Configuration or rule for time window start or counter reset

By establishing clear configurations or rules for the starting time of a time window and counter reset in user-equipment-initiated beam reports, the method addresses suboptimal timing issues, improving communication accuracy and reducing latency.

WO2026030949A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12QUALCOMM INC +3
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110261
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-07
Publication Date
2026-02-12

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communication systems, the timing of user-equipment-initiated beam reports is often suboptimal due to unclear methods for determining the start of a time window and resetting a counter, leading to potential early, late, or mistaken triggering of these reports, which can cause degraded communications and increased latency.

Method used

Implementing specific configurations or rules for the starting time of a time window and the reset of a counter for beam event instances in user-equipment-initiated reports, ensuring accurate and timely detection of beam events, thereby reducing latency and improving throughput.

Benefits of technology

This approach enhances the accuracy and reliability of beam switching, reducing latency and conserving signaling resources by optimizing the timing of UE-initiated beam reports.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110261_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110261_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a user equipment (UE) may obtain a configuration or a rule for a starting time of a time window in which beam event instances are counted for a UE-initiated beam report. The UE may detect that a beam event has occurred using a count of the beam event instances that occur within the time window. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CONFIGURATION OR RULE FOR TIME WINDOW START OR COUNTER RESET

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication, and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods for a rule or a configuration for a time window start or a counter reset to detect user-equipment-initiated beam reports.

[0003] DESCRIPTION OF RELATED ART

[0004] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services that may include carrying voice, text, messaging, video, data, and / or other traffic. The services may include unicast, multicast, and / or broadcast services, among other examples. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0005] The above multiple-access RATs have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a municipal, national, regional, or global level. An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other mobile broadband evolutions beyond NR) may be designed to better support Internet of things (IoT) and reduced capability device deployments, industrial connectivity, millimeter wave (mmWave) expansion, licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployment, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X)  communication) , massive multiple-input multiple-output (MIMO) , disaggregated network architectures and network topology expansions, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, and / or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for mobile broadband access continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other radio access technologies such as 6G may be introduced, to further advance mobile broadband evolution.

[0006] A user equipment (UE) may measure reference signals on a channel and provide a beam report (channel state information (CSI) report) to assist a network entity with scheduling communications. The UE may transmit a UE-initiated CSI report based at least in part on detection of a triggering event. For example, the UE may detect a triggering event, such as a reference signal received power (RSRP) dropping below a threshold, a signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) dropping below a threshold, or a beam failure. The UE may switch beams or provide the beam report without being triggered by the network entity.

[0007] For example, the UE may detect a triggering event, such as the quality of a current beam falling below a threshold (Event 1) , the quality of a new beam being a threshold better than the quality of a current beam (Event 2) , the quality of a new beam being better than a threshold (Event 3) , or the quality of a current beam being worse than a new beam by a threshold (Event 4) . The UE may transmit a CSI report based at least in part on detection of the triggering event. The UE may switch beams or provide the CSI report without being triggered by the network entity.

[0008] A UE may use a time window and a counter to detect a triggering event for a UE-initiated beam report. Regarding triggering event detection for Event 2, if the count of Event 2 instances within a time window for at least one same new beam is greater than or equal to a configurable count threshold (e.g., maximum count) , the UE may transmit the UE-initiated beam report. The start of the time window and the reset of the counter affect the count of the instances, which determines when the UE-initiated beam report is to be sent. Without specific techniques for determining a start of the time window and / or when to reset the counter, the UE-initiated beam report may be triggered too early, too late, or by mistake. Suboptimal timing of the UE-initiated beam report may lead to degraded communications and increased latency.SUMMARY

[0009] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a user equipment (UE) . The method may include obtaining a configuration or a rule for a starting time of a time window in which beam event instances are counted for a UE-initiated beam report. The method may include detecting that a beam event has occurred using a count of the beam event instances that occur within the time window.

[0010] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a UE. The method may include obtaining a configuration or a rule for a reset of a counter for beam event instances that occur within a time window for a UE-initiated beam report. The method may include detecting that a beam event has occurred in response to the counter satisfying a count threshold.

[0011] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a network entity. The method may include transmitting a configuration or a rule for a reset of a counter for beam event instances or a starting time of a time window in which the beam event instances are counted for a UE-initiated beam report. The method may include receiving the UE-initiated beam report.

[0012] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a UE. The apparatus may include one or more memories storing processor-executable code and one or more processors coupled with the one or more memories. At least one processor of the one or more processors may be configured to cause the UE to obtain a configuration or a rule for a starting time of a time window in which beam event instances are counted for a UE-initiated beam report. At least one processor of the one or more processors may be configured to cause the UE to detect that a beam event has occurred using a count of the beam event instances that occur within the time window.

[0013] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a UE. The apparatus may include one or more memories storing processor-executable code and one or more processors coupled with the one or more memories. At least one processor of the one or more processors may be configured to cause the UE to obtain a configuration or a rule for a reset of a counter for beam event instances that occur within a time window for a UE-initiated beam report. At least one processor of the one or more processors may be configured to cause the UE to detect that a beam event has occurred in response to the counter satisfying a count threshold.

[0014] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a network entity. The apparatus may include one or more memories storing processor-executable code and one or more processors coupled with the one or more memories. At least one processor of the one or more processors may be configured to cause the network entity to transmit a configuration or a rule for a reset of a counter for beam event instances or a starting time of a time window in which the beam event instances are counted for a UE-initiated beam report. At least one processor of the one or more processors may be configured to cause the network entity to receive the UE-initiated beam report.

[0015] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to obtain a configuration or a rule for a starting time of a time window in which beam event instances are counted for a UE-initiated beam report. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to detect that a beam event has occurred using a count of the beam event instances that occur within the time window.

[0016] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by an UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to obtain a configuration or a rule for a reset of a counter for beam event instances that occur within a time window for a UE-initiated beam report. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to detect that a beam event has occurred in response to the counter satisfying a count threshold.

[0017] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a network entity. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network entity, may cause the network entity to transmit a configuration or a rule for a reset of a counter for beam event instances or a starting time of a time window in which the beam event instances are counted for a UE-initiated beam report. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network entity, may cause the network entity to receive the UE-initiated beam report.

[0018] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for obtaining a configuration or a  rule for a starting time of a time window in which beam event instances are counted for a user-equipment-initiated beam report. The apparatus may include means for detecting that a beam event has occurred using a count of the beam event instances that occur within the time window.

[0019] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for obtaining a configuration or a rule for a reset of a counter for beam event instances that occur within a time window for a user-equipment-initiated beam report. The apparatus may include means for detecting that a beam event has occurred in response to the counter satisfying a count threshold.

[0020] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting a configuration or a rule for a reset of a counter for beam event instances or a starting time of a time window in which the beam event instances are counted for a UE-initiated beam report. The apparatus may include means for receiving the UE-initiated beam report.

[0021] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and / or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, the specification and accompanying drawings.

[0022] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0023] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure, but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and  description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0024] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network, in accordance with the present disclosure.

[0025] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node in communication with an example user equipment (UE) in a wireless network, in accordance with the present disclosure.

[0026] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture, in accordance with the present disclosure.

[0027] Fig. 4 is a diagram illustrating examples of channel state information (CSI) reference signal beam management procedures, in accordance with the present disclosure.

[0028] Fig. 5 is a diagram illustrating an example associated with a configuration for UE-initiated beam reporting, in accordance with the present disclosure.

[0029] Fig. 6 is a diagram illustrating an example of overlapping time windows, in accordance with the present disclosure.

[0030] Fig. 7 is a diagram illustrating an example of resetting a counter, in accordance with the present disclosure.

[0031] Fig. 8 is a diagram illustrating an example of resetting a counter, in accordance with the present disclosure.

[0032] Fig. 9 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0033] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0034] Fig. 11 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a network entity or an apparatus of a network entity, in accordance with the present disclosure.

[0035] Fig. 12 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0036] Fig. 13 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0037] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms and is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0038] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0039] A user equipment (UE) may measure reference signals on a channel and provide a beam report (channel state information (CSI) report) to assist a network entity with scheduling communications. The UE may transmit a UE-initiated CSI report based at least in part on detection of a triggering event. For example, the UE may detect a triggering event, such as a reference signal received power (RSRP) dropping below a threshold, a signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) dropping below a threshold, or a beam failure. The UE may switch beams or provide the beam report without being triggered by the network entity.

[0040] For example, the UE may detect a triggering event, such as the quality of a current beam falling below a threshold (Event 1) , the quality of a new beam being a threshold better than the quality of a current beam (Event 2) , the quality of a new beam being better than a threshold (Event 3) , or the quality of a current beam being worse than a new beam by a threshold (Event 4) . The UE may transmit a CSI report based at least in part on detection of the triggering event. The UE may switch beams or provide the CSI report without being triggered by the network entity. UE-initiated beam management reduces the latency and overhead involved with the network signaling for beam reporting.

[0041] A UE may use a time window and a counter to detect a triggering event for a UE-initiated beam report. Regarding triggering event detection for Event 2, if the count of Event 2 instances within a time window for at least one same new beam is greater than or equal to a configurable count threshold (e.g., maximum count) , the UE may transmit the UE-initiated beam report. An Event 2 instance for a new beam is determined if a Layer 1 (L1) RSRP of the new beam becomes a threshold value better than the current beam. The start of the time window and the reset of the counter affect the count of the instances, which determines when the UE-initiated beam report is to be sent. Without specific techniques for determining a start of the time window and / or when to reset the counter, the UE-initiated beam report may be triggered too early, too late, or by mistake. A suboptimal timing of a UE-initiated beam report may lead to degraded communications and increased latency.

[0042] Various aspects relate generally to beam management. Some aspects more specifically relate to a UE that obtains a configuration or a rule for a starting time in which beam event instances are counted for a UE-initiated beam report. By using a configuration or a rule for a window starting time, the UE may more accurately or more reliably detect a beam event, which may lead to a beam switch for more accurate communications that reduces latency and increases throughput.

[0043] In some aspects, the starting time of each time window may be fixed by the UE or by configuration (and the time windows may not overlap) . This may provide flexibility for different conditions and may provide more certainty for counting beam instances. As a result, the UE-initiated beam report is more accurate and communications may improve, which reduces latency and increases throughput. In some aspects, the starting time may be implicit by rule. This may conserve signaling resources that are not used for explicit signaling of the starting time.

[0044] In some aspects, the time windows may overlap and the starting time of each time window may occur when a new instance is detected or after a threshold time duration since a last detection instance. These techniques provide more flexibility for a UE-initiated beam report to reduce latency and increase throughput.

[0045] Additionally, or alternatively, the UE may obtain a configuration or a rule for a reset of the counter. The UE may detect that a beam event has occurred using a count of the beam event instances that occur within the time window that starts at the starting time. The counter may be reset according to the configuration or the rule. The UE may transmit the UE-initiated beam report. By using a configuration or a rule for a counter reset, the UE may more accurately or reliably detect a beam event, which may lead to a beam switch for more accurate communications that reduces latency and increases throughput.

[0046] In some aspects, for consecutive instances in fixed time windows, the UE may reset the counter when a new time window starts or when a detected instance follows a non-detected instance. By having a specific technique for resetting the counter, the UE may initiate beam reports with more flexibility and with optimal timing, which reduces latency and conserves signaling resources.

[0047] In some aspects, for consecutive instances in floating time windows, the UE may reset a starting time for a window when an event instance is not previously detected or when the time window reaches the end. By having a specific technique for restarting the time window, the UE may initiate beam reports with more flexibility and with optimal timing, which reduces latency and conserves signaling resources.

[0048] In some aspects, for non-consecutive instances in fixed time windows, the UE may reset the counter when a new time window starts. By having a specific technique for resetting the counter, the UE may initiate beam reports with optimal timing, which reduces latency and conserves signaling resources.

[0049] In some aspects, for non-consecutive instances in floating time windows, the UE may reset a starting time for a window when an event instance is detected or when the time window reaches the end. By having a specific technique for restarting the time window, the UE may initiate beam reports with optimal timing, which reduces latency and conserves signaling resources.

[0050] Multiple-access radio access technologies (RATs) have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a municipal, enterprise, national, regional,  or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR supports various technologies and use cases including enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , massive machine-type communication (mMTC) , millimeter wave (mmWave) technology, beamforming, network slicing, edge computing, Internet of Things (IoT) connectivity and management, and network function virtualization (NFV) .

[0051] As the demand for broadband access increases and as technologies supported by wireless communication networks evolve, further technological improvements may be adopted in or implemented for 5G NR or future RATs, such as 6G, to further advance the evolution of wireless communication for a wide variety of existing and new use cases and applications. Such technological improvements may be associated with new frequency band expansion, licensed and unlicensed spectrum access, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, disaggregated network architectures and network topology expansion, device aggregation, advanced duplex communication, sidelink and other device-to-device direct communication, IoT (including passive or ambient IoT) networks, reduced capability (RedCap) UE functionality, industrial connectivity, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, and / or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples. These technological improvements may support use cases such as wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies and / or support one or more of the foregoing use cases.

[0052] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100, in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110, shown as a network node (NN) 110a, a network node 110b, a  network node 110c, and a network node 110d. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120, shown as a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e.

[0053] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency ranges. Examples of RATs include a 4G RAT, a 5G / NR RAT, and / or a 6G RAT, among other examples. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with one another.

[0054] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are included in mid-band frequencies, that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, or FR5, and / or that are within the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz. For example, each of FR4a, FR4-1, FR4, and FR5 falls within the  EHF band. In some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs (for example, 4G / LTE and 5G / NR) are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. It is contemplated that the frequencies included in these operating bands (for example, FR1, FR2, FR3, FR4, FR4-a, FR4-1, and / or FR5) may be modified, and techniques described herein may be applicable to those modified frequency ranges.

[0055] A network node 110 may include one or more devices, components, or systems that enable communication between a UE 120 and one or more devices, components, or systems of the wireless communication network 100. A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, an eNB, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a mobility element, a core, a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) .

[0056] A network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node (having an aggregated architecture) , meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single node (for example, a single physical structure) in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that uses a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0057] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 110 may implement a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. For example, a disaggregated network node may  have a disaggregated architecture. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating base station functionality into multiple units that can be individually deployed.

[0058] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and / or one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layer control functions, such as radio resource control (RRC) functions, packet data convergence protocol (PDCP) functions, and / or service data adaptation protocol (SDAP) functions, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host one or more lower PHY layer functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (iFFT) , beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, and / or scheduling of resources for one or more UEs 120, among other examples. An RU may host RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an iFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120.

[0059] In some aspects, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. Additionally or alternatively, a network node 110 may include one or more Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controllers (RICs) and / or one or more Non-Real Time (Non-RT) RICs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples. A virtual unit may be implemented as a virtual network function, such as associated with a cloud deployment.

[0060] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. In the 3GPP, the term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110  itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or multiple (for example, three) cells. In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 110 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 110 for a pico cell may be referred to as a pico network node. A network node 110 for a femto cell may be referred to as a femto network node or an in-home network node. In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 110 (for example, a train, a satellite base station, an unmanned aerial vehicle, or an NTN network node) .

[0061] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. In the example shown in Fig. 1, the network node 110a may be a macro network node for a macro cell 130a, the network node 110b may be a pico network node for a pico cell 130b, and the network node 110c may be a femto network node for a femto cell 130c. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas, and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110. For example, macro network nodes may have a high transmit power level (for example, 5 to 40 watts) , whereas pico network nodes, femto network nodes, and relay network nodes may have lower transmit power levels (for example, 0.1 to 2 watts) .

[0062] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication  direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110.

[0063] In some examples, any network node 110 that relays communications may be referred to as a relay network node, a relay station, or simply as a relay. A relay may receive a transmission of a communication from an upstream station (for example, another network node 110 or a UE 120) and transmit the communication to a downstream station (for example, a UE 120 or another network node 110) . In this case, the wireless communication network 100 may include or be referred to as a “multi-hop network. ” In the example shown in Figure 1, the network node 110d (for example, a relay network node) may communicate with the network node 110a (for example, a macro network node) and the UE 120d in order to facilitate communication between the network node 110a and the UE 120d. Additionally or alternatively, a UE 120 may be or may operate as a relay station that can relay transmissions to or from other UEs 120. A UE 120 that relays communications may be referred to as a UE relay or a relay UE, among other examples.

[0064] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may be included in an access terminal, another terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, and / or smart jewelry, such as a smart ring or a smart bracelet) , an entertainment device (for example, a music device, a video device, and / or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0065] A UE 120 and / or a network node 110 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system. The processing system includes processor  (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (all of which may be generally referred to herein individually as “processors” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set, or may include the group of processors all being configured or configurable to perform the set of functions.

[0066] The processing system may further include memory circuitry in the form of one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. The processing system may further include or be coupled with one or more modems (such as a Wi-Fi (for example, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) compliant) modem or a cellular (for example, 3GPP 4G LTE, 5G, or 6G compliant) modem) . In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the modems. The processing system may further include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be  coupled with one or more of multiple antennas. In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the radios, RF chains or transceivers. The UE 120 may include or may be included in a housing that houses components associated with the UE 120 including the processing system.

[0067] In some examples, two or more UEs 120 (for example, shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly with one another using sidelink communications (for example, without communicating by way of a network node 110 as an intermediary) . As an example, the UE 120a may directly transmit data, control information, or other signaling as a sidelink communication to the UE 120e. This is in contrast to, for example, the UE 120a first transmitting data in an UL communication to a network node 110, which then transmits the data to the UE 120e in a DL communication.

[0068] In some aspects, a UE (e.g. a UE 120) may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may obtain a configuration or a rule for a starting time of a time window in which beam event instances are counted for a UE-initiated beam report. The communication manager 140 may detect that a beam event has occurred using a count of the beam event instances that occur within the time window.

[0069] In some aspects, the communication manager 140 may obtain a configuration or a rule for a reset of a counter for beam event instances that occur within a time window for a UE-initiated beam report. The communication manager 140 may detect that a beam event has occurred in response to the counter satisfying a count threshold. Additionally, or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.

[0070] In some aspects, a network entity (e.g., a network node 110) may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may transmit a configuration or a rule for a reset of a counter for beam event instances or a starting time of a time window in which the beam event instances are counted for a UE-initiated beam report. The communication manager 150 may receive the UE-initiated beam report. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0071] As indicated above, Fig. 1 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 1.

[0072] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node 110 in communication with an example UE 120 in a wireless network, in accordance with the present disclosure.

[0073] As shown in Fig. 2, the network node 110 may include a data source 212, a transmit processor 214, a transmit (TX) MIMO processor 216, a set of modems 232 (shown as 232a through 232t, where t ≥ 1) , a set of antennas 234 (shown as 234a through 234v, where v ≥ 1) , a MIMO detector 236, a receive processor 238, a data sink 239, a controller / processor 240, a memory 242, a communication unit 244, a scheduler 246, and / or a communication manager, among other examples. In some configurations, one or a combination of the antenna (s) 234, the modem (s) 232, the MIMO detector 236, the receive processor 238, the transmit processor 214, and / or the TX MIMO processor 216 may be included in a transceiver of the network node 110. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 240, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 242, to perform aspects of the methods, processes, and / or operations described herein. In some aspects, the network node 110 may include one or more interfaces, communication components, and / or other components that facilitate communication with the UE 120 or another network node.

[0074] The terms “processor, ” “controller, ” or “controller / processor” may refer to one or more controllers and / or one or more processors. For example, reference to “a / the processor, ” “a / the controller / processor, ” or the like (in the singular) should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2, such as a single processor or a combination of multiple different processors. Reference to “one or more processors” should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2. For example, one or more processors of the network node 110 may include transmit processor 214, TX MIMO processor 216, MIMO detector 236, receive processor 238, and / or controller / processor 240. Similarly, one or more processors of the UE 120 may include MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, and / or controller / processor 280.

[0075] In some aspects, a single processor may perform all of the operations described as being performed by the one or more processors. In some aspects, a first set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a first operation described as being performed by the one or more processors, and a second set of (one or  more) processors of the one or more processors may perform a second operation described as being performed by the one or more processors. The first set of processors and the second set of processors may be the same set of processors or may be different sets of processors. Reference to “one or more memories” should be understood to refer to any one or more memories of a corresponding device, such as the memory described in connection with Fig. 2. For example, operation described as being performed by one or more memories can be performed by the same subset of the one or more memories or different subsets of the one or more memories.

[0076] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the transmit processor 214 may receive data ( “downlink data” ) intended for the UE 120 (or a set of UEs that includes the UE 120) from the data source 212 (such as a data pipeline or a data queue) . In some examples, the transmit processor 214 may select one or more modulation and coding schemes (MCSs) for the UE 120 in accordance with one or more channel quality indicators (CQIs) received from the UE 120. The network node 110 may process the data (for example, including encoding the data) for transmission to the UE 120 on a downlink in accordance with the MCS (s) selected for the UE 120 to generate data symbols. The transmit processor 214 may process system information (for example, semi-static resource partitioning information (SRPI) ) and / or control information (for example, CQI requests, grants, and / or upper layer signaling) and provide overhead symbols and / or control symbols. The transmit processor 214 may generate reference symbols for reference signals (for example, a cell-specific reference signal (CRS) , a demodulation reference signal (DMRS) , or a CSI reference signal (CSI-RS) ) and / or synchronization signals (for example, a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signals (SSS) ) .

[0077] The TX MIMO processor 216 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, T output symbol streams) to the set of modems 232. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 232. Each modem 232 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) ) to obtain an output sample stream. Each modem 232 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output  sample stream to obtain a time domain downlink signal. The modems 232a through 232t may together transmit a set of downlink signals (for example, T downlink signals) via the corresponding set of antennas 234.

[0078] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, uplink signals from the UE 120 may be received by an antenna 234, may be processed by a modem 232 (for example, a demodulator component, shown as DEMOD, of a modem 232) , may be detected by the MIMO detector 236 (for example, a receive (Rx) MIMO processor) if applicable, and / or may be further processed by the receive processor 238 to obtain decoded data and / or control information. The receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 (which may be a data pipeline, a data queue, and / or another type of data sink) and provide the decoded control information to a processor, such as the controller / processor 240.

[0079] The network node 110 may use the scheduler 246 to schedule one or more UEs 120 for downlink or uplink communications. In some aspects, the scheduler 246 may use downlink control information (DCI) to dynamically schedule DL transmissions to the UE 120 and / or UL transmissions from the UE 120. In some examples, the scheduler 246 may allocate recurring time domain resources and / or frequency domain resources that the UE 120 may use to transmit and / or receive communications using an RRC configuration (for example, a semi-static configuration) , for example, to perform semi-persistent scheduling (SPS) or to configure a configured grant (CG) for the UE 120.

[0080] One or more of the transmit processor 214, the TX MIMO processor 216, the modem 232, the antenna 234, the MIMO detector 236, the receive processor 238, and / or the controller / processor 240 may be included in an RF chain of the network node 110. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by one or more processors of the network node 110) . In some aspects, the RF chain may be or may be included in a transceiver of the network node 110.

[0081] In some examples, the network node 110 may use the communication unit 244 to communicate with a core network and / or with other network nodes. The communication unit 244 may support wired and / or wireless communication protocols and / or connections, such as Ethernet, optical fiber, common public radio interface (CPRI) , and / or a wired or wireless backhaul, among other examples. The network node  110 may use the communication unit 244 to transmit and / or receive data associated with the UE 120 or to perform network control signaling, among other examples. The communication unit 244 may include a transceiver and / or an interface, such as a network interface.

[0082] The UE 120 may include a set of antennas 252 (shown as antennas 252a through 252r, where r ≥ 1) , a set of modems 254 (shown as modems 254a through 254u, where u ≥ 1) , a MIMO detector 256, a receive processor 258, a data sink 260, a data source 262, a transmit processor 264, a TX MIMO processor 266, a controller / processor 280, a memory 282, and / or a communication manager 140, among other examples. One or more of the components of the UE 120 may be included in a housing 284. In some aspects, one or a combination of the antenna (s) 252, the modem (s) 254, the MIMO detector 256, the receive processor 258, the transmit processor 264, or the TX MIMO processor 266 may be included in a transceiver that is included in the UE 120. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 280, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 282, to perform aspects of the methods, processes, or operations described herein. In some aspects, the UE 120 may include another interface, another communication component, and / or another component that facilitates communication with the network node 110 and / or another UE 120.

[0083] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the set of antennas 252 may receive the downlink communications or signals from the network node 110 and may provide a set of received downlink signals (for example, R received signals) to the set of modems 254. For example, each received signal may be provided to a respective demodulator component (shown as DEMOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective demodulator component to condition (for example, filter, amplify, downconvert, and / or digitize) a received signal to obtain input samples. Each modem 254 may use the respective demodulator component to further demodulate or process the input samples (for example, for OFDM) to obtain received symbols. The MIMO detector 256 may obtain received symbols from the set of modems 254, may perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and may provide detected symbols. The receive processor 258 may process (for example, decode) the detected symbols, may provide decoded data for the UE 120 to the data sink 260 (which may include a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on  the UE 120) , and may provide decoded control information and system information to the controller / processor 280.

[0084] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, the transmit processor 264 may receive and process data ( “uplink data” ) from a data source 262 (such as a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) and control information from the controller / processor 280. The control information may include one or more parameters, feedback, one or more signal measurements, and / or other types of control information. In some aspects, the receive processor 258 and / or the controller / processor 280 may determine, for a received signal (such as received from the network node 110 or another UE) , one or more parameters relating to transmission of the uplink communication. The one or more parameters may include an RSRP parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, a CQI parameter, or a transmit power control (TPC) parameter, among other examples. The control information may include an indication of the RSRP parameter, the RSSI parameter, the RSRQ parameter, the CQI parameter, the TPC parameter, and / or another parameter. The control information may facilitate parameter selection and / or scheduling for the UE 120 by the network node 110.

[0085] The transmit processor 264 may generate reference symbols for one or more reference signals, such as an uplink DMRS, an uplink sounding reference signal (SRS) , and / or another type of reference signal. The symbols from the transmit processor 264 may be precoded by the TX MIMO processor 266, if applicable, and further processed by the set of modems 254 (for example, for DFT-s-OFDM or CP-OFDM) . The TX MIMO processor 266 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, U output symbol streams) to the set of modems 254. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for OFDM) to obtain an output sample stream. Each modem 254 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain an uplink signal.

[0086] The modems 254a through 254u may transmit a set of uplink signals (for example, R uplink signals or U uplink symbols) via the corresponding set of antennas 252. An uplink signal may include an uplink control information (UCI) communication, a MAC control element (MAC-CE) communication, an RRC communication, or another type of uplink communication. Uplink signals may be transmitted on a physical uplink scheduled channel (PUSCH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , and / or another type of uplink channel. An uplink signal may carry one or more transport blocks (TBs) of data. Sidelink data and control transmissions (that is, transmissions directly between two or more UEs 120) may generally use similar techniques as were described for uplink data and control transmission, and may use sidelink-specific channels such as a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0087] One or more antennas of the set of antennas 252 or the set of antennas 234 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of Figure 2. As used herein, “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. “Antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters of the group of antennas. “Antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas, which may also include one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device.

[0088] In some examples, each of the antenna elements of an antenna 234 or an antenna 252 may include one or more sub-elements for radiating or receiving radio frequency signals. For example, a single antenna element may include a first sub-element cross-polarized with a second sub-element that can be used to independently transmit cross-polarized signals. The antenna elements may include patch antennas,  dipole antennas, and / or other types of antennas arranged in a linear pattern, a two-dimensional pattern, or another pattern. A spacing between antenna elements may be such that signals with a desired wavelength transmitted separately by the antenna elements may interact or interfere constructively and destructively along various directions (such as to form a desired beam) . For example, given an expected range of wavelengths or frequencies, the spacing may provide a quarter wavelength, a half wavelength, or another fraction of a wavelength of spacing between neighboring antenna elements to allow for the desired constructive and destructive interference patterns of signals transmitted by the separate antenna elements within that expected range. The amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating phase shift, phase offset, and / or amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction. “Beam” may also generally refer to a direction associated with such a directional signal transmission, a set of directional resources associated with the signal transmission (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , and / or a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal.

[0089] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture 300, in accordance with the present disclosure. One or more components of the example disaggregated base station architecture 300 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated base station architecture 300 may include a CU 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 320 via one or more disaggregated control units, such as a Non-RT RIC 350 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 360 and / or a Near-RT RIC 370 (for example, via an E2 link) . The CU 310 may communicate with one or more DUs 330 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 330 may communicate with one or more RUs 340 via respective fronthaul links. Each of the RUs 340 may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 340.

[0090] Each of the components of the disaggregated base station architecture 300, including the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, the Near-RT RICs 370, the Non-RT RICs 350, and the SMO Framework 360, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.

[0091] In some aspects, the CU 310 may be logically split into one or more CU user plane (CU-UP) units and one or more CU control plane (CU-CP) units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 may be deployed to communicate with one or more DUs 330, as necessary, for network control and signaling. Each DU 330 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 340. For example, a DU 330 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 330, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 310. Each RU 340 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 340 may be controlled by the corresponding DU 330.

[0092] The SMO Framework 360 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 360 may support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface, such as an O1 interface. For virtualized network elements, the SMO Framework 360 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 390) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface, such as an O2 interface. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 310, a DU 330, an RU 340, a non-RT RIC 350, and / or a Near-RT RIC 370. In some aspects, the SMO Framework 360 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, and / or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 380, via an O1 interface. Additionally or alternatively, the SMO Framework 360 may communicate directly with each of one or more RUs 340 via a respective O1  interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0093] The Non-RT RIC 350 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, AI / ML workflows including model training and updates, and / or policy-based guidance of applications and / or features in the Near-RT RIC 370. The Non-RT RIC 350 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 370. The Near-RT RIC 370 may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 310, one or more DUs 330, and / or an O-eNB with the Near-RT RIC 370.

[0094] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 370, the Non-RT RIC 350 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 370 and may be received at the SMO Framework 360 or the Non-RT RIC 350 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 350 or the Near-RT RIC 370 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 350 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 360 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0095] The network node 110, the controller / processor 240 of the network node 110, the UE 120, the controller / processor 280 of the UE 120, the CU 310, the DU 330, the RU 340, or any other component (s) of Figs. 1, 2, or 3 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with using a rule or a configuration for a time window start or a counter reset, as described in more detail elsewhere herein. For example, the controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, any other component (s) of Fig. 2, the CU 310, the DU 330, or the RU 340 may perform or direct operations of, for example, process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, process 1100 of Fig. 11, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . The memory 242 may store data and program codes for the network node 110, the network node 110, the CU 310, the DU 330, or the RU 340. The memory 282  may store data and program codes for the UE 120. In some examples, the memory 242 or the memory 282 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions (for example, code or program code) for wireless communication. The memory 242 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . The memory 282 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . For example, the set of instructions, when executed (for example, directly, or after compiling, converting, or interpreting) by one or more processors of the network node 110, the UE 120, the CU 310, the DU 330, or the RU 340, may cause the one or more processors to perform process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, process 1100 of Fig. 11, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0096] In some aspects, a UE (e.g., a UE 120) includes means for obtaining a configuration or a rule for a starting time of a time window in which beam event instances are counted for a UE-initiated beam report; and / or means for detecting that a beam event has occurred using a count of the beam event instances that occur within the time window.

[0097] In some aspects, the UE includes means for obtaining a configuration or a rule for a reset of a counter for beam event instances that occur within a time window for a UE-initiated beam report; and / or means for detecting that a beam event has occurred in response to the counter satisfying a count threshold. The means for the UE to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0098] In some aspects, a network entity (e.g., a network node 110) includes means for transmitting a configuration or a rule for a reset of a counter for beam event instances or a starting time of a time window in which the beam event instances are counted for a UE-initiated beam report; and / or means for receiving the UE-initiated beam report. In some aspects, the means for the network entity to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, transmit processor 214, TX MIMO processor 216, modem 232, antenna 234,  MIMO detector 236, receive processor 238, controller / processor 240, memory 242, or scheduler 246.

[0099] Fig. 4 is a diagram illustrating examples 400, 410, and 420 of CSI-RS beam management procedures, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 4, examples 400, 410, and 420 include a UE 120 in communication with a network node 110 in a wireless network (e.g., wireless network 100) . However, the devices shown in Fig. 4 are provided as examples, and the wireless network may support communication and beam management between other devices (e.g., between a UE 120 and a network node 110 or TRP, between a mobile termination node and a control node, between an IAB child node and an IAB parent node, and / or between a scheduled node and a scheduling node) . In some aspects, the UE 120 and the network node 110 may be in a connected state (e.g., an RRC connected state) .

[0100] As shown in Fig. 4, example 400 may include a network node 110 (e.g., one or more network node devices such as an RU, a DU, and / or a CU, among other examples) and a UE 120 communicating to perform beam management using CSI-RSs. Example 400 depicts a first beam management procedure (e.g., P1 CSI-RS beam management) . The first beam management procedure may be referred to as a beam selection procedure, an initial beam acquisition procedure, a beam sweeping procedure, a cell search procedure, and / or a beam search procedure. As shown in Fig. 4 and example 400, CSI-RSs may be configured to be transmitted from the network node 110 to the UE 120. The CSI-RSs may be configured to be periodic (e.g., using RRC signaling) , semi-persistent (e.g., using MAC CE signaling) , and / or aperiodic (e.g., using DCI) .

[0101] The first beam management procedure may include the network node 110 performing beam sweeping over multiple transmit (Tx) beams. The network node 110 may transmit a CSI-RS using each transmit beam for beam management. To enable the UE 120 to perform receive (Rx) beam sweeping, the network node may use a transmit beam to transmit (e.g., with repetitions) each CSI-RS at multiple times within the same RS resource set so that the UE 120 can sweep through receive beams in multiple transmission instances. For example, if the network node 110 has a set of N transmit beams and the UE 120 has a set of M receive beams, the CSI-RS may be transmitted on each of the N transmit beams M times so that the UE 120 may receive M instances of the CSI-RS per transmit beam. In other words, for each transmit beam of the network node 110, the UE 120 may perform beam sweeping through the receive beams of the UE 120. As a result, the first beam management procedure may enable the UE 120 to  measure a CSI-RS on different transmit beams using different receive beams to support selection of network node 110 transmit beams / UE 120 receive beam (s) beam pair (s) . The UE 120 may report the measurements to the network node 110 in a CSI report to enable the network node 110 to select one or more beam pair (s) for communication between the network node 110 and the UE 120. While example 400 has been described in connection with CSI-RSs, the first beam management process may also use synchronization signal blocks (SSBs) for beam management in a similar manner as described above.

[0102] As shown in Fig. 4, example 410 may include a network node 110 and a UE 120 communicating to perform beam management using CSI-RSs. Example 410 depicts a second beam management procedure (e.g., P2 CSI-RS beam management) . The second beam management procedure may be referred to as a beam refinement procedure, a network node beam refinement procedure, a TRP beam refinement procedure, and / or a transmit beam refinement procedure. As shown in Fig. 4 and example 410, CSI-RSs may be configured to be transmitted from the network node 110 to the UE 120. The CSI-RSs may be configured to be aperiodic (e.g., using DCI) . The second beam management procedure may include the network node 110 performing beam sweeping over one or more transmit beams. The one or more transmit beams may be a subset of all transmit beams associated with the network node 110 (e.g., determined based at least in part on measurements reported by the UE 120 in connection with the first beam management procedure) . The network node 110 may transmit a CSI-RS using each transmit beam of the one or more transmit beams for beam management. The UE 120 may measure each CSI-RS using a single (e.g., a same) receive beam (e.g., determined based at least in part on measurements performed in connection with the first beam management procedure) . The second beam management procedure may enable the network node 110 to select a best transmit beam based at least in part on measurements of the CSI-RSs (e.g., measured by the UE 120 using the single receive beam) reported by the UE 120.

[0103] As shown in Fig. 4, example 420 depicts a third beam management procedure (e.g., P3 CSI-RS beam management) . The third beam management procedure may be referred to as a beam refinement procedure, a UE beam refinement procedure, and / or a receive beam refinement procedure. As shown in Fig. 4 and example 420, one or more CSI-RSs may be configured to be transmitted from the network node 110 to the UE 120. The CSI-RSs may be configured to be aperiodic (e.g., using DCI) . The third beam  management process may include the network node 110 transmitting the one or more CSI-RSs using a single transmit beam (e.g., determined based at least in part on measurements reported by the UE 120 in connection with the first beam management procedure and / or the second beam management procedure) . To enable the UE 120 to perform receive beam sweeping, the network node may use a transmit beam to transmit (e.g., with repetitions) CSI-RS at multiple times within the same RS resource set so that UE 120 can sweep through one or more receive beams in multiple transmission instances. The one or more receive beams may be a subset of all receive beams associated with the UE 120 (e.g., determined based at least in part on measurements performed in connection with the first beam management procedure and / or the second beam management procedure) . The third beam management procedure may enable the network node 110 and / or the UE 120 to select a best receive beam based at least in part on reported measurements received from the UE 120 (e.g., of the CSI-RS of the transmit beam using the one or more receive beams) .

[0104] Beam management involves decision making and signaling by the network entity that adds latency. In some aspects, a UE may initiate beam reports (CSI reports) . For example, the UE may detect a triggering event, such as the quality of a current beam falling below a threshold (Event 1) , the quality of a new beam being a threshold better than the quality of a current beam (Event 2) , the quality of a new beam being better than a threshold (Event 3) , or the quality of a current beam being worse than a new beam by a threshold (Event 4) . The UE may transmit a CSI report based at least in part on detection of the triggering event. The UE may switch beams or provide the CSI report without being triggered by the network entity. UE-initiated beam management reduces the latency and overhead involved with the network signaling for beam reporting.

[0105] With UE-initiated or event-driven beam reporting, a UE may transmit a first PUCCH message to inform a network entity (e.g., a gNB) to schedule or prepare for reception of a second UL channel or resource with the beam report. The PUCCH message may include a scheduling request (SR) . For UE-initiated / event-driven beam reporting, two modes are supported, Mode A or Mode B. Mode A may involve a gNB dynamically scheduling UCI. At step 1, a UE transmits a first PUCCH (one-bit / multi-bit) to request a resource of a second UL channel to carry the beam report. The UE may request a format (e.g., SR, UCI type) . At step 2, the UE detects the DCI format to indicate the resource to the carry beam report. At step 3, the UE transmits the beam  report in the resource. The resource for the second UL channel may be a PUCCH, a PUSCH, or both.

[0106] Mode B may involve UCI in a preconfigured resource for the second UL channel. At step 1, the UE transmits a first PUCCH (one-bit / multi-bit) notifying the resource to carry a beam report. A notification format may include an SR or a new UCI type. At step 2, the UE transmits the beam report in the resource. The resource for the second UL channel may be a PUCCH, a PUSCH, or both. The notification with the first PUCCH message in step 1 is in a separate reporting instance from the beam report in step 2. Cross-component carrier (CC) beam reporting may be supported for both modes.

[0107] A CSI report configuration may be an L1 CSI report configuration and may indicate periodic PUSCH or PUCCH resources, a semi-persistent PUCCH, a semi-persistent PUSCH, or an aperiodic PUSCH or PUCCH. A network entity may request CSI (e.g., via a CSI-AperiodicTriggerStateList message) . The CSI report configuration may be defined for a gNB-triggered CSI report. In some aspects, the CSI report configuration may be defined for UE-initiated beam reporting.

[0108] A UE may use a time window and a counter to detect a triggering event for a UE-initiated beam report. Regarding triggering event detection for Event 2, if the count of Event 2 instances within a time window for at least one same new beam is greater than or equal to a configurable count threshold, the UE may transmit the UE-initiated beam report. An Event 2 instance for a new beam is determined if the L1-RSRP of the new beam becomes a threshold value better than the current beam. However, it has not been specified how to reset the time window and the counter.

[0109] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example of beam management procedures. Other examples of beam management procedures may differ from what is described with respect to Fig. 4. For example, the UE 120 and the network node 110 may perform the third beam management procedure before performing the second beam management procedure, and / or the UE 120 and the network node 110 may perform a similar beam management procedure to select a UE transmit beam.

[0110] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 associated with a configuration for UE-initiated beam reporting, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 5, a network entity 510 (e.g., network node 110) and a UE 520 (e.g., UE 120) may communicate with one another via a wireless network (e.g., wireless communication network 100) .

[0111] According to various aspects described herein, a UE may obtain a configuration or a rule for a starting time in which beam event instances are counted for a UE-initiated beam report. The UE may obtain a configuration or a rule for a reset of the counter. The UE may detect that a beam event has occurred using a count of the beam event instances that occur within the time window that starts at the starting time. The counter may be reset according to the configuration or the rule. The UE may transmit the UE-initiated beam report. By using a configuration or a rule for a window starting time or a counter reset, the UE may more accurately or reliably detect a beam event, which may lead to a beam switch for more accurate communications that reduce latency and increase throughput.

[0112] Example 500 shows the use of a configuration or a rule for a window starting time or a counter reset. As shown by reference number 525, the network entity 510 may transmit the configuration or the rule. As shown by reference number 530, the network entity 510 may transmit a reference signal or a message on a current beam. As shown by reference number 535, the UE 520 may detect a beam event has occurred using a time window from a starting time specified by the configuration or the rule and / or a beam event instance counter that is reset according to the configuration or the rule. The UE 520 may count beam event instances that satisfy an absolute threshold of a current beam or a relative threshold of the current beam (e.g., relative to a new beam) used for the reference signal or the message. As shown by reference number 540, the UE 520 may transmit a UE-initiated beam report if a count of the beam event instances in the time window satisfy an instance threshold for detection of a beam event.

[0113] In some aspects, the length of a time window may be configured, the starting time for each time window may be fixed, and different windows for the same beam event may not overlap. Example 500 shows time windows 542, 544, 546, and 548 that do not overlap. In some aspects, the starting time of a time window is determined by a configuration or a rule determined by the UE 520. In some aspects, the starting time of a time window (e.g., first time window) may be configured by the configuration or specified by the rule. In some aspects, the UE 520 may obtain the configuration or the rule from stored configuration information (by specification) .

[0114] In some aspects, the UE 520 may implicitly determine the starting time of a time window. For example, the UE 520 may use the rule, and the rule may specify that the starting time is based at least in part on a first time instance of a first measurement reference signal or some other signal’s time occasion. The starting time may be at the  same time as the first time instance or may be a time offset from the first instance. In another example, the rule may specify that the starting time is based at least in part on a first slot of system frame number (SFN) 0 (zero) .

[0115] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 5.

[0116] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 of overlapping time windows, in accordance with the present disclosure.

[0117] In some aspects, the configuration or the rule may configure the length of the time window. The starting time window may be floating and different time windows for the same beam event may overlap and roll up. For example, the UE may start a time window when an instance of the event is detected.

[0118] Example 600 shows floating time windows 602 through 608 that are not fixed. A new time window may start with each event instance. Time window 602 may start with time instance 610, time window 604 starts with time instance 612, time window 606 starts with event instance 614, and time window 608 starts with time instance 616.

[0119] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 6.

[0120] Fig. 7 is a diagram illustrating an example 700 of resetting a counter, in accordance with the present disclosure.

[0121] In some examples, the beam event instances are consecutive in a fixed time window of a specified time length. In some aspects, the rule or configuration may specify that the UE is to reset a counter for the detected beam event instances when a new time window starts or when an event instance is not detected following a previous detected event instance.

[0122] Example 700 shows fixed time windows and when the counter restarts. At instance 702, the previous instance was not detected (no beam event instance condition met in an occasion for the instance) and thus the counter is reset to 1 in time window 720. The next consecutive instance increases the counter to 2. The next time window 722 starts at instance 704 and the counter resets. Within the time window 722, there is an instance that is not detected after the counter reaches 2 and the counter resets at instance 706. That is, the counter increases until a new time window or until there is an instance that is not detected. Another time window starts at instance 710 with the counter reaching 4, before being reset at instance 712.

[0123] In some examples, the time windows are floating. In some aspects, the rule or the configuration may specify that the UE is to reset the starting time for a time window when a beam event instance is detected, following a previous not detected event instance or when the time window reaches the end. Time window 730 starts at instance 702, time window 732 starts at instance 706, time window 734 starts at instance 708, and time window 736 starts at instance 712.

[0124] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 7.

[0125] Fig. 8 is a diagram illustrating an example 800 of resetting a counter, in accordance with the present disclosure.

[0126] In some examples, the beam event instances are non-consecutive in a fixed time window of a specified time length. In some aspects, the rule or the configuration may specify that the UE is to reset a counter for the detected beam event instances when a new time window starts.

[0127] Example 800 shows fixed time windows and when the counter restarts. At instance 802, the counter is reset for new time window 810. The counter increases to 2 with the next beam instance. No beam event instance condition is met at the next chance for detection, and the counter is not reset. The next non-consecutive instance 804 increases the counter to 3. The next time window starts at instance 806 and the counter resets.

[0128] In some examples, the time windows are floating for non-consecutive beam instances. In some aspects, the rule or the configuration may specify that the UE is to reset the starting time for a time window when an event instance is detected, following an occasion where there is no detected event instance or when the time window reaches the end. Example 820 shows time windows 822, 824, and 826 that start at instances 830, 832, and 834, respectively. There are no detected instances immediately prior to instances 830, 832, and 834.

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

[0130] Fig. 9 is a diagram illustrating an example process 900 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 900 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120, UE 520) performs operations associated with configuration or rule for time window start or counter reset brief description of the drawings.

[0131] As shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include obtaining a configuration or a rule for a starting time of a time window in which beam event instances are counted for a UE-initiated beam report (block 910) . For example, the UE (e.g., using reception component 1202 and / or communication manager 1206, depicted in Fig. 12) may obtain a configuration or a rule for a starting time of a time window in which beam event instances are counted for a UE-initiated beam report, as described above.

[0132] As further shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include detecting that a beam event has occurred using a count of the beam event instances that occur within the time window (block 920) . For example, the UE (e.g., using communication manager 1206, depicted in Fig. 12) may detect that a beam event has occurred using a count of the beam event instances that occur within the time window, as described above.

[0133] Process 900 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0134] In a first aspect, process 900 includes transmitting the UE-initiated beam report responsive to the beam event.

[0135] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the rule is set by the UE and indicates that time windows do not overlap with other time windows for a same beam event.

[0136] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the time window is a first time window for the beam event, and the configuration indicates the starting time and indicates that time windows do not overlap with other time windows for a same beam event.

[0137] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the rule specifies that the starting time corresponds to a first time instance of a first measured reference signal.

[0138] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the rule specifies that the starting time corresponds to a first slot of system frame number zero.

[0139] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the configuration indicates a length of the time window and the starting  time, indicates that starting times for time windows are floating, and indicates that time windows are able to overlap with other time windows for a same beam event.

[0140] Although Fig. 9 shows example blocks of process 900, in some aspects, process 900 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 9. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 900 may be performed in parallel.

[0141] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process 1000 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 1000 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120, UE 520) performs operations associated with a configuration or a rule for a time window start or a counter reset.

[0142] As shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include obtaining a configuration or a rule for a reset of a counter for beam event instances that occur within a time window for a UE-initiated beam report (block 1010) . For example, the UE (e.g., using reception component 1202 and / or communication manager 1206, depicted in Fig. 12) may obtain a configuration or a rule for a reset of a counter for beam event instances that occur within a time window for a UE-initiated beam report, as described above.

[0143] As further shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include detecting that a beam event has occurred in response to the counter satisfying a count threshold (block 1020) . For example, the UE (e.g., using communication manager 1206, depicted in Fig. 12) may detect that a beam event has occurred in response to the counter satisfying a count threshold, as described above.

[0144] Process 1000 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0145] In a first aspect, process 1000 includes transmitting the UE-initiated beam report responsive to the beam event.

[0146] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the beam event instances are consecutive in a non-floating time window, and the configuration or the rule indicates that the UE is to reset the counter when a new time window starts.

[0147] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the beam event instances are consecutive in a non-floating time window, and the configuration or the rule indicates that the UE is to reset the counter  when a beam event instance is not detected after a previous beam event instance is detected.

[0148] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the beam event instances are consecutive in a floating time window, and the configuration or the rule indicates that the UE is to reset the counter when a beam event instance is not detected after a previous beam event instance is detected.

[0149] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the beam event instances are consecutive in a floating time window, and the configuration or the rule indicates that the UE is to reset the counter at an end of each time window.

[0150] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the beam event instances are non-consecutive in a non-floating time window, and the configuration or the rule indicates that the UE is to reset the counter at an end of each time window.

[0151] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the beam event instances are non-consecutive in a floating time window, and the configuration or the rule indicates that the UE is to reset the counter at an end of each time window or upon beam event instance detection.

[0152] Although Fig. 10 shows example blocks of process 1000, in some aspects, process 1000 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 10. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1000 may be performed in parallel.

[0153] Fig. 11 is a diagram illustrating an example process 1100 performed, for example, at a network entity or an apparatus of a network entity, in accordance with the present disclosure. Example process 1100 is an example where the apparatus or the network entity (e.g., network node 110, network entity 510) performs operations associated with a configuration or a rule for time window start or counter reset.

[0154] As shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include transmitting a configuration or a rule for a reset of a counter for beam event instances or a starting time of a time window in which the beam event instances are counted for a UE-initiated beam report (block 1110) . For example, the network entity (e.g., using transmission component 1304 and / or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may transmit a configuration or a rule for a reset of a counter for beam event instances or a  starting time of a time window in which the beam event instances are counted for a UE-initiated beam report, as described above.

[0155] As further shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include receiving the UE-initiated beam report (block 1120) . For example, the network entity (e.g., using reception component 1302 and / or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may receive the UE-initiated beam report, as described above.

[0156] Process 1100 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0157] In a first aspect, the time window is a first time window for the beam event, and the configuration indicates the starting time and indicates that time windows do not overlap with other time windows for a same beam event.

[0158] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the rule specifies that the starting time corresponds to a first time instance of a first measured reference signal or corresponds to a first slot of system frame number zero.

[0159] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the configuration indicates a length of the time window and the starting time, indicates that starting times for time windows are floating, and indicates that time windows are able to overlap with other time windows for a same beam event.

[0160] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the configuration or the rule indicates that the UE is to reset the counter when a new time window starts, when a beam event instance is not detected after a previous beam event instance is detected, or at an end of each time window.

[0161] Although Fig. 11 shows example blocks of process 1100, in some aspects, process 1100 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 11. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1100 may be performed in parallel.

[0162] Fig. 12 is a diagram of an example apparatus 1200 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1200 may be a UE, or a UE may include the apparatus 1200. In some aspects, the apparatus 1200 includes a reception component 1202, a transmission component 1204, and / or a communication manager 1206, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1206 is the communication manager 140 described  in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1200 may communicate with another apparatus 1208, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1202 and the transmission component 1204.

[0163] In some aspects, the apparatus 1200 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 1-8. Additionally, or alternatively, the apparatus 1200 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1200 and / or one or more components shown in Fig. 12 may include one or more components of the UE described in connection with Fig. 1 and Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 12 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1 and Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0164] The reception component 1202 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1208. The reception component 1202 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1200. In some aspects, the reception component 1202 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1200. In some aspects, the reception component 1202 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 1 and Fig. 2.

[0165] The transmission component 1204 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1208. In some aspects, one or more other components of the apparatus  1200 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1204 for transmission to the apparatus 1208. In some aspects, the transmission component 1204 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1208. In some aspects, the transmission component 1204 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 1 and Fig. 2. In some aspects, the transmission component 1204 may be co-located with the reception component 1202 in one or more transceivers.

[0166] The communication manager 1206 may support operations of the reception component 1202 and / or the transmission component 1204. For example, the communication manager 1206 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1202 and / or transmission of communications by the transmission component 1204. Additionally, or alternatively, the communication manager 1206 may generate and / or provide control information to the reception component 1202 and / or the transmission component 1204 to control reception and / or transmission of communications.

[0167] In some aspects, the reception component 1202 may obtain a configuration or a rule for a starting time of a time window in which beam event instances are counted for a UE-initiated beam report. The communication manager 1206 may detect that a beam event has occurred using a count of the beam event instances that occur within the time window. The transmission component 1204 may transmit the UE-initiated beam report responsive to the beam event.

[0168] In some aspects, the reception component 1202 may obtain a configuration or a rule for a reset of a counter for beam event instances that occur within a time window for a UE-initiated beam report. The communication manager 1206 may detect that a beam event has occurred in response to the counter satisfying a count threshold. The transmission component 1204 may transmit the UE-initiated beam report responsive to the beam event.

[0169] The number and arrangement of components shown in Fig. 12 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components,  different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 12. Furthermore, two or more components shown in Fig. 12 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 12 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 12 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 12.

[0170] Fig. 13 is a diagram of an example apparatus 1300 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1300 may be a network entity, or a network entity may include the apparatus 1300. In some aspects, the apparatus 1300 includes a reception component 1302, a transmission component 1304, and / or a communication manager 1306, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1306 is the communication manager 150 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1300 may communicate with another apparatus 1308, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1302 and the transmission component 1304.

[0171] In some aspects, the apparatus 1300 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 1-8. Additionally, or alternatively, the apparatus 1300 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1100 of Fig. 10. In some aspects, the apparatus 1300 and / or one or more components shown in Fig. 13 may include one or more components of the network entity described in connection with Fig. 1 and Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 13 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1 and Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0172] The reception component 1302 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1308. The reception component 1302 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1300. In some  aspects, the reception component 1302 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1300. In some aspects, the reception component 1302 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the network entity described in connection with Fig. 1 and Fig. 2.

[0173] The transmission component 1304 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1308. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1300 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1304 for transmission to the apparatus 1308. In some aspects, the transmission component 1304 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1308. In some aspects, the transmission component 1304 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the network entity described in connection with Fig. 1 and Fig. 2. In some aspects, the transmission component 1304 may be co-located with the reception component 1302 in one or more transceivers.

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

[0175] The transmission component 1304 may transmit a configuration or a rule for a reset of a counter for beam event instances or a starting time of a time window in which  the beam event instances are counted for a UE-initiated beam report. The reception component 1302 may receive the UE-initiated beam report.

[0176] The number and arrangement of components shown in Fig. 13 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 13. Furthermore, two or more components shown in Fig. 13 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 13 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 13 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 13.

[0177] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0178] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: obtaining a configuration or a rule for a starting time of a time window in which beam event instances are counted for a UE-initiated beam report; and detecting that a beam event has occurred using a count of the beam event instances that occur within the time window.

[0179] Aspect 2: The method of Aspect 1, further comprising transmitting the UE-initiated beam report responsive to the beam event.

[0180] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein the configuration or the rule is set by the UE and indicates that time windows do not overlap with other time windows for a same beam event.

[0181] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, wherein the time window is a first time window for the beam event, and wherein the configuration or the rule indicates the starting time and indicates that time windows do not overlap with other time windows for a same beam event.

[0182] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, wherein the configuration or the rule specifies that the starting time corresponds to a first time instance of a first measured reference signal.

[0183] Aspect 6: The method of any of Aspects 1-5, wherein the configuration or the rule specifies that the starting time corresponds to a first slot of system frame number zero.

[0184] Aspect 7: The method of any of Aspects 1-6, wherein the configuration or the rule indicates a length of the time window and the starting time, indicates that starting  times for time windows are floating, and indicates that time windows are able to overlap with other time windows for a same beam event.

[0185] Aspect 8: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: obtaining a configuration or a rule for a reset of a counter for beam event instances that occur within a time window for a UE-initiated beam report; and detecting that a beam event has occurred in response to the counter satisfying a count threshold.

[0186] Aspect 9: The method of Aspect 8, further comprising transmitting the UE-initiated beam report responsive to the beam event.

[0187] Aspect 10: The method of any of Aspects 8-9, wherein the beam event instances are consecutive in a non-floating time window, and wherein the configuration or the rule indicates that the UE is to reset the counter when a new time window starts.

[0188] Aspect 11: The method of any of Aspects 8-10, wherein the beam event instances are consecutive in a non-floating time window, and wherein the configuration or the rule indicates that the UE is to reset the counter when a beam event instance is not detected after a previous beam event instance is detected.

[0189] Aspect 12: The method of any of Aspects 8-11, wherein the beam event instances are consecutive in a floating time window, and wherein the configuration or the rule indicates that the UE is to reset the counter when a beam event instance is not detected after a previous beam event instance is detected.

[0190] Aspect 13: The method of any of Aspects 8-12, wherein the beam event instances are consecutive in a floating time window, and wherein the configuration or the rule indicates that the UE is to reset the counter at an end of each time window.

[0191] Aspect 14: The method of any of Aspects 8-13, wherein the beam event instances are non-consecutive in a non-floating time window, and wherein the configuration or the rule indicates that the UE is to reset the counter at an end of each time window.

[0192] Aspect 15: The method of any of Aspects 8-14, wherein the beam event instances are non-consecutive in a floating time window, and wherein the configuration or the rule indicates that the UE is to reset the counter at an end of each time window or upon beam event instance detection.

[0193] Aspect 16: A method of wireless communication performed by a network entity, comprising: transmitting a configuration or a rule for a reset of a counter for beam event instances or a starting time of a time window in which the beam event  instances are counted for a user equipment (UE) -initiated beam report; and receiving the UE-initiated beam report.

[0194] Aspect 17: The method of Aspect 16, wherein the time window is a first time window for the beam event, and wherein the configuration or the rule indicates the starting time and indicates that time windows do not overlap with other time windows for a same beam event.

[0195] Aspect 18: The method of any of Aspects 16-17, wherein the rule specifies that the starting time corresponds to a first time instance of a first measured reference signal or corresponds to a first slot of system frame number zero.

[0196] Aspect 19: The method of any of Aspects 16-18, wherein the configuration indicates a length of the time window and the starting time, indicates that starting times for time windows are floating, and indicates that time windows are able to overlap with other time windows for a same beam event.

[0197] Aspect 20: The method of any of Aspects 16-19, wherein the configuration or the rule indicates that the UE is to reset the counter when a new time window starts, when a beam event instance is not detected after a previous beam event instance is detected, or at an end of each time window.

[0198] Aspect 21: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0199] Aspect 22: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0200] Aspect 23: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-20.

[0201] Aspect 24: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0202] Aspect 25: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more  instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0203] Aspect 26: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0204] Aspect 27: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0205] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0206] As used herein, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware or a combination of hardware and at least one of software or firmware. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. As used herein, a “processor” is implemented in hardware or a combination of hardware and software. It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0207] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less  than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0208] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0209] No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and “an” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Further, the phrase “based on” is intended to mean “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated otherwise. Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . It should be understood that “one or more” is equivalent to “at least one. ”

[0210] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the disclosure of various aspects. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories, at least one processor of the one or more processors configured to cause the UE to:obtain a configuration or a rule for a starting time of a time window in which beam event instances are counted for a UE-initiated beam report; anddetect that a beam event has occurred using a count of the beam event instances that occur within the time window.2.The apparatus of claim 1, wherein the at least one processor of the one or more processors is configured to transmit the UE-initiated beam report responsive to the beam event.3.The apparatus of claim 1, wherein the configuration or the rule is set by the UE and indicates that time windows do not overlap with other time windows for a same beam event.4.The apparatus of claim 1, wherein the time window is a first time window for the beam event, and wherein the configuration or the rule indicates the starting time and indicates that time windows do not overlap with other time windows for a same beam event.5.The apparatus of claim 1, wherein the configuration or the rule specifies that the starting time corresponds to a first time instance of a first measured reference signal.6.The apparatus of claim 1, wherein the configuration or the rule specifies that the starting time corresponds to a first slot of system frame number zero.7.The apparatus of claim 1, wherein the configuration or the rule indicates a length of the time window and the starting time, indicates that starting times for time windows are floating, and indicates that time windows are able to overlap with other time windows for a same beam event.8.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories, at least one processor of the one or more processors configured to cause the UE to:obtain a configuration or a rule for a reset of a counter for beam event instances that occur within a time window for a UE-initiated beam report; anddetect that a beam event has occurred in response to the counter satisfying a count threshold.9.The apparatus of claim 8, wherein the at least one processor of the one or more processors is configured to transmit the UE-initiated beam report responsive to the beam event.10.The apparatus of claim 8, wherein the beam event instances are consecutive in a non-floating time window, and wherein the configuration or the rule indicates that the UE is to reset the counter when a new time window starts.11.The apparatus of claim 8, wherein the beam event instances are consecutive in a non-floating time window, and wherein the configuration or the rule indicates that the UE is to reset the counter when a beam event instance is not detected after a previous beam event instance is detected.12.The apparatus of claim 8, wherein the beam event instances are consecutive in a floating time window, and wherein the configuration or the rule indicates that the UE is to reset the counter when a beam event instance is not detected after a previous beam event instance is detected.13.The apparatus of claim 8, wherein the beam event instances are consecutive in a floating time window, and wherein the configuration or the rule indicates that the UE is to reset the counter at an end of each time window.14.The apparatus of claim 8, wherein the beam event instances are non-consecutive in a non-floating time window, and wherein the configuration or the rule indicates that the UE is to reset the counter at an end of each time window.15.The apparatus of claim 8, wherein the beam event instances are non-consecutive in a floating time window, and wherein the configuration or the rule indicates that the UE is to reset the counter at an end of each time window or upon beam event instance detection.16.The apparatus of claim 8, wherein the at least one processor of the one or more processors is configured to reset the counter when a new time window starts, when a beam event instance is not detected after a previous beam event instance is detected, or at an end of each time window.17.An apparatus for wireless communication at a network entity, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories, at least one processor of the one or more processors configured to cause the network entity to:transmit a configuration or a rule for a reset of a counter for beam event instances or a starting time of a time window in which the beam event instances are counted for a user equipment (UE) -initiated beam report; andreceive the UE-initiated beam report.18.The apparatus of claim 17, wherein the time window is a first time window for the beam event, and wherein the configuration or the rule indicates the starting time and indicates that time windows do not overlap with other time windows for a same beam event.19.The apparatus of claim 17, wherein the configuration or the rule specifies that the starting time corresponds to a first time instance of a first measured reference signal or corresponds to a first slot of system frame number zero.20.The apparatus of claim 17, wherein the configuration or the rule indicates a length of the time window and the starting time, indicates that starting times for time  windows are floating, and indicates that time windows are able to overlap with other time windows for a same beam event.

Citation Information

Patent Citations

  • Extension of DRX on for bfr

    US20230269816A1

  • Method and apparatus for beam failure detection and recovery in sidelink

    US20230328829A1

  • Triggering of Multiple Aperiodic Channel States

    US20240030982A1

  • Wireless device-sided inference of spatial-domain beam predictions

    WO2024035322A1

  • Terminal, wireless communication method, and base station

    WO2024075273A1