which may be an example of an RU 170 described with reference to FIG. 1, a TRP 210 described with reference to FIG. 2, and / or a TRP 310 described with reference to FIG. 3. In some aspects, the TRP 410 may be an example of a TRP that is configured to support uplink transmissions and may be referred to as an uplink-only TRP, an uplink reception point, or some similar terminology. The wireless communications system 400 further includes a UE 115-c, which may be an example of the UEs 115 described with reference to FIG. 1.

[0134] The TRP 410 and the UE 115-c may communicate via directional, beamformed communications, and the TRP 410 may according use one or more directional beams 415 to receive uplink transmissions from the UE 115-c. Likewise, the UE 115-c may use one or more directional beams 420 (e.g., including one or more of directional beam 420-a, directional beam 420-b, directional beam 420-c, directional beam 420-d, and so forth) for transmitting uplink signals. While four directional beams 420 are illustrated, it is understood that any quantity of directional beams 420 may be used by the UE 115-c for uplink transmissions, including the transmission of one or more beam management SRSs based on a configuration of one or more SRS resource sets.

[0135] As described herein, the UE 115-c may receive an indication of a range of uplink transmission beams (e.g., directional beams 420 for uplink transmissions) that is based on a location of the UE 115-c and / or a location of one or more uplink-only TRPs 410 in terms of some global coordinates, where the UE 115-c may use the range of uplink transmission beams for sweeping transmissions of one or more uplink signals (e.g., beam management SRSs) . More specifically, the UE 115-c may receive an indication of angular beam information that is used to identify the set of directional beams 420 that are in turn used for transmitting the beam management SRSs. The angular beam information may be defined with respect to a global coordinate. For example, the TRP 410 may be associated with a location 435 that corresponds to some physical location where the TRP 410 is positioned at some known global coordinate. The UE 115-c may similarly be associated with a location 440 corresponding some physical location where the UE 115-c is positioned at some other known global coordinate. Here, the locations 435 and 440 may be represented as, for example, (xTRP,  yTRP, zTRP) and (xUE, yUE, zUE) , respectively, denoting some three-dimensional coordinate corresponding to the respective device.

[0136] The angular beam information used by the UE 115-c may include absolute angle information including one or more absolute angular values 425 (e.g., one or more of the absolute angular value 425-a, absolute angular value 425-b, absolute angular value 425-c, absolute angular value 425-d, and so forth) . An absolute angular value 425 may include an absolute elevation value (e.g., αele) and an absolute azimuth value (e.g., βazi), where the absolute elevation value and the absolute azimuth value may form an elevation and azimuth value pair. The elevation and azimuth value pair may be represented as (αele, βazi) or as (αeleN, βaziN) , where N may correspond to one or N possible choices for directional beams within a range of beams used for beam sweeping (e.g., transmitting SRS for beam management) . Each absolute angular value 425 may correspond to a respective directional beam 420.

[0137] The absolute angle information including the one or more absolute angular values 425 may be configured and / or indicated to the UE 115-c using various techniques. For example, the absolute angle value 425 may be configured in one or more joint / uplink TCI states. In such cases, a source reference signal associated with the joint / uplink TCI state may not be used. As an example, for a joint / uplink TCI state associated with an absolute angular value 425, the source reference signal in the joint / uplink TCI state may be absent (e.g., the joint / uplink TCI state may be configured without a source reference signal) . As such, one or more joint / uplink TCI states used for beam management SRSs may be distinct from other TCI states (e.g., other TCI states that are used for other SRSs, used for PUCCH transmissions, used for PUSCH transmissions, and the like) .

[0138] In some examples, for a joint / uplink TCI state associated with the absolute angular value 425, a source reference signal in the joint / uplink TCI state may be configured but not used for the transmission of the beam management SRSs. However, for SRSs with usage set to something other than “BeamManagement, ” the source reference in the joint / uplink TCI state may still be used. In this case, the same joint / uplink TCI state may be shared for beam management SRSs and for other SRSs. In such cases, the UE 115-c may determine whether to use the absolute angular value (s)  425, or use the source reference signal, for uplink transmit beam determination based on the configured usage of an SRS resource set.

[0139] In some aspects, for a joint / uplink TCI state associated with the absolute angular value (s) 425, a source reference signal in the joint / uplink TCI state is configured, but an indication as to whether to apply the source reference signal or the absolute angular values 425 for SRSs may be indicated to the UE 115-c. For example, the indication may be sent per SRS resource and / or per SRS resource set. In some examples, the indication may be carried via RRC signaling, MAC-CE signaling, DCI, or any combination thereof. Additionally, or alternatively, the absolute angular value (s) 425 may be configured per SRS resource. In another example, the absolute angular value (s) 425 may be configured per SRS resource set, which may be used in U3 beam sweeping scenarios in which case the UE 115-c may perform beam sweeping around the indicated transmit beam direction (e.g., corresponding to an absolute angular value 425) .

[0140] FIG. 5 shows an example of a beam identification procedure 500 that supports uplink beam configurations using global coordinates for SRSs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The beam identification procedure 500 may implement or be implemented to realize aspects of the wireless communications systems 100, 200, 300, or 400, described with reference to FIGs. 1, 2, 3, and 4, respectively. For example, the beam identification procedure 500 illustrates a process by which a wireless communication device, such as a UE 115, may identify a set of directional beams using angular beam information, where the angular beam information may include respective elevation and azimuth value pairs associated with a reference angle and an angular offset and / or respective angular elevation and azimuth value pairs associated with absolute angular values.

[0141] As described herein, a UE 115 may receive an indication of angular beam information, which may correspond to a beam direction 505 with respect to global coordinates. The angular beam information used for determining the beam direction 505 in terms of the global coordinates may be indicated to the UE 115 through various techniques described herein. The beam direction 505 may be used with an orientation 510 to determine a set of directional beams, where the orientation 510 may correspond to an orientation of the UE 115 and / or an orientation of one or more antenna panels of  the UE 115. In some examples, the orientation of one or more antenna panels of the UE 115 may be referred to as a boresight, or some other terminology.

[0142] The beam direction 505 and the orientation 510 may be used together as inputs to one or more lookup tables 515, which may be used to identify a set of directional beams 520 for uplink transmissions by the UE 115 (e.g., for sweeping one or more SRSs via the directional beams) . That is, the lookup table 515 may provide a mapping from a combination of the beam direction 505 and the orientation 510 to the directional beams 520. The lookup table 515 may be signaled to the UE 115 and / or may be stored at the UE 115 in memory. In some examples, the directional beams 520 may correspond to one or more beam weights and / or one or more beam indices included in one or more codebooks. Thus, the lookup table 515 may provide a mapping from a transmission beam direction in terms of a global coordinate and an orientation of the UE panel / UE to provide beam weights and / or beam index values from a codebook to generate the directional beams 520.

[0143] FIG. 6 shows an example of a process flow 600 that supports uplink beam configurations using global coordinates for SRSs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 600 may implement or be implemented to realize aspects of the wireless communications system 100, 200, 300, or 400, described with reference to FIGs. 1, 2, 3, and 4, respectively. For example, the process flow 600 illustrates communication between a UE 115-d, a network entity 105-b, and one or more TRPs 610, which may be examples of corresponding devices described herein. In some implementations, the network entity 105-b may be associated with a downlink transmission point and the one or more TRPs 610, which may be examples of the uplink-only TRPs described herein.

[0144] Alternative examples of the following may be implemented. Some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some implementations, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added. Further, although the UE 115-d and the network entity 105-b are shown performing the operations of the process flow 600, some aspects of some operations may also be performed by one or more other wireless communication devices (such as by multiple network entities 105, or in accordance with coordination among multiple network entities 105) .

[0145] At 605, the UE 115-d may transmit, and the network entity 105-b may receive, a capability message indicating a capability of the UE 115-d to identify a set of directional beams using angular beam information. In some examples, the capability indicates a quantity of directional beams within an angular range, a total quantity of directional beams supported by the UE 115-d, or both.

[0146] At 615, the network entity 105-b may transmit, and the UE 115-d may receive, a control message that indicates a configuration for one or more SRS resource sets. The SRS resource set (s) may be further configured for or associated with beam management.

[0147] At 620, the network entity 105-b may transmit, and the UE 115-d may receive, a control message that indicates one or more TCI state configurations.

[0148] At 630, the UE 115-d may identify a set of directional beams using angular beam information indicated to the UE 115-d. In some examples, the angular beam information may include one or more respective elevation and azimuth value pairs that are associated with a reference angle, an angular offset, an absolute angular value, or any combination thereof. For example, the angular beam information may include an indication of a reference angle (e.g., (αele_ref, βazi_ref) ) and an angular offset (e.g., (αele_offset, βazi_offset) ) with respect to the reference angle. Additionally, or alternatively, the angular beam information may include an indication of one or more absolute angular values (e.g., (αele, βazi) ) . In some aspects, the angular beam information is defined with respect to one or more global coordinates. To identify the set of directional beams, the UE 115-d may use one or more lookup tables to identify a set of beam weights and / or beam indices from a codebook that correspond to the set of directional beams.

[0149] In some examples, the angular beam information may be used for identifying the set of directional beams based on the one or more TCI state configurations (e.g., received at 620) . For example, the angular beam information may be used for identifying the set of directional beams based on the one or more TCI state configurations excluding a source reference signal. Additionally, or alternatively, the angular beam information may be configured per joint TCI state or per uplink TCI state, and the TCI state may include a source reference signal that is not used for beam  management SRSs. In another example, the angular beam information may be configured per joint TCI state or per uplink TCI state, and the angular beam information may be used for identifying the set of directional beams, where a separate message (e.g., another control message, such as RRC, MAC-CE, or DCI) may indicate whether to use the angular beam information.

[0150] Additionally, or alternatively, the angular beam information may be indicated to the UE 115-d using the configuration of the one or more SRS resource sets (e.g., received at 615) . For example, the angular beam information may be configured per SRS resource set, per SRS resource, or per SRS resource group, among other examples.

[0151] In some examples, the UE 115-d may generate an estimate of the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle based location information. Here, the location information may include a location of the UE 115-d, a location of the one or more TRPs 610, or both, and the location information may be defined with respect to the one or more global coordinates. The UE 115-d may further identify the set of directional beams based on the estimate of the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with a reference angle,

[0152] At 635, the UE 115-d may transmit, and the one or more TRPs 610 may receive, one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0153] At 640, the network entity 105-b may transmit, and the UE 115-d may receive, a control message indicating a directional beam of the set of directional beams based on the one or more SRSs.

[0154] In some examples, the UE 115-d may be mobile and may change position (e.g., relative to a previous location associated with global coordinates) , and the UE 115-d may receive a control message including an indication of one or more modified elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle, the angular offset, the absolute angular value, or any combination thereof. In such cases, the UE 115-d may identify another set of directional beams based using one or more modified elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle, the angular offset, the absolute angular value, or any combination thereof. That is, the UE 115-d may  update the directional beams used for SRS transmissions, for example, to another TRP 610 using the updated angular beam information.

[0155] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports uplink beam configurations using global coordinates for SRSs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0156] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to uplink beam configurations using global coordinates for SRSs) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0157] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to uplink beam configurations using global coordinates for SRSs) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0158] The communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of uplink beam configurations using global coordinates for SRSs as described herein. For example, the communications manager 720, the receiver 710, the  transmitter 715, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0159] In some examples, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0160] Additionally, or alternatively, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0161] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0162] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first control message indicating a configuration for one or more SRS resource sets that are associated with beam management. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to one or more TRPs and via a set of directional beams that are based on angular beam information, one or more SRSs in accordance with the configuration, where the angular beam information includes one or more respective elevation and azimuth value pairs that are associated with a reference angle, an angular offset, an absolute angular value, or any combination thereof, and where the angular beam information is defined with respect to one or more global coordinates. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a second control message indicating a directional beam of the set of directional beams based on transmitting the one or more SRSs.

[0163] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources, as well as providing efficient mechanisms for determining uplink transmission beams while minimizing interference to other devices, such as in dense uplink deployment scenarios.

[0164] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports uplink beam configurations using global coordinates for SRSs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a device 705 or a UE 115 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one or more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0165] The receiver 810 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to uplink beam configurations using global coordinates for SRSs) . Information may be passed on to other components of the device 805. The receiver 810 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0166] The transmitter 815 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to uplink beam configurations using global coordinates for SRSs) . In some examples, the transmitter 815 may be co-located with a receiver 810 in a transceiver module. The transmitter 815 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0167] The device 805, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of uplink beam configurations using global coordinates for SRSs as described herein. For example, the communications manager 820 may include an SRS configuration manager 825, an SRS transmission manager 830, a beam component 835, or any combination thereof. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 720 as described herein. In some examples, the communications manager 820, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0168] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The SRS configuration manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first control message indicating a configuration for one or more SRS resource sets that are  associated with beam management. The SRS transmission manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to one or more TRPs and via a set of directional beams that are based on angular beam information, one or more SRSs in accordance with the configuration, where the angular beam information includes one or more respective elevation and azimuth value pairs that are associated with a reference angle, an angular offset, an absolute angular value, or any combination thereof, and where the angular beam information is defined with respect to one or more global coordinates. The beam component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a second control message indicating a directional beam of the set of directional beams based on transmitting the one or more SRSs.

[0169] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a communications manager 920 that supports uplink beam configurations using global coordinates for SRSs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 720, a communications manager 820, or both, as described herein. The communications manager 920, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of uplink beam configurations using global coordinates for SRSs as described herein. For example, the communications manager 920 may include an SRS configuration manager 925, an SRS transmission manager 930, a beam component 935, an angular beam information component 940, a capability component 945, a TCI state configuration manager 950, a location manager 955, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0170] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The SRS configuration manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first control message indicating a configuration for one or more SRS resource sets that are associated with beam management. The SRS transmission manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to one or more TRPs and via a set of directional beams that are based on angular beam information, one or more SRSs in accordance with the configuration, where the angular beam information  includes one or more respective elevation and azimuth value pairs that are associated with a reference angle, an angular offset, an absolute angular value, or any combination thereof, and where the angular beam information is defined with respect to one or more global coordinates. The beam component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a second control message indicating a directional beam of the set of directional beams based on transmitting the one or more SRSs.

[0171] In some examples, the beam component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying the set of directional beams based on an indication of the angular beam information including the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset, or based on an indication of the angular beam information including the absolute angular value.

[0172] In some examples, to support identifying the set of directional beams, the beam component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying the set of directional beams based on the angular beam information defined with respect to the one or more global coordinates, an orientation of one or more antenna panels of the UE, and one or more lookup tables, where the set of directional beams corresponds to a set of beam weights or a set of beam indices, or both, in accordance with the one or more lookup tables.

[0173] In some examples, the TCI state configuration manager 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a third control message including one or more transmission configuration indicator (TCI) state configurations, where the indication of the angular beam information is included in the one or more TCI state configurations.

[0174] In some examples, the angular beam information is used for identifying the set of directional beams based on the one or more TCI state configurations excluding a source reference signal.

[0175] In some examples, the angular beam information is used for identifying the set of directional beams based on the indication of the angular beam information included in the one or more TCI state configurations, and the beam component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from using a  respective source reference signal indicated by the one or more TCI state configurations for identifying the set of directional beams based on the one or more SRS resource sets being associated with beam management.

[0176] In some examples, the angular beam information is used for identifying the set of directional beams based on the indication of the angular beam information included in the one or more TCI state configurations, and the angular beam information component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a fourth control message including an indication whether to use the angular beam information included in the one or more TCI state configurations for identifying the set of directional beams. In some examples, the angular beam information is used for identifying the set of directional beams based on the indication of the angular beam information included in the one or more TCI state configurations, and the beam component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from using a respective source reference signal indicated by the one or more TCI state configurations for identifying the set of directional beams based on the fourth control message including an indication to use the angular beam information.

[0177] In some examples, the indication whether to use the angular beam information is for respective SRS resource sets of the one or more SRS resource sets, or for respective SRS resources of the one or more SRS resource sets, or any combination thereof.

[0178] In some examples, the configuration for the one or more SRS resource sets includes the indication of the angular beam information, the angular beam information being associated with respective SRS resources of the one or more SRS resource sets.

[0179] In some examples, the one or more SRS resource sets include a set of multiple SRS resource groups. In some examples, the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle is associated with respective SRS resource groups of the set of multiple SRS resource groups. In some examples, the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the angular offset are associated with respective SRS resources included in a SRS resource group of the set of multiple SRS resource groups. In some examples, the set of directional beams  is based on the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset.

[0180] In some examples, the one or more respective elevation and azimuth value pairs that are associated with the absolute angular value are associated with a respective SRS resource set of the one or more SRS resource sets. In some examples, the set of directional beams is based on the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the absolute angular value.

[0181] In some examples, the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle are associated with a respective SRS resource set of the one or more SRS resource sets.

[0182] In some examples, the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the angular offset are associated with respective SRS resources of the one or more SRS resource sets. In some examples, the set of directional beams is based on the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset.

[0183] In some examples, the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the angular offset are associated with the respective SRS resource set of the one or more SRS resource sets. In some examples, the set of directional beams are identified based on an index of respective SRS resources of a corresponding SRS resource set. In some examples, the set of directional beams is based on the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset.

[0184] In some examples, the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the angular offset are associated with a respective transmission configuration indicator (TCI) state corresponding to the respective SRS resources of the one or more SRS resource sets. In some examples, the set of directional beams is based on the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset.

[0185] In some examples, the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset are associated with a respective SRS resource set of the one or more SRS resource sets.

[0186] In some examples, the angular beam information component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, based on a mobility state of the UE, a fifth control message including an indication of one or more modified elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle, the angular offset, the absolute angular value, or any combination thereof. In some examples, the beam component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying another set of directional beams based on the one or more modified elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle, the angular offset, the absolute angular value, or any combination thereof.

[0187] In some examples, the capability component 945 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a capability message indicating a capability of the UE to identify the set of directional beams using the angular beam information, where the capability indicates a quantity of directional beams within an angular range, a total quantity of directional beams supported by the UE, or any combination thereof.

[0188] In some examples, the angular beam information component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating an estimate of the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle based on location information, the location information including a location of the UE, a location of the one or more TRPs, or both, where the location information is defined with respect to the one or more global coordinates. In some examples, the beam component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying the set of directional beams based on the estimate of the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with a reference angle.

[0189] In some examples, the TCI state configuration manager 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a third control message including one or more transmission configuration indicator (TCI) state configurations,  where an indication of the location information is included in the one or more TCI state configurations.

[0190] In some examples, the configuration for the one or more SRS resource sets includes an indication of the location information, the location information being associated with respective SRS resources of the one or more SRS resource sets.

[0191] In some examples, the one or more SRS resource sets include a set of multiple SRS resource groups. In some examples, the location information is associated with respective SRS resource groups of the set of multiple SRS resource groups.

[0192] In some examples, the configuration for the one or more SRS resource sets includes an indication of the location information, the location information being associated with respective SRS resource sets of the one or more SRS resource sets.

[0193] In some examples, the location information and the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the angular offset are associated with a respective SRS resource set of the one or more SRS resource sets.

[0194] In some examples, the location manager 955 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, based on a mobility state of the UE, a fifth control message including an indication of modified location information. In some examples, the beam component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying another set of directional beams based on the modified location information.

[0195] FIG. 10 shows a diagram of a system 1000 including a device 1005 that supports uplink beam configurations using global coordinates for SRSs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of or include components of a device 705, a device 805, or a UE 115 as described herein. The device 1005 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1005 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1020, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1010, a transceiver 1015, one or more antennas 1025, at least one memory  1030, code 1035, and at least one processor 1040. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1045) .

[0196] The I / O controller 1010 may manage input and output signals for the device 1005. The I / O controller 1010 may also manage peripherals not integrated into the device 1005. In some cases, the I / O controller 1010 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1010 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1010 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1010 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1040. In some cases, a user may interact with the device 1005 via the I / O controller 1010 or via hardware components controlled by the I / O controller 1010.

[0197] In some cases, the device 1005 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1005 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1015 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1025 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1015 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1015 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1025 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1025. The transceiver 1015, or the transceiver 1015 and one or more antennas 1025, may be an example of a transmitter 715, a transmitter 815, a receiver 710, a receiver 810, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0198] The at least one memory 1030 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1030 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1035. The code 1035 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1040, cause the device 1005 to perform various functions described herein. The code 1035 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as  system memory or another type of memory. In some cases, the code 1035 may not be directly executable by the at least one processor 1040 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1030 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0199] The at least one processor 1040 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1040 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1040. The at least one processor 1040 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1030) to cause the device 1005 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting uplink beam configurations using global coordinates for SRSs) . For example, the device 1005 or a component of the device 1005 may include at least one processor 1040 and at least one memory 1030 coupled with or to the at least one processor 1040, the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 configured to perform various functions described herein.

[0200] In some examples, the at least one processor 1040 may include multiple processors and the at least one memory 1030 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1040 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1040) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1030) ) , or components, that receives or obtains inputs and  processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1040 or a processing system including the at least one processor 1040 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1005 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to”may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 1035 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1030 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0201] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first control message indicating a configuration for one or more SRS resource sets that are associated with beam management. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to one or more TRPs and via a set of directional beams that are based on angular beam information, one or more SRSs in accordance with the configuration, where the angular beam information includes one or more respective elevation and azimuth value pairs that are associated with a reference angle, an angular offset, an absolute angular value, or any combination thereof, and where the angular beam information is defined with respect to one or more global coordinates. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a second control message indicating a directional beam of the set of directional beams based on transmitting the one or more SRSs.

[0202] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 may support techniques for improved communication reliability and improved user experience resulting from reduced processing and more efficient utilization of communication resources when a set of directional beams may be determined using angular beam information in terms of global coordinates. That is, the indication of the angular beam information may enable efficient techniques for identifying a set of directional beams for beam sweeping, which  may minimize interference to other devices, and may likewise result in improved resource utilization.

[0203] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1015, the one or more antennas 1025, or any combination thereof. Although the communications manager 1020 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1020 may be supported by or performed by the at least one processor 1040, the at least one memory 1030, the code 1035, or any combination thereof. For example, the code 1035 may include instructions executable by the at least one processor 1040 to cause the device 1005 to perform various aspects of uplink beam configurations using global coordinates for SRSs as described herein, or the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0204] FIG. 11 shows a flowchart illustrating a method 1100 that supports uplink beam configurations using global coordinates for SRSs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0205] At 1105, the method may include receiving a first control message indicating a configuration for one or more SRS resource sets that are associated with beam management. The operations of 1105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1105 may be performed by an SRS configuration manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0206] At 1110, the method may include transmitting, to one or more TRPs and via a set of directional beams that are based on angular beam information, one or more SRSs in accordance with the configuration, where the angular beam information  includes one or more respective elevation and azimuth value pairs that are associated with a reference angle, an angular offset, an absolute angular value, or any combination thereof, and where the angular beam information is defined with respect to one or more global coordinates. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1110 may be performed by an SRS transmission manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0207] At 1115, the method may include receiving a second control message indicating a directional beam of the set of directional beams based on transmitting the one or more SRSs. The operations of 1115 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1115 may be performed by a beam component 935 as described with reference to FIG. 9.

[0208] FIG. 12 shows a flowchart illustrating a method 1200 that supports uplink beam configurations using global coordinates for SRSs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0209] At 1205, the method may include receiving a first control message indicating a configuration for one or more SRS resource sets that are associated with beam management. The operations of 1205 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1205 may be performed by an SRS configuration manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0210] At 1210, the method may include identifying the set of directional beams based on an indication of angular beam information including one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with a reference angle and an angular offset, or based on an indication of the angular beam information including one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with an absolute angular value,  where the angular beam information is defined with respect to one or more global coordinates. For example, the angular beam information may include the one or more respective elevation and azimuth value pairs that are associated with the reference angle, the angular offset, the absolute angular value, or any combination thereof. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1210 may be performed by a beam component 935 as described with reference to FIG. 9.

[0211] At 1215, the method may include transmitting, to one or more TRPs and via a set of directional beams that are based on the angular beam information, one or more SRSs in accordance with the configuration. The operations of 1215 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1215 may be performed by an SRS transmission manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0212] At 1220, the method may include receiving a second control message indicating a directional beam of the set of directional beams based on transmitting the one or more SRSs. The operations of 1220 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1220 may be performed by a beam component 935 as described with reference to FIG. 9.

[0213] FIG. 13 shows a flowchart illustrating a method 1300 that supports uplink beam configurations using global coordinates for SRSs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0214] At 1305, the method may include transmitting a capability message indicating a capability of the UE to identify the set of directional beams using the angular beam information, where the capability indicates a quantity of directional beams within an angular range, a total quantity of directional beams supported by the UE, or  any combination thereof. The operations of 1305 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1305 may be performed by a capability component 945 as described with reference to FIG. 9.

[0215] At 1310, the method may include receiving a first control message indicating a configuration for one or more SRS resource sets that are associated with beam management. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1310 may be performed by an SRS configuration manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0216] At 1315, the method may include transmitting, to one or more TRPs and via a set of directional beams that are based on angular beam information, one or more SRSs in accordance with the configuration, where the angular beam information includes one or more respective elevation and azimuth value pairs that are associated with a reference angle, an angular offset, an absolute angular value, or any combination thereof, and where the angular beam information is defined with respect to one or more global coordinates. The operations of 1315 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1315 may be performed by an SRS transmission manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0217] At 1320, the method may include receiving a second control message indicating a directional beam of the set of directional beams based on transmitting the one or more SRSs. The operations of 1320 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1320 may be performed by a beam component 935 as described with reference to FIG. 9.

[0218] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0219] Aspect 1: A method for wireless communications by a UE, comprising: receiving a first control message indicating a configuration for one or more sounding reference signal resource sets that are associated with beam management; transmitting, to one or more transmission-reception points and via a set of directional beams that are based at least in part on angular beam information, one or more sounding reference signals in accordance with the configuration, wherein the angular beam information comprises one or more respective elevation and azimuth value pairs that are associated  with a reference angle, an angular offset, an absolute angular value, or any combination thereof, and wherein the angular beam information is defined with respect to one or more global coordinates; and receiving a second control message indicating a directional beam of the set of directional beams based at least in part on transmitting the one or more sounding reference signals.

[0220] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: identifying the set of directional beams based at least in part on an indication of the angular beam information comprising the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset, or based at least in part on an indication of the angular beam information comprising the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the absolute angular value.

[0221] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein identifying the set of directional beams comprises: identifying the set of directional beams based at least in part on the angular beam information defined with respect to the one or more global coordinates, an orientation of one or more antenna panels of the UE, and one or more lookup tables, wherein the set of directional beams corresponds to a set of beam weights or a set of beam indices, or both, in accordance with the one or more lookup tables.

[0222] Aspect 4: The method of any of aspects 2 through 3, further comprising: receiving a third control message comprising one or more transmission configuration indicator (TCI) state configurations, wherein the indication of the angular beam information is included in the one or more TCI state configurations.

[0223] Aspect 5: The method of aspect 4, wherein the angular beam information is used for identifying the set of directional beams based at least in part on the one or more TCI state configurations excluding a source reference signal.

[0224] Aspect 6: The method of aspect 4, wherein the angular beam information is used for identifying the set of directional beams based at least in part on the indication of the angular beam information included in the one or more TCI state configurations, the method further comprising: refraining from using a respective source reference signal indicated by the one or more TCI state configurations for identifying the set of directional beams based at least in part on the one or more sounding reference signal resource sets being associated with beam management.

[0225] Aspect 7: The method of aspect 4, wherein the angular beam information is used for identifying the set of directional beams based at least in part on the indication of the angular beam information included in the one or more TCI state configurations, the method further comprising: receiving a fourth control message comprising an indication whether to use the angular beam information included in the one or more TCI state configurations for identifying the set of directional beams; and refraining from using a respective source reference signal indicated by the one or more TCI state configurations for identifying the set of directional beams based at least in part on the fourth control message comprising an indication to use the angular beam information.

[0226] Aspect 8: The method of aspect 7, wherein the indication whether to use the angular beam information is for respective sounding reference signal resource sets of the one or more sounding reference signal resource sets, or for respective sounding reference signal resources of the one or more sounding reference signal resource sets, or any combination thereof.

[0227] Aspect 9: The method of any of aspects 2 through 3, wherein the configuration for the one or more sounding reference signal resource sets comprises the indication of the angular beam information, the angular beam information being associated with respective sounding reference signal resources of the one or more sounding reference signal resource sets.

[0228] Aspect 10: The method of any of aspects 2 through 3, wherein the one or more sounding reference signal resource sets comprise a plurality of sounding reference signal resource groups, and the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle is associated with respective sounding reference signal resource groups of the plurality of sounding reference signal resource groups, and the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the angular offset are associated with respective sounding reference signal resources included in a sounding reference signal resource group of the plurality of sounding reference signal resource groups, the set of directional beams is based at least in part on the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset.

[0229] Aspect 11: The method of any of aspects 2 through 3, wherein the one or more respective elevation and azimuth value pairs that are associated with the absolute angular value are associated with a respective sounding reference signal resource set of the one or more sounding reference signal resource sets, the set of directional beams is based at least in part on the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the absolute angular value.

[0230] Aspect 12: The method of any of aspects 2 through 3, wherein the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle are associated with a respective sounding reference signal resource set of the one or more sounding reference signal resource sets.

[0231] Aspect 13: The method of aspect 12, wherein the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the angular offset are associated with respective sounding reference signal resources of the one or more sounding reference signal resource sets, and the set of directional beams is based at least in part on the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset.

[0232] Aspect 14: The method of aspect 12, wherein the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the angular offset are associated with the respective sounding reference signal resource set of the one or more sounding reference signal resource sets, the set of directional beams are identified based at least in part on an index of respective sounding reference signal resources of a corresponding sounding reference signal resource set, and the set of directional beams is based at least in part on the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset.

[0233] Aspect 15: The method of aspect 12, wherein the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the angular offset are associated with a respective transmission configuration indicator (TCI) state corresponding to the respective sounding reference signal resources of the one or more sounding reference signal resource sets, and the set of directional beams is based at least in part on the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset.

[0234] Aspect 16: The method of any of aspects 2 through 3, wherein the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset are associated with a respective sounding reference signal resource set of the one or more sounding reference signal resource sets.

[0235] Aspect 17: The method of any of aspects 1 through 16, further comprising: receiving, based at least in part on a mobility state of the UE, a fifth control message comprising an indication of one or more modified elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle, the angular offset, the absolute angular value, or any combination thereof; and identifying another set of directional beams based at least in part on the one or more modified elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle, the angular offset, the absolute angular value, or any combination thereof.

[0236] Aspect 18: The method of any of aspects 1 through 17, further comprising: transmitting a capability message indicating a capability of the UE to identify the set of directional beams using the angular beam information, wherein the capability indicates a quantity of directional beams within an angular range, a total quantity of directional beams supported by the UE, or any combination thereof.

[0237] Aspect 19: The method of any of aspects 1 through 18, further comprising: generating an estimate of the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle based at least in part on location information, the location information comprising a location of the UE, a location of the one or more transmission-reception points, or both, wherein the location information is defined with respect to the one or more global coordinates; and identifying the set of directional beams based at least in part on the estimate of the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with a reference angle.

[0238] Aspect 20: The method of aspect 19, further comprising: receiving a third control message comprising one or more transmission configuration indicator (TCI) state configurations, wherein an indication of the location information is included in the one or more TCI state configurations.

[0239] Aspect 21: The method of aspect 19, wherein the configuration for the one or more sounding reference signal resource sets comprises an indication of the location  information, the location information being associated with respective sounding reference signal resources of the one or more sounding reference signal resource sets.

[0240] Aspect 22: The method of aspect 19, wherein the one or more sounding reference signal resource sets comprise a plurality of sounding reference signal resource groups, and the location information is associated with respective sounding reference signal resource groups of the plurality of sounding reference signal resource groups.

[0241] Aspect 23: The method of aspect 19, wherein the configuration for the one or more sounding reference signal resource sets comprises an indication of the location information, the location information being associated with respective sounding reference signal resource sets of the one or more sounding reference signal resource sets.

[0242] Aspect 24: The method of aspect 19, wherein the location information and the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the angular offset are associated with a respective sounding reference signal resource set of the one or more sounding reference signal resource sets.

[0243] Aspect 25: The method of aspect 19, further comprising: receiving, based at least in part on a mobility state of the UE, a fifth control message comprising an indication of modified location information; and identifying another set of directional beams based at least in part on the modified location information.

[0244] Aspect 26: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 25.

[0245] Aspect 27: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 25.

[0246] Aspect 28: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 25.

[0247] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified  and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0248] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0249] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0250] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0251] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0252] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being  performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0253] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0254] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “acomponent” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0255] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data  structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0256] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0257] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0258] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive a first control message indicating a configuration for one or more sounding reference signal resource sets that are associated with beam management;transmit, to one or more transmission-reception points and via a set of directional beams that are based at least in part on angular beam information, one or more sounding reference signals in accordance with the configuration, wherein the angular beam information comprises one or more respective elevation and azimuth value pairs that are associated with a reference angle, an angular offset, an absolute angular value, or any combination thereof, and wherein the angular beam information is defined with respect to one or more global coordinates; andreceive a second control message indicating a directional beam of the set of directional beams based at least in part on transmitting the one or more sounding reference signals.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:identify the set of directional beams based at least in part on an indication of the angular beam information comprising the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset, or based at least in part on an indication of the angular beam information comprising the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the absolute angular value.The UE of claim 2, wherein, to identify the set of directional beams, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:identify the set of directional beams based at least in part on the angular beam information defined with respect to the one or more global coordinates, an orientation of one or more antenna panels of the UE, and one or more lookup tables, wherein the set of directional beams corresponds to a set of beam weights or a set of beam indices, or both, in accordance with the one or more lookup tables.The UE of claim 2, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive a third control message comprising one or more transmission configuration indicator (TCI) state configurations, wherein the indication of the angular beam information is included in the one or more TCI state configurations.The UE of claim 4, wherein the angular beam information is used for identifying the set of directional beams based at least in part on the one or more TCI state configurations excluding a source reference signal.The UE of claim 4, wherein the angular beam information is used for identifying the set of directional beams based at least in part on the indication of the angular beam information included in the one or more TCI state configurations, and the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:refrain from using a respective source reference signal indicated by the one or more TCI state configurations for identifying the set of directional beams based at least in part on the one or more sounding reference signal resource sets being associated with beam management.The UE of claim 4, wherein the angular beam information is used for identifying the set of directional beams based at least in part on the indication of the angular beam information included in the one or more TCI state configurations, and the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive a fourth control message comprising an indication whether to use the angular beam information included in the one or more TCI state configurations for identifying the set of directional beams; andrefrain from using a respective source reference signal indicated by the one or more TCI state configurations for identifying the set of directional beams based at least in part on the fourth control message comprising an indication to use the angular beam information.The UE of claim 2, wherein the configuration for the one or more sounding reference signal resource sets comprises the indication of the angular beam information, the angular beam information being associated with respective sounding reference signal resources of the one or more sounding reference signal resource sets.The UE of claim 2, wherein:the one or more sounding reference signal resource sets comprise a plurality of sounding reference signal resource groups,the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle is associated with respective sounding reference signal resource groups of the plurality of sounding reference signal resource groups,the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the angular offset are associated with respective sounding reference signal resources included in a sounding reference signal resource group of the plurality of sounding reference signal resource groups, andthe set of directional beams is based at least in part on the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset.The UE of claim 2, wherein the one or more respective elevation and azimuth value pairs that are associated with the absolute angular value are associated with a respective sounding reference signal resource set of the one or more sounding reference signal resource sets, and the set of directional beams is based at least in part on the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the absolute angular value.The UE of claim 2, wherein the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle are associated with a respective sounding reference signal resource set of the one or more sounding reference signal resource sets.The UE of claim 11, wherein the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the angular offset are associated with respective sounding reference signal resources of the one or more sounding reference signal resource sets, and wherein the set of directional beams is based at least in part on the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset.The UE of claim 11, wherein:the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the angular offset are associated with the respective sounding reference signal resource set of the one or more sounding reference signal resource sets,the set of directional beams are identified based at least in part on an index of respective sounding reference signal resources of a corresponding sounding reference signal resource set, andthe set of directional beams is based at least in part on the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset.The UE of claim 11, wherein:the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the angular offset are associated with a respective transmission configuration indicator (TCI) state corresponding to the respective sounding reference signal resources of the one or more sounding reference signal resource sets, andthe set of directional beams is based at least in part on the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset.The UE of claim 2, wherein the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle and the angular offset are associated with a respective sounding reference signal resource set of the one or more sounding reference signal resource sets.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, based at least in part on a mobility state of the UE, a fifth control message comprising an indication of one or more modified elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle, the angular offset, the absolute angular value, or any combination thereof; andidentify another set of directional beams based at least in part on the one or more modified elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle, the angular offset, the absolute angular value, or any combination thereof.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit a capability message indicating a capability of the UE to identify the set of directional beams using the angular beam information, wherein the capability indicates a quantity of directional beams within an angular range, a total quantity of directional beams supported by the UE, or any combination thereof.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:generate an estimate of the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with the reference angle based at least in part on location information, the location information comprising a location of the UE, a location of the one or more transmission-reception points, or both, wherein the location information is defined with respect to the one or more global coordinates; andidentify the set of directional beams based at least in part on the estimate of the one or more respective elevation and azimuth value pairs associated with a reference angle.A method for wireless communications by a user equipment (UE) , comprising:receiving a first control message indicating a configuration for one or more sounding reference signal resource sets that are associated with beam management;transmitting, to one or more transmission-reception points and via a set of directional beams that are based at least in part on angular beam information, one or more sounding reference signals in accordance with the configuration, wherein the angular beam information comprises one or more respective elevation and azimuth value pairs that are associated with a reference angle, an angular offset, an absolute angular value, or any combination thereof, and wherein the angular beam information is defined with respect to one or more global coordinates; andreceiving a second control message indicating a directional beam of the set of directional beams based at least in part on transmitting the one or more sounding reference signals.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to:receive a first control message indicating a configuration for one or more sounding reference signal resource sets that are associated with beam management;transmit, to one or more transmission-reception points and via a set of directional beams that are based at least in part on angular beam information, one or more sounding reference signals in accordance with the configuration, wherein the angular beam information comprises one or more respective elevation and azimuth value pairs that are associated with a reference angle, an angular offset, an absolute angular value, or any combination thereof, and wherein the angular beam information is defined with respect to one or more global coordinates; andreceive a second control message indicating a directional beam of the set of directional beams based at least in part on transmitting the one or more sounding reference signals.

Citation Information

Patent Citations

  • Solutions for UAV Communications in a Network with Receiver-Only mmWave 5G BS Antennas and in Other Networks

    US20220029696A1

  • Methods, communications devices and infrastructure equipment

    WO2023180044A1

  • Uplink beam management for enabling simultaneous transmission or reception from multiple antenna panels

    WO2024072270A1