Multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report

By multiplexing UE-initiated beam report requests with shared data on uplink shared channels using priority rules and configuration signaling, the latency issues caused by resource conflicts are addressed, improving communication efficiency in wireless systems.

WO2026030892A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12QUALCOMM INC +3
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110014
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-06
Publication Date
2026-02-12

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communications systems, conflicts between uplink control information resources carrying UE-initiated beam report requests and uplink shared channel resources lead to inefficiencies and increased latency, as existing methods require waiting for non-conflicting resources or prohibit multiplexing of scheduling requests with PUSCH data.

Method used

The UE multiplexes UE-initiated beam report request information with shared data on uplink shared channel resources when conflicts occur, using priority rules and configuration signaling to facilitate transmission.

Benefits of technology

This approach reduces latency by allowing simultaneous transmission of beam report requests with shared data, enhancing communication efficiency and reducing wait times.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110014_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110014_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment may determine that an uplink control information resource (e.g., scheduling request resource) of a physical uplink control channel that is to carry the UE-initiated beam report request information overlaps with resources of a physical uplink shared channel. In response to the overlap, the UE may multiplex the UE-initiated beam report request information with shared data to be transmitted via the resources of the physical uplink shared channel. The UE may transmit the physical uplink shared channel that includes the UE-initiated beam report request information with the shared data. In some examples, the UE receives control signaling that indicates whether the UE is to multiplex the UE-initiated beam report request information with data of the physical uplink shared channel.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MULTIPLEXING FOR USER EQUIPMENT INITIATED OR EVENT-DRIVEN BEAM REPORT

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report.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) .

[0004] Wireless communications systems may support procedures for devices to report channel conditions, such as channel state information (CSI) and beam conditions. In some examples, these reports are transmitted periodically or on a scheduled basis. UEs may also transmit scheduling requests to cause the network to schedule resources for the UE to transmit uplink transmissions.SUMMARY

[0005] 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.

[0006] A method for wireless communications by a user equipment (UE) is described. The method may include determining that an uplink control information resource of an uplink control channel that is to carry UE-initiated beam report request information conflicts with resources of an uplink shared channel that is to carry shared data, multiplexing the UE-initiated beam report request information with the shared data to be transmitted via the resources of the uplink shared channel, and transmitting the uplink shared channel including the UE-initiated beam report request information multiplexed with the shared data.

[0007] 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 determine that an uplink control information resource of an uplink control channel that is to carry UE-initiated beam report request information conflicts with resources of an uplink shared channel that is to carry shared data, multiplex the UE-initiated beam report request information with the shared data to be transmitted via the resources of the uplink shared channel, and transmit the uplink shared channel including the UE-initiated beam report request information multiplexed with the shared data.

[0008] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for determining that an uplink control information resource of an uplink control channel that is to carry UE-initiated beam report request information conflicts with resources of an uplink shared channel that is to carry shared data, means for multiplexing the UE-initiated beam report request information with the shared data to be transmitted via the resources of the uplink shared channel, and means for transmitting the uplink shared channel including the UE-initiated beam report request information multiplexed with the shared data.

[0009] 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 determine that an uplink control information resource of an uplink control channel that is to carry UE-initiated beam report request information conflicts with resources of an uplink shared channel that is to carry shared data, multiplex the UE-initiated beam report request information with the shared data to be transmitted via  the resources of the uplink shared channel, and transmit the uplink shared channel including the UE-initiated beam report request information multiplexed with the shared data.

[0010] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the UE-initiated beam report request information includes a request for a resource to transmit a beam report and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for receiving, in response to transmitting the uplink shared channel including the UE-initiated beam report request information, scheduling information scheduling the resource in a second uplink channel for transmitting the beam report and transmitting, based on receiving the scheduling information, the beam report via the resource of the second uplink channel.

[0011] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the UE-initiated beam report request information includes an indication that the UE may be to transmit a beam report and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for transmitting, based on transmitting the UE-initiated beam report request information including the indication, the beam report via a resource of a second uplink channel.

[0012] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the UE-initiated beam report request information includes a set of multiple bits and each bit of the set of multiple bits may be associated with a respective beam report event or a respective component carrier.

[0013] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the uplink control channel includes a physical uplink control channel (PUCCH) format 2, a PUCCH format 3, or a PUCCH format 4.

[0014] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving control signaling including information for configuring resources that may be associated with transmission of uplink control  information, where the information indicates UE-initiated beam report request information may be to be multiplexed on the resources of the uplink shared channel when the uplink control information resource conflicts with the resources of the uplink shared channel, where the UE-initiated beam report request information may be multiplexed based on the control signaling.

[0015] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the uplink control information resource may be a scheduling request resource and, the information may be for configuring resources associated with transmission of scheduling requests, and the information indicates that the scheduling requests carrying UE-initiated beam report request information may be to be multiplexed on the resources of the uplink shared channel when scheduling request resources conflict with resources of the uplink shared channel.

[0016] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving control signaling including information for configuring resources that may be associated with transmission of uplink control information, where the control signaling lacks an indication of whether the UE may be to multiplex the UE-initiated beam report request information when the uplink control information resource conflicts with the resources of the uplink shared channel, where the UE multiplexes the UE-initiated beam report request information as a default rule associated with the control signaling lacking the indication.

[0017] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the UE multiplexes the UE-initiated beam report request information in accordance with a rule specifying that the UE may be to multiplex the UE-initiated beam report request information when the uplink control information resource conflicts with the resources of the uplink shared channel.

[0018] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, multiplexing the UE-initiated beam report request information with the shared data may include operations, features, means, or instructions for multiplexing the UE-initiated beam report request information based on  a first priority value associated with the uplink control channel and a second priority value associated with the uplink shared channel.

[0019] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the UE multiplexes the UE-initiated beam report request information based on the first priority value being greater than or equal to the second priority value.

[0020] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving control signaling that configures parameters for an uplink control information payload associated with transmission of the UE-initiated beam report request information, where the uplink control information payload including the UE-initiated report request information may be multiplexed with the shared data.

[0021] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the control signaling includes radio resource control signaling.

[0022] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the control signaling configures the parameters associated with the uplink control information payload separate from configuration of parameters associated with a second payload for transmission of one or more different types of uplink control information.

[0023] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving control signaling that configures parameters for a payload associated with transmission of one or more different types of uplink control information, where the UE-initiated beam report request information may be transmitted via the payload associated with the transmission of one or more different types of uplink control information.

[0024] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the UE-initiated beam report request  information may be transmitted via the payload associated with the transmission of the one or more different types of uplink control information in accordance with a rule specifying that UE-initiated beam report request information may be to be transmitted via the payload associated with the transmission of the one or more different types of uplink control information.

[0025] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the uplink shared channel may include operations, features, means, or instructions for transmitting the uplink shared channel including the UE-initiated beam report request information that indicates that the UE may be to refrain from transmitting a beam report.

[0026] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the UE-initiated beam report request information includes negative scheduling request bits that indicate that the UE may be to refrain from transmitting the beam report.

[0027] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving control signaling that indicates that the UE may be to refrain from transmitting negative scheduling request bits associated with the UE-initiated beam report request information, where the UE multiplexes the UE-initiated beam report request information with the shared data based on the UE-initiated beam report request information including positive bits for indicating transmission of a beam report by the UE.

[0028] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the uplink shared channel includes a dynamically granted uplink channel or a configured-grant uplink shared channel.

[0029] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the uplink control information resource includes one or more bits configured for carrying scheduling request information the UE-initiated beam report request information may be the scheduling request information.

[0030] 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

[0031] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 3 shows an example of a process flow that supports multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0034] FIGs. 4 and 5 show block diagrams of devices that support multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 6 shows a block diagram of a communications manager that supports multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0036] FIG. 7 shows a diagram of a system including a device that supports multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0037] FIGs. 8 through 11 show flowcharts illustrating methods that support multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0038] Wireless communications systems may support procedures for devices to report channel conditions, such as channel state information (CSI) and beam conditions. In some examples, these reports are transmitted periodically or on a scheduled basis. Additionally, these reports may be transmitted using uplink control information via physical uplink control channel (PUCCH) resources. Some wireless communications systems may implement device-initiated or event-driven reports. For example, some beam reporting procedures may support a user equipment (UE) triggering a beam report by transmitting an indication or request that the UE is to transmit a beam report. The UE may then transmit the beam report via uplink resources. In some cases, however, the resources during which the UE is to transmit the beam report request or indication (e.g., uplink control information) may overlap with physical uplink shared channel (PUSCH) resources. If the request resources conflict with the PUSCH resources, then the UE may wait until a next, non-conflicting, PUCCH occasion to transmit the indication or request. However, waiting until a next PUCCH occasion may result in communication inefficiencies in increased latency.

[0039] In some scenarios, a UE may be permitted to multiplex some types of UCI (scheduled for PUCCH resources that overlap with PUSCH resources) with data of the PUSCH and transmit the multiplexed UCI via the PUSCH resources. Additionally, in some cases, the beam report indication or request may be transmitted via scheduling request resources of the PUCCH. However, scheduling requests (atype of UCI) may not be permitted to be multiplexed with PUSCH data if there is a conflict because the presence of the PUSCH allocation satisfies a need for the scheduling request transmission. That is, as scheduling requests are generally used for requesting PUSCH resources, a scheduling request may not be needed if the PUSCH (via which the scheduling request resources overlap) is present.

[0040] Due to the dedicated purpose of informing a network entity of the UE-initiated beam report transmission, the multiplexing of the beam request indication or request may be preferred in order to reduce the latency of the report transmission. Techniques described herein support transmission of the beam report request or indication (herein after “UE-initiated beam report request information” ) via PUSCH resources, if the PUCCH resources overlap with the PUSCH resources. For example, a  UE may determine that an uplink control information resource (e.g., scheduling request resources) of a PUCCH that is to carry the UE-initiated beam report request information overlaps with resources of a PUSCH, multiplex the UE-initiated beam report request information with shared data to be transmitted via the resources of the uplink shared channel, and transmit the uplink shared channel that includes the UE-initiated beam report request information with the shared data. Additionally, configuration signaling and rules associated with transmitting the UE-initiated beam report request information are described herein. These and other techniques are described in further detail herein with respect to the figures.

[0041] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further described with respect to a UE multiplexing UE-initiated beam report request information onto PUSCH resources and a process flow illustrating example operations for multiplexing UE-initiated beam report request information. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report.

[0042] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report 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.

[0043] 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) .

[0044] 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.

[0045] 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.

[0046] 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.

[0047] 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) .

[0048] 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 transmission reception point (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) ) .

[0049] 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.

[0050] 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.

[0051] 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) .

[0052] 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 tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. 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.

[0053] 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.

[0054] 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) .

[0055] 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) .

[0056] 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) .

[0057] 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.

[0058] 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.

[0059] 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.

[0060] 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) .

[0061] 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.

[0062] 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) ) .

[0063] 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) .

[0064] 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.

[0065] 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.

[0066] 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.

[0067] 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.

[0068] 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.

[0069] 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.

[0070] 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.

[0071] 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.

[0072] 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) .

[0073] 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.

[0074] 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.

[0075] 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) .

[0076] 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) .

[0077] 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.

[0078] The wireless communications system 100 may support the UEs 115 multiplexing of various types of UCI (scheduled for PUCCH resources) on resources of a PUSCH, when the PUCCH resources overlap with the PUSCH resources. However, other types of UCI (e.g., scheduling requests) may not be permitted to be transmitted via PUSCH resources for various reasons. For example, in the case of scheduling requests, the presence of the PUSCH may satisfy any need for a scheduling request as scheduling requests are generally used for requesting PUSCH resources.

[0079] The wireless communications system 100 may also support UEs 115 and / or network entities 105 transmitting channel condition reports, such as beam reports. In some cases, UEs 115 transmit such reports on a periodic or scheduled bases. Additionally, the network entities 105 may transmit a request to the UEs 115, and the request may cause the UEs 115 to transmit a report. Additionally, or alternatively, UEs 115 may trigger such reports as UE-initiated or event-driven beam reports. For example, a UE 115 may detect a condition that may trigger a UE-initiated beam report. The UE 115 may then transmit UE-initiated beam report request information that either causes the network entity 105 to schedule resource via which the UE 115 may transmit the beam report or indicates to the network entity 105 that the UE 115 is to transmit the beam report via a next suitable resource (e.g., PUCCH resource) . The beam report request information may be transmitted in UCI, which may be transmitted in PUCCH resources. As described herein, PUCCH resources may overlap with PUSCH resource. Additionally, as the beam report request information may be considered a scheduling request (as it may result in scheduled resources) , the beam report request information may be prevented from being multiplexed with PUSCH. However, the UE-initiated  beam reports may support improved beam management and thereby improved communication efficiency and reliability.

[0080] Therefore, to support improved beam management and communication efficiency and reliability, techniques described herein support transmission, by the UEs 115, of the UE-initiated beam report request information via PUSCH resources, if the PUCCH resources overlap with the PUSCH resources. For example, the UE 115 may determine that an uplink control information resource (e.g., scheduling request resources) of a PUCCH that is to carry the UE-initiated beam report request information overlaps with resources of a PUSCH, multiplex the UE-initiated beam report request information with shared data to be transmitted via the resources of the uplink shared channel, and transmit the uplink shared channel that includes the UE-initiated beam report request information with the shared data. Additionally, configuration signaling and rules associated with transmitting the UE-initiated beam report request information are described herein.

[0081] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 includes a UE 115-a and a network entity 105-a. The UE 115-a may be an example of the UEs 115 as described with respect to FIG. 1, and the network entity 105-a may be an example of the network entities 105 of FIG. 1.

[0082] The wireless communications system 200 may support UE-initiated or event-driven beam reporting mechanism to support timely beam reports to the network entity 105. In some cases, the UE-initiated or event-driven mechanism may support beam reporting with less communication overhead than other types of beam reporting techniques and reduced latency relative to other types of beam reporting techniques, such as periodic or beam reporting initiated by the network entity 105-a. The UE-initiated beam management techniques may be used in various radio-frequency bandwidths, such as frequency-2 (FR2) , and may support various intra-cell and inter-cell beam management procedures. The UE-initiated beam reporting may also facilitate fast beam switching.

[0083] UE-initiated beam reporting may be implemented using one or more options and the UE 115-a may trigger the beam reporting by transmitting a signal in a first PUCCH resource (e.g., scheduling request resource) to inform the network entity 105-ato schedule a resource for receiving the beam report or to be prepared for reception of the uplink channel to receive the beam report. For example, in accordance with a first mode (Mode A) of UE-initiated beam reporting, the network entity 105-a may dynamically schedule the UCI for carrying the beam report information. Thus, the UE 115-a transmits a first PUCCH (e.g., a PUCCH 205) that includes a request (e.g., UE-initiated beam report request information 220) a resource for a second uplink channel to carry the beam report (e.g., a beam report 225) . The request may be carried in scheduling request (SR) resources or another type of UCI resource of the PUCCH 205. That is, a designated type of UCI may be used to carry the UE-initiated beam report request information 220 in the PUCCH 205. After receiving the request, the network entity 105-a may transmit control signaling 215 (e.g., downlink control information) to schedule an uplink resource for a second uplink channel to carry the beam report. The beam report 225 may carried in the scheduled uplink channel (e.g., PUSCH or PUCCH) . The network entity 105-a may transmit feedback or may not transmit feedback transmit feedback (e.g., acknowledgment) in response to the UE-initiated beam report request information 220, the beam report 225, or both.

[0084] In accordance with a second mode (Mode B) for UE-initiated beam reporting, the UE transmits the first PUCCH (e.g., a PUCCH 205) that notifies the network entity 105-a that a second uplink channel is to carry the beam report 225. The notification may be carried in scheduling request (SR) resources or another type of UCI resource of the PUCCH 205. That is, a designated type of UCI may be used to carry the UE-initiated beam report notification (e.g., the UE-initiated beam report request information 220) . The UE 115-a may then transmit the beam report 225 in an uplink channel (e.g., PUCCH, PUSCH, or both) that may be previously scheduled. The network entity 105-a may transmit feedback (e.g., acknowledgment) or may not transmit such feedback in response to the UE-initiated beam report request information 220, the beam report 225, or both. Additionally, both of these modes of UE-initiated beam reporting may be supported for cross-component carriers.

[0085] The UE-initiated beam report request information 220 may be a one (or more) bit indication that is carried in a periodic PUCCH resource. Additionally, a scheduling request resource of the PUCCH 205 may be used to carry the UE-initiated beam report request information 220, or another type of UCI may be used. Thus, for mode A UE-initiated beam reporting, the one (or more) bit indication (e.g., the UE-initiated beam report request information 220) may be carried in the first PUCCH 205 channel to request the resource for the second uplink channel to carry the beam report 225. In such cases, a periodic PUCCH resources (with PUCCH format 0 / 1) may be configured via radio resource control (RRC) signaling. For mode B UE-initiated beam reporting, the one (or more) bit indication (e.g., the UE-initiated beam report request information 220) may be carried in the first PUCCH 205 channel to notify the network entity 105-a that a second uplink channel is to carry the beam report 225. In such cases, a periodic PUCCH resources (with PUCCH format 0 / 1) may be configured via RRC signaling (e.g., control signaling 215) . In some cases, more than one bit may be used for the UE-initiated beam report request information 220 in order to indicate multiple beam reporting events (e.g., multiple beam reports 225) .

[0086] As described herein, the wireless communications system 200 may support UCI (e.g., HARQ, CSI) being multiplexed onto PUSCH resources (e.g., the PUSCH 210) when the PUCCH intended to carry the UCI and the PUSCH 210 conflict (e.g., overlap in time as shown in FIG. 2) . However, a scheduling request may not be multiplexed onto the PUSCH 210 because the PUSCH allocation may satisfy the intent of the scheduling request transmission. However, due the advantages of informing the network entity 105-a of the UE-initiated beam report transmission, the multiplexing of the information of the first PUCCH transmission (e.g., the PUCCH 205) onto the PUSCH may support the benefits of the UE-initiated beam reporting, rather than the UE 115-a waiting for a next available PUCCH occasion for transmitting the UE-initiated beam report request information.

[0087] Techniques described herein support the UE-initiated beam report request information 220 being multiplexed with information of the PUSCH 210 when the PUCCH 205 overlaps with the PUSCH 210, as illustrated in FIG. 2. Techniques are described with respect to the UE-initiated beam report request information being carried in scheduling request resources, but it should be understood that these techniques are  applicable if another type of UCI is used to carry the UE-initiated beam report request information 220. Thus, if the scheduling request resource (to carry the UE-initiated beam report request information 220) of the PUCCH 205 overlaps with the PUSCH 210, then the UE 115-a may multiplex the UE-initiated beam report request information 220 with data of the PUSCH 210 and transmit the PUSCH that includes the multiplexed data and UE-initiated beam report request information 220. This multiplexing technique may be applicable to both mode A and mode B UE-initiated beam reporting.

[0088] Additionally, in scenarios where multiple events, multiple component carriers, or both, are involved in a first PUCCH transmission (e.g., PUCCH 205) that results in aggregated scheduling request (SR) or UCI to be transmitted via PUCCH format 2, 3, or 4, the multi-bit scheduling request (or UCI) may be multiplexed onto the PUSCH 210. This technique may be different from other types of scheduling requests, which may be transmitted on PUCCH format 0 or PUCCH format 1.

[0089] The multiplexing operation may be configured by the network such as by the network entity 105-a. For example, an indicator designated for UE-initiated beam reporting is included RRC signaling (e.g., control signaling 215) to indicate whether the scheduling request resource (e.g., that is to carry the UE-initiated beam report request information 220) may be multiplexed onto the PUSCH 210 or not. The indicator may be part of the SR resource or SR resource configuration information element (or another information element) . A default operation may be defined if the indicator is absent in the control signaling 215. For example, if the indicator is absent, then the SR multiplexing may be disallowed. As another example, if the indicator is absent, then the SR multiplex may be allowed. Another example configuration is that the multiplexing described herein is allowed for UE-initiated beam reporting. In such cases, the scheduling request information associated with UE-initiated beam is multiplexed with PUSCH 210 when a conflict between the PUCCH 205 and the PUSCH 210 occurs.

[0090] Another configuration may support the multiplexing described herein based on the priority values (e.g., phy-PriorityIndex) associated with the PUCCH 205 and the PUSCH 210, respectively. For example, if the scheduling request (carrying the UE-initiated beam report request information 220) has a higher priority than the PUSCH 210, then the scheduling request is multiplexed with the data of the PUSCH 210.  Otherwise, the UE 115-a does not multiplex. Other priority rules are contemplated within the scope of the present disclosure.

[0091] Additionally, the multiplexing of UE-initiated beam report request information 220 (e.g., bit) may be performed using different techniques. As described herein, the UE-initiated beam report request information may be defined as a new type of UCI payload (e.g., a new UCI type) . UCI types may be defined for information such as HARQ feedback, channel state information (CSI) (CSI1 and CSI2) , and each UCI type may be configured with separate parameters such as beta offset and may be associated with different tone mapping rules. The UE-initiated beam report request information be configured with a beta offset and may be associated with a tone mapping rule different from the other UCI types. Thus, the UE 115-a may receive these parameters for the payload that includes the UE-initiated beam report request information via the control signaling 215 (e.g., RRC signaling) .

[0092] Additionally, or alternatively, the UE-initiated beam report request information 220 may be treated as one of the UCI types (e.g., HARQ, CSI1, CSI2) and the parameters configured for one of the UCI types may be followed for transmitting / multiplexing the UE-initiated beam report request information. That is, the UE-initiated beam report request information 220 may follow the beta offset parameter, tone mapping, etc. for one of the UCI types. For example, a one bit scheduling request bit (the UE-initiated beam report request information 220) may be treated as a HARQ (or CSI1 or CSI2) payload so that the total HARQ (or CSI1 or CSI2) payload is X + 1, where X is the HARQ (or CSI1 or CSI2) payload. In this option, the UE 115-a may follow a rule specifying that the UE-initiated beam report request information 220 payload may be subsumed into another type of UCI payload. In some examples, negative information bits (e.g., bits that indicate that the UE is not requesting a beam report or that the UE 115-a is not notifying the network entity 105-a of an upcoming beam report transmission) may be assumed to be transmitted onto the PUSCH 210 to avoid hypothesis testing at the network entity 105-a.

[0093] Alternatively, multiplexing of negative bits for UE-initiated beam report request information 220 may not be multiplexed onto PUSCH 210 in accordance with a rule, which may be similar to other types of scheduling request transmissions. That is, negative scheduling requests may not be transmitted, and negative UE-initiated beam  report request information 220 may be similarly treated such that the negative information bits are not transmitted via the PUSCH 210. In such cases, positive bits for UE-initiated beam report request information 220 is transmitted via the PUSCH 210 when the conflict occurs, and the network entity 105-a may determine whether the UE-initiated beam report request information 220 is transmitted via the received signal strength and / or the measured signal-to-noise ratio (SNR) of the transmission. The absence of negative scheduling request (or other type of UCI bits) for the UE-initiated beam report request information 220 may result in the network entity 105-aperforming hypothesis testing in UCI payload decoding. Additionally, whether negative bits are multiplexed or not may be configured via RRC signaling (e.g., control signaling 215) , which may be similar to configuration of a parameter skipUplinkTxDynamic, by which the UE 115-a skips dynamic PUSCH transmissions when the UE 115-a has no data to transmit. Additionally, or alternatively, whether the UE 115-a transmits negative bits for UE-initiated beam report request information 220 may be based on a rule.

[0094] FIG. 3 shows an example of a process flow 300 that supports multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 300 may be implemented by a UE 115-b and a network entity 105-b. The UE 115-b may be an example of the UEs 115 as described with respect to FIGs. 1 and 2. The network entity 105-b may be an example of the network entities 105 as described with respect to FIGs. 1 and 2. Alternative examples of the following may be implemented, where some operations are performed in a different order than described or are not performed at all. In some cases, operations may include additional features not mentioned below, or further operations may be added. Although the UE 115-c and the network entity 105-c are shown performing the operations of the process flow 300, some aspects of some operations may also be performed by one or more other components or systems.

[0095] At 305, the UE 115-b may receive (e.g., from the network entity 105-b) , control signaling associated with multiplexing UE-initiated beam report request information on PUSCH resources. For example, the UE 115-b may receive control signaling including information for configuring resources that are associated with transmission of uplink control information. The information may indicate that UE-initiated beam report request information is to be multiplexed on the resources of the  uplink shared channel when the uplink control information resource conflicts with the resources of the uplink shared channel. In some examples, the uplink control information resource is a scheduling request resource, the information is for configuring resources associated with transmission of scheduling requests, and the information indicates that the scheduling requests carrying UE-initiated beam report request information are to be multiplexed on the resources of the uplink shared channel when scheduling request resources conflict with resources of the uplink shared channel.

[0096] Additionally, or alternatively, the UE 115-b may receive control signaling including information for configuring resources that are associated with transmission of uplink control information. The control signaling may lacks an indication of whether the UE is to multiplex the UE-initiated beam report request information when the uplink control information resource conflicts with the resources of the uplink shared channel.

[0097] Additionally, or alternatively, the UE 115-b may receive control signaling that configures parameters for an uplink control information payload associated with transmission of the UE-initiated beam report request information. Additionally, or alternatively, the UE 115-b may receive control signaling that configures parameters for a payload associated with transmission of one or more different types of uplink control information. Additionally, or alternatively, the UE 115-b may receive control signaling that indicates that the UE is to refrain from transmitting negative scheduling request bits associated with the UE-initiated beam report request information. The control signaling may be one or more examples of RRC signaling or another type of control signaling.

[0098] At 310, the UE 115-b may detect a condition that triggers a UE-initiated or event-driven beam condition report procedure. For example, the UE 115-b may detect that a signal power or quality on a beam is above or below a threshold. In such cases, the UE 115-b may determine to transmit a UE-initiated beam report request (notification) .

[0099] At 315, the UE 115-b may determine that an uplink control information resource of an uplink control channel that is to carry UE-initiated beam report request information conflicts with (e.g., overlaps with in the time domain) resources of an uplink shared channel that is to carry shared data.

[0100] At 320, the UE 115-b may multiplex the UE-initiated beam report request information with the shared data to be transmitted via the resources of the uplink shared channel. In some cases, the uplink control information resource is a scheduling request resource, the information is for configuring resources associated with transmission of scheduling requests, and the information indicates that the scheduling requests carrying UE-initiated beam report request information are to be multiplexed on the resources of the uplink shared channel when scheduling request resources conflict with resources of the uplink shared channel. In some cases, the UE 115-b multiplexes the UE-initiated beam report request information in accordance with a rule specifying that the UE is to multiplex the UE-initiated beam report request information when the uplink control information resource conflicts with the resources of the uplink shared channel. Additionally, or alternatively, the UE 115-b may multiplex the UE-initiated beam report request information based at least in part on a first priority value associated with the uplink control channel and a second priority value associated with the uplink shared channel.

[0101] Additionally, or alternatively, the uplink control information payload (configured with parameters via the control signaling) including the UE-initiated beam report request information is multiplexed with the shared data. Additionally, or alternatively, the UE-initiated beam report request information is included in another type of UCI payload (e.g., HARQ, CSI1, CSI2) and is multiplexed with the uplink data. In some examples, the UE 115-b multiplexes the UE-initiated beam report request information with the shared data based at least in part on the UE-initiated beam report request information comprising positive bits for indicating transmission of a beam report by the UE.

[0102] At 325, the UE 115-b may transmit the uplink shared channel including the UE-initiated beam report request information multiplexed with the shared data.

[0103] At 330, the UE 115-b may receive in response to transmitting the uplink shared channel comprising the UE-initiated beam report request information, scheduling information scheduling the resource in a second uplink channel for transmitting the beam report. The UE 115-b may receive the scheduling information as part of a Mode A UE-initiated beam condition report procedure.

[0104] At 335, the UE 115-b may transmit a beam report via a resource of an uplink channel. The uplink channel may be scheduled via the scheduling information (e.g., Mode A) or may be resources of a previously scheduled channel (e.g., Mode B) .

[0105] FIG. 4 shows a block diagram 400 of a device 405 that supports multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 405 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 405 may include a receiver 410, a transmitter 415, and a communications manager 420. The device 405, or one or more components of the device 405 (e.g., the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420) , 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) .

[0106] The receiver 410 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 multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report) . Information may be passed on to other components of the device 405. The receiver 410 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0107] The transmitter 415 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 405. For example, the transmitter 415 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 multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report) . In some examples, the transmitter 415 may be co-located with a receiver 410 in a transceiver module. The transmitter 415 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0108] The communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report as described herein. For example, the communications manager 420, the receiver 410,  the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0109] In some examples, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, 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) .

[0110] Additionally, or alternatively, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, 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 420, the receiver 410, the transmitter 415, 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) .

[0111] In some examples, the communications manager 420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 410, the transmitter 415, or both. For example, the communications manager 420 may receive information from the receiver 410, send information to the transmitter 415, or be integrated in combination with the receiver 410, the transmitter 415, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0112] The communications manager 420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining that an uplink control information resource of an uplink control channel that is to carry UE-initiated beam report request information conflicts with resources of an uplink shared channel that is to carry shared data. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for multiplexing the UE-initiated beam report request information with the shared data to be transmitted via the resources of the uplink shared channel. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the uplink shared channel including the UE-initiated beam report request information multiplexed with the shared data.

[0113] By including or configuring the communications manager 420 in accordance with examples as described herein, the device 405 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing and power consumption by allowing UEs to transmit beam report requests without waiting on subsequent available PUCCH resources.

[0114] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a device 405 or a UE 115 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520) , 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) .

[0115] The receiver 510 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 multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam  report) . Information may be passed on to other components of the device 505. The receiver 510 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0116] The transmitter 515 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 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 multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report) . In some examples, the transmitter 515 may be co-located with a receiver 510 in a transceiver module. The transmitter 515 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0117] The device 505, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report as described herein. For example, the communications manager 520 may include a resource conflict component 525, a multiplexing component 530, an uplink shared channel interface 535, or any combination thereof. The communications manager 520 may be an example of aspects of a communications manager 420 as described herein. In some examples, the communications manager 520, 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 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0118] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The resource conflict component 525 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining that an uplink control information resource of an uplink control channel that is to carry UE-initiated beam report request information conflicts with resources of an uplink shared channel that is to carry shared data. The multiplexing component 530 is capable of, configured to, or operable to support a means for multiplexing the UE-initiated beam report request information with the shared data to be transmitted via the resources of the uplink shared  channel. The uplink shared channel interface 535 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the uplink shared channel including the UE-initiated beam report request information multiplexed with the shared data.

[0119] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a communications manager 620 that supports multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 420, a communications manager 520, or both, as described herein. The communications manager 620, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report as described herein. For example, the communications manager 620 may include a resource conflict component 625, a multiplexing component 630, an uplink shared channel interface 635, a scheduling interface 640, a beam report interface 645, a control signaling interface 655, 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) .

[0120] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The resource conflict component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining that an uplink control information resource of an uplink control channel that is to carry UE-initiated beam report request information conflicts with resources of an uplink shared channel that is to carry shared data. The multiplexing component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for multiplexing the UE-initiated beam report request information with the shared data to be transmitted via the resources of the uplink shared channel. The uplink shared channel interface 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the uplink shared channel including the UE-initiated beam report request information multiplexed with the shared data.

[0121] In some examples, the UE-initiated beam report request information includes a request for a resource to transmit a beam report, and the scheduling interface 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in response to transmitting the uplink shared channel including the UE-initiated beam report request  information, scheduling information scheduling the resource in a second uplink channel for transmitting the beam report. In some examples, the UE-initiated beam report request information includes a request for a resource to transmit a beam report, and the beam report interface 645 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on receiving the scheduling information, the beam report via the resource of the second uplink channel.

[0122] In some examples, the UE-initiated beam report request information includes an indication that the UE is to transmit a beam report, and the beam report interface 645 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on transmitting the UE-initiated beam report request information including the indication, the beam report via a resource of a second uplink channel.

[0123] In some examples, the UE-initiated beam report request information includes a set of multiple bits. In some examples, each bit of the set of multiple bits is associated with a respective beam report event or a respective component carrier.

[0124] In some examples, the uplink control channel includes a PUCCH format 2, a PUCCH format 3, or a PUCCH format 4.

[0125] In some examples, the control signaling interface 655 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling including information for configuring resources that are associated with transmission of uplink control information, where the information indicates UE-initiated beam report request information is to be multiplexed on the resources of the uplink shared channel when the uplink control information resource conflicts with the resources of the uplink shared channel, where the UE-initiated beam report request information is multiplexed based on the control signaling.

[0126] In some examples, the uplink control information resource is a scheduling request resource and. In some examples, the information is for configuring resources associated with transmission of scheduling requests. In some examples, the information indicates that the scheduling requests carrying UE-initiated beam report request information are to be multiplexed on the resources of the uplink shared channel when scheduling request resources conflict with resources of the uplink shared channel.

[0127] In some examples, the control signaling interface 655 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling including information for configuring resources that are associated with transmission of uplink control information, where the control signaling lacks an indication of whether the UE is to multiplex the UE-initiated beam report request information when the uplink control information resource conflicts with the resources of the uplink shared channel, where the UE multiplexes the UE-initiated beam report request information as a default rule associated with the control signaling lacking the indication.

[0128] In some examples, the UE multiplexes the UE-initiated beam report request information in accordance with a rule specifying that the UE is to multiplex the UE-initiated beam report request information when the uplink control information resource conflicts with the resources of the uplink shared channel.

[0129] In some examples, to support multiplexing the UE-initiated beam report request information with the shared data, the multiplexing component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for multiplexing the UE-initiated beam report request information based on a first priority value associated with the uplink control channel and a second priority value associated with the uplink shared channel.

[0130] In some examples, the UE multiplexes the UE-initiated beam report request information based on the first priority value being greater than or equal to the second priority value.

[0131] In some examples, the control signaling interface 655 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that configures parameters for an uplink control information payload associated with transmission of the UE-initiated beam report request information, where the uplink control information payload including the UE-initiated beam report request information is multiplexed with the shared data.

[0132] In some examples, the control signaling includes radio resource control signaling.

[0133] In some examples, the control signaling configures the parameters associated with the uplink control information payload separate from configuration of parameters  associated with a second payload for transmission of one or more different types of uplink control information.

[0134] In some examples, the control signaling interface 655 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that configures parameters for a payload associated with transmission of one or more different types of uplink control information, where the UE-initiated beam report request information is transmitted via the payload associated with the transmission of one or more different types of uplink control information.

[0135] In some examples, the UE-initiated beam report request information is transmitted via the payload associated with the transmission of the one or more different types of uplink control information in accordance with a rule specifying that UE-initiated beam report request information is to be transmitted via the payload associated with the transmission of the one or more different types of uplink control information.

[0136] In some examples, to support transmitting the uplink shared channel, the uplink shared channel interface 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the uplink shared channel including the UE-initiated beam report request information that indicates that the UE is to refrain from transmitting a beam report.

[0137] In some examples, the UE-initiated beam report request information includes negative scheduling request bits that indicate that the UE is to refrain from transmitting the beam report.

[0138] In some examples, the control signaling interface 655 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that indicates that the UE is to refrain from transmitting negative scheduling request bits associated with the UE-initiated beam report request information, where the UE multiplexes the UE-initiated beam report request information with the shared data based on the UE-initiated beam report request information including positive bits for indicating transmission of a beam report by the UE.

[0139] In some examples, the uplink shared channel includes a dynamically granted uplink channel or a configured-grant uplink shared channel.

[0140] In some examples, the uplink control information resource includes one or more bits configured for carrying scheduling request information and. In some examples, the UE-initiated beam report request information is the scheduling request information.

[0141] FIG. 7 shows a diagram of a system 700 including a device 705 that supports multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of or include components of a device 405, a device 505, or a UE 115 as described herein. The device 705 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 705 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 720, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 710, a transceiver 715, one or more antennas 725, at least one memory 730, code 735, and at least one processor 740. 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 745) .

[0142] The I / O controller 710 may manage input and output signals for the device 705. The I / O controller 710 may also manage peripherals not integrated into the device 705. In some cases, the I / O controller 710 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 710 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 710 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 710 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 740. In some cases, a user may interact with the device 705 via the I / O controller 710 or via hardware components controlled by the I / O controller 710.

[0143] In some cases, the device 705 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 705 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 715 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 725  using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 715 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 715 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 725 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 725. The transceiver 715, or the transceiver 715 and one or more antennas 725, may be an example of a transmitter 415, a transmitter 515, a receiver 410, a receiver 510, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0144] The at least one memory 730 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 730 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 735. The code 735 may include instructions that, when executed by the at least one processor 740, cause the device 705 to perform various functions described herein. The code 735 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 735 may not be directly executable by the at least one processor 740 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 730 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.

[0145] The at least one processor 740 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 740 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 740. The at least one processor 740 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 730) to cause the device 705 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting  multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report) . For example, the device 705 or a component of the device 705 may include at least one processor 740 and at least one memory 730 coupled with or to the at least one processor 740, the at least one processor 740 and the at least one memory 730 configured to perform various functions described herein.

[0146] In some examples, the at least one processor 740 may include multiple processors and the at least one memory 730 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 740 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 740) and memory circuitry (which may include the at least one memory 730) ) , 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 740 or a processing system including the at least one processor 740 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 705 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 735 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 730 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0147] 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 determining that an uplink control information resource of an uplink control channel that is to carry UE-initiated beam report request information conflicts with resources of an uplink shared channel that is to carry shared data. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for multiplexing the UE-initiated beam report request information with the shared data to be transmitted via the resources of the uplink shared channel. The communications manager 720 is capable of,  configured to, or operable to support a means for transmitting the uplink shared channel including the UE-initiated beam report request information multiplexed with the shared data.

[0148] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 may support techniques for reduced processing and power consumption by allowing UEs to transmit beam report requests without waiting on subsequent available PUCCH resources. Additionally, the techniques may result in reduced latency at the communication system by allowing UEs to transmit beam report requests using PUSCH resources.

[0149] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 715, the one or more antennas 725, or any combination thereof. Although the communications manager 720 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 720 may be supported by or performed by the at least one processor 740, the at least one memory 730, the code 735, or any combination thereof. For example, the code 735 may include instructions executable by the at least one processor 740 to cause the device 705 to perform various aspects of multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report as described herein, or the at least one processor 740 and the at least one memory 730 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0150] FIG. 8 shows a flowchart illustrating a method 800 that supports multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 7. 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.

[0151] At 805, the method may include determining that an uplink control information resource of an uplink control channel that is to carry UE-initiated beam report request information conflicts with resources of an uplink shared channel that is to carry shared data. The operations of 805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 805 may be performed by a resource conflict component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0152] At 810, the method may include multiplexing the UE-initiated beam report request information with the shared data to be transmitted via the resources of the uplink shared channel. The operations of 810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 810 may be performed by a multiplexing component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0153] At 815, the method may include transmitting the uplink shared channel including the UE-initiated beam report request information multiplexed with the shared data. The operations of 815 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 815 may be performed by an uplink shared channel interface 635 as described with reference to FIG. 6.

[0154] FIG. 9 shows a flowchart illustrating a method 900 that supports multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 7. 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.

[0155] At 905, the method may include determining that an uplink control information resource of an uplink control channel that is to carry UE-initiated beam report request information conflicts with resources of an uplink shared channel that is to carry shared data. The operations of 905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 905 may  be performed by a resource conflict component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0156] At 910, the method may include multiplexing the UE-initiated beam report request information with the shared data to be transmitted via the resources of the uplink shared channel. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 910 may be performed by a multiplexing component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0157] At 915, the method may include transmitting the uplink shared channel including the UE-initiated beam report request information multiplexed with the shared data. The operations of 915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 915 may be performed by an uplink shared channel interface 635 as described with reference to FIG. 6.

[0158] At 920, the method may include receiving, in response to transmitting the uplink shared channel including the UE-initiated beam report request information, scheduling information scheduling the resource in a second uplink channel for transmitting the beam report. The operations of 920 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 920 may be performed by a scheduling interface 640 as described with reference to FIG. 6.

[0159] At 925, the method may include transmitting, based on receiving the scheduling information, the beam report via the resource of the second uplink channel. The operations of 925 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 925 may be performed by a beam report interface 645 as described with reference to FIG. 6.

[0160] FIG. 10 shows a flowchart illustrating a method 1000 that supports multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 7. 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.

[0161] At 1005, the method may include determining that an uplink control information resource of an uplink control channel that is to carry UE-initiated beam report request information conflicts with resources of an uplink shared channel that is to carry shared data. The operations of 1005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1005 may be performed by a resource conflict component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0162] At 1010, the method may include multiplexing the UE-initiated beam report request information with the shared data to be transmitted via the resources of the uplink shared channel. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1010 may be performed by a multiplexing component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0163] At 1015, the method may include transmitting the uplink shared channel including the UE-initiated beam report request information multiplexed with the shared data. The operations of 1015 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1015 may be performed by an uplink shared channel interface 635 as described with reference to FIG. 6.

[0164] At 1020, the method may include transmitting, based on transmitting the UE-initiated beam report request information including the indication, the beam report via a resource of a second uplink channel. The operations of 1020 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1020 may be performed by a beam report interface 645 as described with reference to FIG. 6.

[0165] FIG. 11 shows a flowchart illustrating a method 1100 that supports multiplexing for user equipment initiated or event-driven beam report 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 7. 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.

[0166] At 1105, the method may include receiving control signaling including information for configuring resources that are associated with transmission of uplink control information, where the information indicates UE-initiated beam report request information is to be multiplexed on the resources of the uplink shared channel when the uplink control information resource conflicts with the resources of the uplink shared channel, where the UE-initiated beam report request information is multiplexed based on the control signaling. 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 a control signaling interface 655 as described with reference to FIG. 6.

[0167] At 1110, the method may include determining that an uplink control information resource of an uplink control channel that is to carry UE-initiated beam report request information conflicts with resources of an uplink shared channel that is to carry shared data. 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 a resource conflict component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0168] At 1115, the method may include multiplexing the UE-initiated beam report request information with the shared data to be transmitted via the resources of the uplink shared channel. 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 multiplexing component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0169] At 1120, the method may include transmitting the uplink shared channel including the UE-initiated beam report request information multiplexed with the shared data. The operations of 1120 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1120 may be performed by an uplink shared channel interface 635 as described with reference to FIG. 6.

[0170] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0171] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: determining that an uplink control information resource of an uplink control channel that is to carry UE-initiated beam report request information conflicts with resources of an uplink shared channel that is to carry shared data; multiplexing the UE-initiated beam report request information with the shared data to be transmitted via the resources of the uplink shared channel; and transmitting the uplink shared channel comprising the UE-initiated beam report request information multiplexed with the shared data.

[0172] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the UE-initiated beam report request information comprises a request for a resource to transmit a beam report, the method further comprising: receiving, in response to transmitting the uplink shared channel comprising the UE-initiated beam report request information, scheduling information scheduling the resource in a second uplink channel for transmitting the beam report; and transmitting, based at least in part on receiving the scheduling information, the beam report via the resource of the second uplink channel.

[0173] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the UE-initiated beam report request information comprises an indication that the UE is to transmit a beam report, the method further comprising: transmitting, based at least in part on transmitting the UE-initiated beam report request information comprising the indication, the beam report via a resource of a second uplink channel.

[0174] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein the UE-initiated beam report request information comprises a plurality of bits, and each bit of the plurality of bits is associated with a respective beam report event or a respective component carrier.

[0175] Aspect 5: The method of aspect 4, wherein the uplink control channel comprises a PUCCH format 2, a PUCCH format 3, or a PUCCH format 4

[0176] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, further comprising: receiving control signaling comprising information for configuring resources that are associated with transmission of uplink control information, wherein the information indicates UE-initiated beam report request information is to be multiplexed on the  resources of the uplink shared channel when the uplink control information resource conflicts with the resources of the uplink shared channel, wherein the UE-initiated beam report request information is multiplexed based at least in part on the control signaling.

[0177] Aspect 7: The method of aspect 6, wherein the uplink control information resource is a scheduling request resource and the information is for configuring resources associated with transmission of scheduling requests, the information indicates that the scheduling requests carrying UE-initiated beam report request information are to be multiplexed on the resources of the uplink shared channel when scheduling request resources conflict with resources of the uplink shared channel.

[0178] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 5, further comprising: receiving control signaling comprising information for configuring resources that are associated with transmission of uplink control information, wherein the control signaling lacks an indication of whether the UE is to multiplex the UE-initiated beam report request information when the uplink control information resource conflicts with the resources of the uplink shared channel, wherein the UE multiplexes the UE-initiated beam report request information as a default rule associated with the control signaling lacking the indication.

[0179] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the UE multiplexes the UE-initiated beam report request information in accordance with a rule specifying that the UE is to multiplex the UE-initiated beam report request information when the uplink control information resource conflicts with the resources of the uplink shared channel.

[0180] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein multiplexing the UE-initiated beam report request information with the shared data comprises: multiplexing the UE-initiated beam report request information based at least in part on a first priority value associated with the uplink control channel and a second priority value associated with the uplink shared channel.

[0181] Aspect 11: The method of aspect 10, wherein the UE multiplexes the UE-initiated beam report request information based at least in part on the first priority value being greater than or equal to the second priority value.

[0182] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, further comprising: receiving control signaling that configures parameters for an uplink control information payload associated with transmission of the UE-initiated beam report request information, wherein the uplink control information payload comprising the UE-initiated report request information is multiplexed with the shared data.

[0183] Aspect 13: The method of aspect 12, wherein the control signaling comprises radio resource control signaling.

[0184] Aspect 14: The method of any of aspects 12 through 13, wherein the control signaling configures the parameters associated with the uplink control information payload separate from configuration of parameters associated with a second payload for transmission of one or more different types of uplink control information.

[0185] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 11, further comprising: receiving control signaling that configures parameters for a payload associated with transmission of one or more different types of uplink control information, wherein the UE-initiated beam report request information is transmitted via the payload associated with the transmission of one or more different types of uplink control information.

[0186] Aspect 16: The method of aspect 15, wherein the UE-initiated beam report request information is transmitted via the payload associated with the transmission of the one or more different types of uplink control information in accordance with a rule specifying that UE-initiated beam report request information is to be transmitted via the payload associated with the transmission of the one or more different types of uplink control information.

[0187] Aspect 17: The method of any of aspects 1 through 16, wherein transmitting the uplink shared channel comprises: transmitting the uplink shared channel comprising the UE-initiated beam report request information that indicates that the UE is to refrain from transmitting a beam report.

[0188] Aspect 18: The method of aspect 17, wherein the UE-initiated beam report request information comprises negative scheduling request bits that indicate that the UE is to refrain from transmitting the beam report.

[0189] Aspect 19: T he method of any of aspects 1 through 18, further comprising: receiving control signaling that indicates that the UE is to refrain from transmitting negative scheduling request bits associated with the UE-initiated beam report request information, wherein the UE multiplexes the UE-initiated beam report request information with the shared data based at least in part on the UE-initiated beam report request information comprising positive bits for indicating transmission of a beam report by the UE.

[0190] Aspect 20: The method of any of aspects 1 through 19, wherein the uplink shared channel comprises a dynamically granted uplink channel or a configured-grant uplink shared channel.

[0191] Aspect 21: The method of any of aspects 1 through 20, wherein the uplink control information resource comprises one or more bits configured for carrying scheduling request information and the UE-initiated beam report request information is the scheduling request information.

[0192] Aspect 22: 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 21.

[0193] Aspect 23: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 21.

[0194] Aspect 24: 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 21.

[0195] 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.

[0196] 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.

[0197] 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.

[0198] 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.

[0199] 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.

[0200] 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.

[0201] 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. ”

[0202] 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 “a component” 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 “a component” 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. ”

[0203] 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.

[0204] 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.

[0205] 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.

[0206] 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

1.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:determine that an uplink control information resource of an uplink control channel that is to carry UE-initiated beam report request information conflicts with resources of an uplink shared channel that is to carry shared data;multiplex the UE-initiated beam report request information with the shared data to be transmitted via the resources of the uplink shared channel; andtransmit the uplink shared channel comprising the UE-initiated beam report request information multiplexed with the shared data.2.The UE of claim 1, wherein the UE-initiated beam report request information comprises a request for a resource to transmit a beam report, and the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, in response to transmitting the uplink shared channel comprising the UE-initiated beam report request information, scheduling information scheduling the resource in a second uplink channel for transmitting the beam report; andtransmit, based at least in part on receiving the scheduling information, the beam report via the resource of the second uplink channel.3.The UE of claim 1, wherein the UE-initiated beam report request information comprises an indication that the UE is to transmit a beam report, and the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit, based at least in part on transmitting the UE-initiated beam report request information comprising the indication, the beam report via a resource of a second uplink channel.4.The UE of claim 1, wherein:the UE-initiated beam report request information comprises a plurality of bits, andeach bit of the plurality of bits is associated with a respective beam report event or a respective component carrier.5.The UE of claim 4, wherein the uplink control channel comprises a physical uplink control channel (PUCCH) format 2, a PUCCH format 3, or a PUCCH format 4.6.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 control signaling comprising information for configuring resources that are associated with transmission of uplink control information, wherein the information indicates UE-initiated beam report request information is to be multiplexed on the resources of the uplink shared channel when the uplink control information resource conflicts with the resources of the uplink shared channel, wherein the UE-initiated beam report request information is multiplexed based at least in part on the control signaling.7.The UE of claim 6, wherein:the uplink control information resource is a scheduling request resource, the information is for configuring resources associated with transmission of scheduling requests, andthe information indicates that the scheduling requests carrying UE-initiated beam report request information are to be multiplexed on the resources of the uplink shared channel when scheduling request resources conflict with resources of the uplink shared channel.8.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 control signaling comprising information for configuring resources that are associated with transmission of uplink control information, wherein the control signaling lacks an indication of whether the UE is to multiplex the UE-initiated beam report request information when the uplink control information resource conflicts with the resources of the uplink shared channel, wherein the UE multiplexes the UE-initiated beam report request information as a default rule associated with the control signaling lacking the indication.9.The UE of claim 1, wherein the UE multiplexes the UE-initiated beam report request information in accordance with a rule specifying that the UE is to multiplex the UE-initiated beam report request information when the uplink control information resource conflicts with the resources of the uplink shared channel.10.The UE of claim 1, wherein, to multiplex the UE-initiated beam report request information with the shared data, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:multiplex the UE-initiated beam report request information based at least in part on a first priority value associated with the uplink control channel and a second priority value associated with the uplink shared channel.11.The UE of claim 10, wherein the UE multiplexes the UE-initiated beam report request information based at least in part on the first priority value being greater than or equal to the second priority value.12.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 control signaling that configures parameters for an uplink control information payload associated with transmission of the UE-initiated beam report request information, wherein the uplink control information payload comprising the UE-initiated beam report request information is multiplexed with the shared data.13.The UE of claim 12, wherein the control signaling comprises radio resource control signaling.14.The UE of claim 12, wherein the control signaling configures the parameters associated with the uplink control information payload separate from configuration of parameters associated with a second payload for transmission of one or more different types of uplink control information.15.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 control signaling that configures parameters for a payload associated with transmission of one or more different types of uplink control information, wherein the UE-initiated beam report request information is transmitted via the payload associated with the transmission of one or more different types of uplink control information.16.The UE of claim 15, wherein the UE-initiated beam report request information is transmitted via the payload associated with the transmission of the one or more different types of uplink control information in accordance with a rule specifying that UE-initiated beam report request information is to be transmitted via the payload associated with the transmission of the one or more different types of uplink control information.17.The UE of claim 1, wherein, to transmit the uplink shared channel, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit the uplink shared channel comprising the UE-initiated beam report request information that indicates that the UE is to refrain from transmitting a beam report.18.The UE of claim 17, wherein the UE-initiated beam report request information comprises negative scheduling request bits that indicate that the UE is to refrain from transmitting the beam report.19.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 control signaling that indicates that the UE is to refrain from transmitting negative scheduling request bits associated with the UE-initiated beam report request information, wherein the UE multiplexes the UE-initiated beam report request information with the shared data based at least in part on the UE-initiated beam report request information comprising positive bits for indicating transmission of a beam report by the UE.20.The UE of claim 1, wherein the uplink shared channel comprises a dynamically granted uplink channel or a configured-grant uplink shared channel.21.The UE of claim 1, wherein:the uplink control information resource comprises one or more bits configured for carrying scheduling request information, andthe UE-initiated beam report request information is the scheduling request information.22.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:determining that an uplink control information resource of an uplink control channel that is to carry UE-initiated beam report request information conflicts with resources of an uplink shared channel that is to carry shared data;multiplexing the UE-initiated beam report request information with the shared data to be transmitted via the resources of the uplink shared channel; andtransmitting the uplink shared channel comprising the UE-initiated beam report request information multiplexed with the shared data.23.The method of claim 22, wherein the UE-initiated beam report request information comprises a request for a resource to transmit a beam report, the method further comprising:receiving, in response to transmitting the uplink shared channel comprising the UE-initiated beam report request information, scheduling information scheduling the resource in a second uplink channel for transmitting the beam report; andtransmitting, based at least in part on receiving the scheduling information, the beam report via the resource of the second uplink channel.24.The method of claim 22, wherein the UE-initiated beam report request information comprises an indication that the UE is to transmit a beam report, the method further comprising:transmitting, based at least in part on transmitting the UE-initiated beam report request information comprising the indication, the beam report via a resource of a second uplink channel.25.The method of claim 22, wherein:the UE-initiated beam report request information comprises a plurality of bits, andeach bit of the plurality of bits is associated with a respective beam report event or a respective component carrier.26.The method of claim 25, wherein the uplink control channel comprises a physical uplink control channel (PUCCH) format 2, a PUCCH format 3, or a PUCCH format 4.27.The method of claim 22, further comprising:receiving control signaling comprising information for configuring resources that are associated with transmission of uplink control information, wherein the information indicates UE-initiated beam report request information is to be multiplexed on the resources of the uplink shared channel when the uplink control information resource conflicts with the resources of the uplink shared channel, wherein the UE-initiated beam report request information is multiplexed based at least in part on the control signaling.28.The method of claim 27, wherein:the uplink control information resource is a scheduling request resource, the information is for configuring resources associated with transmission of scheduling requests, andthe information indicates that the scheduling requests carrying UE-initiated beam report request information are to be multiplexed on the resources of the uplink shared channel when scheduling request resources conflict with resources of the uplink shared channel.29.A user equipment (UE) for wireless communications, comprising:means for determining that an uplink control information resource of an uplink control channel that is to carry UE-initiated beam report request information conflicts with resources of an uplink shared channel that is to carry shared data;means for multiplexing the UE-initiated beam report request information with the shared data to be transmitted via the resources of the uplink shared channel; andmeans for transmitting the uplink shared channel comprising the UE-initiated beam report request information multiplexed with the shared data.30.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications at a user equipment (UE) , the code comprising instructions executable by one or more processors to:determine that an uplink control information resource of an uplink control channel that is to carry UE-initiated beam report request information conflicts with resources of an uplink shared channel that is to carry shared data;multiplex the UE-initiated beam report request information with the shared data to be transmitted via the resources of the uplink shared channel; andtransmit the uplink shared channel comprising the UE-initiated beam report request information multiplexed with the shared data.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and user equipment for handling radio resource collision

    US20240089062A1

  • Triggering of a report

    US20240214851A1

  • Beam reporting for inter-cell beam management

    WO2023050139A1