Power saving beam selection methods with multiple serving cells

By using spatial properties from a first serving cell to select beams for a second serving cell, the method reduces power consumption in carrier aggregation by minimizing additional measurements, addressing the power inefficiencies in beam reporting and selection with multiple serving cells.

WO2026036401A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-19GOOGLE LLC +1
View PDF 1 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/112890
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-16
Publication Date
2026-02-19

AI Technical Summary

Technical Problem

Beam reporting and selection with multiple serving cells in wireless communications consume significant power, particularly in carrier aggregation scenarios where additional spatial property measurements are required for each serving cell.

Method used

A user equipment (UE) utilizes spatial properties from a first serving cell to facilitate beam selection for a second serving cell, leveraging co-location or co-site relationship to reduce power consumption by minimizing additional measurements on the second serving cell.

Benefits of technology

The method reduces UE power consumption by avoiding unnecessary spatial property measurements on the second serving cell, thereby optimizing power usage in carrier aggregation scenarios.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024112890_19022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024112890_19022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and techniques are disclosed for a user equipment (UE) to save power in beam selection with multiple serving cells. Example methods are applicable in carrier aggregation (CA) scenarios and include beam selection for a second serving cell based on spatial domain properties (referred to as spatial properties) with a first serving cell. A user equipment (UE) may save power by avoiding additional spatial property measurements associated with the second serving cell when the UE may utilize spatial properties in a first serving cell, and the co-location or co-site relationship between the first serving cell and the second serving cell. Example methods include reporting, by a UE, spatial properties for a first serving cell to facilitate the beam selection for a second serving cell. In some cases, the UE reports spatial properties for a second serving cell based on measurement made with respect to the first serving cell.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

POWER SAVING BEAM SELECTION METHODS WITH MULTIPLE SERVING CELLSFIELD

[0001] This disclosure relates generally to wireless communications and, more particularly, to beam reporting and selection.BACKGROUND

[0002] This background description is provided for the purpose of generally presenting the context of the disclosure. Work of the presently named inventors, to the extent as described in this background section, as well as aspects of the description that may not otherwise qualify as prior art at the time of filing, is neither expressly nor impliedly admitted as prior art against the present disclosure.

[0003] In beam management, a network entity determines and triggers a beam report and switching procedure for a user equipment (UE) . The network entity may configure a Channel State Information (CSI) report configuration, e.g., CSI-ReportConfig, for beam measurement and report. In the CSI report, the network entity may configure a list of synchronization signal block (SSB) or Channel State Information Reference Signal (CSI-RS) resources for beam measurement. The network entity may transmit different SSB / CSI-RS resources by different beams. The network entity may configure the UE to report the beam quality, e.g., layer 1 reference signal received power (L1-RSRP) or layer 1 signal to interference plus noise ratio (L1-SINR) for each reported beam. The network entity may configure the UE to perform the beam report in periodic, semi-persistent or aperiodic manner.

[0004] Based on the received beam report, the network entity may provide the beam activation / indication by indicating a transmission configuration indicator (TCI) , spatial relation information, or sounding reference signal (SRS) resource indicator. The network entity may provide the beam indication for downlink channels by indicating one or more downlink or joint TCI states. The network entity may provide the beam activation / indication for uplink channels by indicating one or more uplink or joint TCI states, spatial relation information, or SRS resource indicator. From the TCI state, the UE may identify one or multiple downlink reference  signals (DL-RSs) , e.g., SSBs or CSI-RSs, quasi-co-located with the target downlink channel for the TCI state with regard to at least one of the quasi-co-location parameters: average delay, delay spread, Doppler spread, Doppler shift, spatial reception parameters, average gain. Then the UE may perform time and / or frequency offset tracking and / or receiving beam tracking based on the DL-RS (s) in the TCI state.

[0005] The UE may communicate with the network entity based on multiple serving cells under carrier aggregation (CA) operation. The multiple serving cells may be in the same frequency band or different frequency bands. In one example, the UE and network entity may communicate with each other based on a first serving cell in a first frequency band, e.g., a band in frequency range 1 (FR1) . In cases where the spatial reception parameter (Rx beam) is not applicable, the UE and network entity may communicate with each other based on a second serving cell in a second frequency band, e.g., a band in frequency range 2 (FR2) , where the spatial reception parameter (Rx beam) is applicable. Performing beam reporting and selection with the second serving cell (or additional serving cells) , however, may consume much power, which is desired to be reduced.SUMMARY

[0006] The present disclosure provides methods, systems, and techniques for saving power in beam selection with multiple serving cells. Example methods are applicable in carrier aggregation (CA) scenarios and include beam selection for a second serving cell based on spatial domain properties (referred to as spatial properties) with a first serving cell. A user equipment (UE) may save power by avoiding additional spatial property measurements associated with the second serving cell when the UE may utilize spatial properties in a first serving cell, and the co-location or co-site relationship between the first serving cell and the second serving cell.

[0007] According to general aspects of this disclosure, a method for wireless communications by a user equipment (UE) includes receiving, from a network entity, a control signaling that configures a first serving cell and a second serving cell different from the first serving cell. The method includes receiving, from the network entity, a beam indication for beam selection for the second serving cell based on one or more spatial properties associated with the first serving cell. The method further includes communicating, with the network entity, via the second serving cell using a beam based on the beam indication.

[0008] In aspects, the method further includes operating in a carrier aggregation (CA) mode via the first serving cell and the second serving cell, wherein the first serving cell and the second serving cell share a line-of-sight (LOS) direction with the UE (102) . The method includes measuring the one or more spatial properties associated with the first serving cell based on a downlink reference signal (DL-RS) from the first serving cell. The method includes reporting, to the network entity, the one or more spatial properties associated with the first serving cell.

[0009] In aspects, the method further includes: transmitting, to the network entity, UE capability information indicating at least one of: support for reporting one or more spatial properties for the second serving cell based on a DL-RS from the first serving cell or the second cell; or support for tracking one or more QCL parameters for the second serving cell based on a DL-RS from the first serving cell.

[0010] In aspects, the control signaling further configures at least one of: a first channel state information (CSI) report configuration for a spatial property report for the first serving cell based on at least one downlink (DL) reference signal (DL-RS) from the first serving cell; a second CSI report configuration for a spatial property report for the second serving cell based on the at least one DL-RS from the first serving cell; a third CSI report configuration for a beam report for the second serving cell based on a configured set of DL-RSs from the second serving cell; or co-site information for the first serving cell and the second serving cell.

[0011] In some cases, the method further includes receiving, from the network entity, a first triggering signal that triggers the UE to transmit a first CSI report according to at least one of the first CSI report configuration or the second CSI report configuration.

[0012] In some cases, the method further includes transmitting, to the network entity, the first CSI report based on the first triggering signal. The first CSI report may include at least one of: a LOS state or a non-line-of-sight (NLOS) state; a direction for downlink transmission in a LOS path; a direction for downlink reception in the LOS path; a communication signal amplitude or power for the LOS path; a delay for the LOS path; delay information of a recommended beam; or energy information of the recommended beam.

[0013] In some cases, the method further includes receiving, from the network entity, a second triggering signal that triggers the UE to transmit a second CSI report according to the third CSI  report configuration, wherein the second triggering signal indicates a subset of the configured set of DL-RSs. The method includes transmitting, to the network entity, a second CSI report based on the second triggering signal and the subset of the configured set of DL-RSs.

[0014] In aspects, the beam indication for beam selection for the second serving cell indicates at least one of: a reference downlink reception direction; a first set of quasi co-location (QCL) parameters; pathloss for uplink power control; or one or more DL-RSs from the first serving cell or from the second serving cell for determining a second set of QCL parameters.

[0015] In aspects, the method further includes reporting, to the network entity, a downlink transmission direction by transmitting azimuth angle of departure (AoD) and zenith angle of departure (ZoD) associated with the first serving cell.

[0016] In aspects, the method further includes reporting, to the network entity, respective power levels for one or more signal paths between the UE and the first serving cell, along with corresponding indexes of the one or more signal paths; or reporting, to the network entity, respective delays for the one or more signal paths.

[0017] In aspects, the method includes transmitting, to the network entity, one or more spatial properties of the second serving cell based on one or more channel state information reference signal (CSI-RS) resources from the first serving cell.

[0018] In aspects, the method further includes transmitting, to the network entity, a sounding reference signal (SRS) in the first serving cell or the second serving cell, for the network entity to determine spatial properties associated with the second serving cell.

[0019] In aspects, the beam indication for beam selection for the second serving cell indicates at least one of: a reference downlink reception direction; an average delay; a delay spread; a Doppler spread; a Doppler shift; or a pathloss for uplink power control. The method may further include determining, for the beam selection for the second serving cell, a reception beam for a downlink channel or a transmission beam for an uplink channel based on the beam indication.

[0020] In some cases, the method includes deriving a first set of QCL parameters based on the beam indication; and measuring one or more DL-RSs to identify a second set of QCL parameters different from the first set of QCL parameters. The beam selection for the second serving cell is based on the first set of QCL parameters or the second set of QCL parameters.

[0021] In some cases, the method further includes performing a beam tracking for a DL-RS or a transmission configuration indicator (TCI) state for the second serving cell based on measurements of a DL-RS from the first serving cell.

[0022] According to general aspects of this disclosure, a method for wireless communications by a network entity, the method includes transmitting, to a UE, a control signaling that configures a first serving cell and a second serving cell different from the first serving cell. The method further includes transmitting, to the UE, a beam indication for beam selection for the second serving cell based on one or more spatial properties associated with the first serving cell. The method includes communicating, with the UE via the second serving cell using a beam based on the beam indication.

[0023] In some cases, the control signaling further configures at least one of: a first CSI report configuration for a spatial property report for the first serving cell based on at least one DL-RS from the first serving cell; a second CSI report configuration for a spatial property report for the second serving cell based on the at least one DL-RS from the first serving cell; a third CSI report configuration for a beam report for the second serving cell based on a configured set of DL-RSs from the second serving cell; or co-site information for the first serving cell and the second serving cell.

[0024] In aspects, the beam indication for beam selection for the second serving cell indicates at least one of: a reference downlink reception direction; a first set of quasi co-location (QCL) parameters; pathloss for uplink power control; or one or more DL-RSs from the first serving cell or from the second serving cell for determining a second set of QCL parameters.

[0025] In aspects, the method further includes receiving, from the UE, an SRS in the first serving cell; and determining spatial properties for the second serving cell based on the SRS.

[0026] In aspects, the beam indication includes at least one of: a reference downlink reception direction; an average delay; a delay spread; a Doppler spread; a Doppler shift; or a pathloss for uplink power control.

[0027] According to general aspects of this disclosure, an apparatus includes one or more radio frequency (RF) modems; a processor coupled to the one or more RF modems; and at least one memory storing executable instructions. The executable instructions manipulate at least one  of the processor or the one or more RF modems to perform the above methods, which are discussed in details herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0028] Fig. 1 illustrates a diagram of a wireless communications system that includes multiple user equipments (UEs) and network entities in communication over one or more cells, according to aspects of this disclosure.

[0029] Fig. 2A illustrates an example network triggered beam switching procedure, in accordance with aspects of this disclosure.

[0030] Fig. 2B illustrates an example diagram of channels between a user equipment (UE) and different serving cells via different paths, in accordance with aspects of this disclosure.

[0031] Fig. 3A illustrates an example diagram of UE power saving based beam selection, in accordance with aspects of this disclosure.

[0032] Fig. 3B illustrates an example diagram of UE power saving based beam selection, in accordance with aspects of this disclosure.

[0033] Fig. 4A illustrates an example diagram of UE behavior for UE power saving based beam selection, in accordance with aspects of this disclosure.

[0034] Fig. 4B illustrates an example diagram of UE behavior for UE power saving based beam selection, in accordance with aspects of this disclosure.

[0035] Fig. 5A illustrates an example diagram of network entity behavior for UE power saving based beam selection, in accordance with aspects of this disclosure.

[0036] Fig. 5B illustrates an example diagram of network entity behavior for UE power saving based beam selection, in accordance with aspects of this disclosure.

[0037] Fig. 6 illustrates an example beam selection for the second serving cell based on the property of line-of-sight (LOS) path measured from the first serving cell, in accordance with aspects of this disclosure.

[0038] Fig. 7 illustrates an example for recommending beams for the second serving cell based on the measurement of the first serving cell, in accordance with aspects of this disclosure.

[0039] Fig. 8 illustrates an example for beam report based on a subset of DL-RS (s) , in accordance with aspects of this disclosure.

[0040] Fig. 9 illustrates an example for QCL parameter determination based on network assistance information, in accordance with aspects of this disclosure.

[0041] Fig. 10 illustrates an example for UE beam tracking in the second serving cell based on the measurement of DL-RS in the first serving cell, in accordance with aspects of this disclosure.

[0042] Fig. 11 illustrates an example flowchart of a method performed by a UE, in accordance with aspects of this disclosure.

[0043] Fig. 12 illustrates an example flowchart of a method performed by a network entity, in accordance with aspects of this disclosure.

[0044] Fig. 13 is a diagram illustrating a hardware implementation for an example UE apparatus.

[0045] Fig. 14 is a diagram illustrating a hardware implementation for one or more example network entities.

[0046] Like numerals indicate like elements.DETAILED DESCRIPTION

[0047] The present disclosure provides techniques for saving power in beam selection with multiple serving cells. Example methods are applicable in carrier aggregation (CA) scenarios and include beam selection for a second serving cell based on spatial domain properties (referred to as spatial properties) with a first serving cell. A user equipment (UE) may save power by avoiding additional spatial property measurements associated with the second serving cell when the UE may utilize spatial properties in a first serving cell, and the co-location or co-site relationship between the first serving cell and the second serving cell.

[0048] Example methods include reporting, by a UE, spatial properties for a first serving cell to facilitate the beam selection for a second serving cell. In some cases, the UE reports spatial properties for a second serving cell based on measurement made with respect to the first serving cell. In some cases, the UE performs beam measurement and report for a second serving cell based on the spatial property from the first serving cell. The beam selection may include beam  activation / indication for a second serving cell with network assistance information (e.g., average delay, delay spread, Doppler spread, Doppler shift, and / or spatial reception parameters) . In some cases, the network entity performs beam activation / indication for a second serving cell based on UE measurements from a first serving cell co-located with the second serving cell.

[0049] Conventionally, to identify a UE beam (e.g., reception or Rx beam) to receive downlink signals based on a network beam (e.g., transmission or Tx beam) , the UE may need to receive a DL-RS based on the same network beam multiple times using different UE beams. Then, to identify the best network-UE beam pair, the UE with up to NRx beams (e.g., reception beams) may need to perform NTxNRx measurements based on NTx DL-RSs corresponding to NTx beams (e.g., transmission beams) . As such, the beam selection procedure may result in large overhead, latency, and UE power consumption, as the number of beams increases.

[0050] In CA operation, the UE may communicate with the network entity based on multiple serving cells. The serving cells may be in the same frequency band (referred to as intra-band CA) or different frequency bands (referred to as inter-band CA) . In one example, the UE and network entity may communicate based on a first serving cell in a first frequency band (e.g., a band in frequency range 1 (FR1) ) where the spatial reception parameter (e.g., Rx beam) is not applicable, and the UE and network entity may communicate based on a second serving cell in a second frequency band (e.g., a band in frequency range 2 (FR2) ) where the spatial reception parameter (e.g., Rx beam) is applicable. The first and second serving cells may share some spatial domain properties, e.g., the same line-of-sight (LOS) direction.

[0051] Consequently, some measurement results from the first serving cell may be used to assist the beam selection procedure for the second serving cell. For example, when the first and second serving cells are co-located, the UE may use the spatial properties with respect to the first serving cell for beam selection for the second serving cell, which may reduce the UE power consumption by avoiding additional and / or separate spatial property measurements for the second serving cell.

[0052] Aspects of this disclosure for reducing overhead in CSI reporting include a wireless communication method by a UE. The example method includes receiving, from a network entity, a control signaling that configures a first serving cell and a second serving cell different from the first serving cell. The method includes receiving, from the network entity, a beam indication for  beam selection for the second serving cell based on one or more spatial properties associated with the first serving cell. The method further includes communicating, with the network entity, via the second serving cell using a beam based on the beam indication.

[0053] Complimentary aspects of the disclosure include an example method of configuring a CSI report of reduced overhead by a network entity. The example method includes transmitting, to a UE, a control signaling that configures a first serving cell and a second serving cell different from the first serving cell. The method further includes transmitting, to the UE, a beam indication for beam selection for the second serving cell based on one or more spatial properties associated with the first serving cell. The method includes communicating, with the UE via the second serving cell using a beam based on the beam indication.

[0054] Fig. 1 illustrates a diagram 100 of a wireless communications system associated with multiple cells 190. The wireless communications system includes user equipments (UEs) 102 and base stations / network entities 104. Some base stations may include an aggregated base station architecture and other base stations may include a disaggregated base station architecture. The aggregated base station architecture utilizes a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single radio access network (RAN) node. A disaggregated base station architecture utilizes a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (e.g., radio unit (RU) 106, distributed unit (DU) 108, central unit (CU) 110) . For example, a CU 110 is implemented within a RAN node, and one or more DUs 108 may be co-located with the CU 110, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs 108 may be implemented to communicate with one or more RUs 106. Any of the RU 106, the DU 108 and the CU 110 may be implemented as virtual units, such as a virtual radio unit (VRU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual central unit (VCU) . The base station / network entity 104 (e.g., an aggregated base station or disaggregated units of the base station, such as the RU 106 or the DU 108) , may be referred to as a transmission reception point (TRP) .

[0055] Operations of the base station (BS) 104 and / or network designs may be based on aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base station architectures are utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open-radio access network (O-RAN) network, or a virtualized radio access network (vRAN) , which may also be  referred to a cloud radio access network (C-RAN) . Disaggregation may include distributing functionality across the two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which may enable flexibility in network designs. The various units of the disaggregated base station architecture, or the disaggregated RAN architecture, may be configured for wired or wireless communication with at least one other unit. For example, the base stations (BSs) 104d, 104e and / or the RUs 106a, 106b, 106c, 106d may communicate with the UEs 102a, 102b, 102c, 102d, and / or 102s via one or more radio frequency (RF) access links based on a Uu interface. In examples, multiple RUs 106 and / or BSs 104 may simultaneously serve the UEs 102, such as by intra-cell and / or inter-cell access links between the UEs 102 and the RUs 106 / BSs 104.

[0056] The RU 106, the DU 108, and the CU 110 may include (or may be coupled to) one or more interfaces configured to transmit or receive information / signals via a wired or wireless transmission medium. For example, a wired interface may be configured to transmit or receive the information / signals over a wired transmission medium, such as via the fronthaul link 160 between the RU 106d and the baseband unit (BBU) 112 of the BS 104d associated with the cell 190d. The BBU 112 includes a DU 108 and a CU 110, which may also have a wired interface (e.g., midhaul link 162) configured between the DU 108 and the CU 110 to transmit or receive the information / signals between the DU 108 and the CU 110. In further examples, a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver, such as an RF transceiver, configured to transmit and / or receive the information / signals via the wireless transmission medium, such as for information communicated between the RU 106a of the cell 190a and the BS 104e of the cell 190e via cross-cell communication beams 136-138 of the RU 106a and the BS 104e.

[0057] The RUs 106 may be configured to implement lower layer functionality. For example, the RU 106 is controlled by the DU 108 and may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or lower layer PHY functionality, such as execution of fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, etc. The functionality of the RU 106 may be based on the functional split, such as a functional split of lower layers.

[0058] The RUs 106 may transmit or receive over-the-air (OTA) communication with one or more UEs 102. For example, the RU 106b of the cell 190b communicates with the UE 102b of the cell 190b via a first set of communication beams 132 of the RU 106b and a second set of communication beams 134b of the UE 102b, which may correspond to inter-cell communication beams or, in some examples, cross-cell communication beams. For instance, the UE 102b of the cell 190b may communicate with the RU 106a of the cell 190a via a third set of communication beams 134a of the UE 102b and a fourth set of communication beams 136 of the RU 106a. DUs 108 may control both real-time and non-real-time features of control plane and user plane communications of the RUs 106.

[0059] Any combination of the RU 106, the DU 108, and the CU 110, or reference thereto individually, may correspond to a BS 104. Thus, the BS 104 may include at least one of the RU 106, the DU 108, or the CU 110. The BSs 104 provide the UEs 102 with access to a core network. The BSs 104 may relay communications between the UEs 102 and the core network (not shown) . The BSs 104 may be associated with macrocells for higher-power cellular base stations and / or small cells for lower-power cellular base stations. For example, the cell 190e may correspond to a macrocell, whereas the cells 190a-190d may correspond to small cells. Small cells include femtocells, picocells, microcells, etc. A network that includes at least one macrocell and at least one small cell may be referred to as a “heterogeneous network. ”

[0060] Transmissions from a UE 102 to a BS 104 / RU 106 are referred to as uplink (UL) transmissions, whereas transmissions from the BS 104 / RU 106 to the UE 102 are referred to as downlink (DL) transmissions. Uplink transmissions may also be referred to as reverse link transmissions and downlink transmissions may also be referred to as forward link transmissions. For example, the RU 106d utilizes antennas of the BS 104d of cell 190d to transmit a downlink / forward link communication to the UE 102d or receive an uplink / reverse link communication from the UE 102d based on the Uu interface associated with the access link between the UE 102d and the BS 104d / RU 106d.

[0061] Communication links between the UEs 102 and the BSs 104 / RUs 106 may be based on multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be associated with one or more carriers. The UEs 102 and the BSs 104 / RUs 106 may utilize a spectrum bandwidth of Y  MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, 800, 1600, 2000, etc. MHz) per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz, where x component carriers (CCs) are used for communication in each of the uplink and downlink directions. The carriers may or may not be adjacent to each other along a frequency spectrum. In examples, uplink and downlink carriers may be allocated in an asymmetric manner, with more or fewer carriers allocated to either the uplink or the downlink. A primary component carrier and one or more secondary component carriers may be included in the component carriers. The primary component carrier may be associated with a primary cell (Pcell) and a secondary component carrier may be associated with a secondary cell (Scell) .

[0062] Some UEs 102, such as the UEs 102a and 102s, may perform device-to-device (D2D) communications over sidelink. For example, a sidelink communication / D2D link utilizes a spectrum for a wireless wide area network (WWAN) associated with uplink and downlink communications. Such sidelink / D2D communication may be performed through various wireless communications systems, such as wireless fidelity (Wi-Fi) systems, Bluetooth systems, Long Term Evolution (LTE) systems, New Radio (NR) systems, etc.

[0063] The UEs 102 and the BSs 104 / RUs 106 may each include multiple antennas. The multiple antennas may correspond to antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays that may facilitate beamforming operations. For example, the RU 106b transmits a downlink beamformed signal based on a first set of communication beams 132 to the UE 102b in one or more transmit directions of the RU 106b. The UE 102b may receive the downlink beamformed signal based on a second set of communication beams 134b from the RU 106b in one or more receive directions of the UE 102b. In a further example, the UE 102b may also transmit an uplink beamformed signal (e.g., sounding reference signal (SRS) ) to the RU 106b based on the second set of communication beams 134b in one or more transmit directions of the UE 102b. The RU 106b may receive the uplink beamformed signal from the UE 102b in one or more receive directions of the RU 106b. The UE 102b may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for the beamformed signals. The transmit and receive directions for the UEs 102 and the BSs 104 / RUs 106 may or may not be the same.

[0064] In further examples, beamformed signals may be communicated between a first base station / RU 106a and a second BS 104e. For instance, the BS 104e of the cell 190e may transmit  a beamformed signal to the RU 106a based on the communication beams 138 in one or more transmit directions of the BS 104e. The RU 106a may receive the beamformed signal from the BS 104e of the cell 190e based on the RU communication beams 136 in one or more receive directions of the RU 106a. In further examples, the BS 104e transmits a downlink beamformed signal to the UE 102e based on the communication beams 138 in one or more transmit directions of the BS 104e. The UE 102e receives the downlink beamformed signal from the BS 104e based on UE communication beams 130 in one or more receive directions of the UE 102e. The UE 102e may also transmit an uplink beamformed signal to the BS 104e based on the UE communication beams 130 in one or more transmit directions of the UE 102e, such that the BS 104e may receive the uplink beamformed signal from the UE 102e in one or more receive directions of the BS 104e.

[0065] The BS 104 may include and / or be referred to as a network entity. That is, “network entity” may refer to the BS 104 or at least one unit of the BS 104, such as the RU 106, the DU 108, and / or the CU 110. The BS 104 may also include and / or be referred to as a next generation evolved Node B (ng-eNB) , a next generation NB (gNB) , an evolved NB (eNB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, a network node, network equipment, or other related terminology. The BS 104 or an entity at the BS 104 may be implemented as an IAB node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station, or a disaggregated base station including one or more RUs 106, DUs 108, and / or CUs 110. A set of aggregated or disaggregated base stations may be referred to as a next generation-radio access network (NG-RAN) . In some examples, the UE 102a operates in dual connectivity (DC) with the BS 104e and the base station / RU 106a. In such cases, the BS 104e may be a master node and the base station / RU 106a may be a secondary node.

[0066] Uplink / downlink signaling may also be communicated via a satellite positioning system (SPS) 114. In an example, the SPS 114 associated with the cell 190c may be in communication with one or more UEs 102, such as the UE 102c, and one or more BSs 104 / RUs 106, such as the RU 106c. The SPS 114 may correspond to one or more of a Global Navigation Satellite System (GNSS) , a global position system (GPS) , a non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system. The SPS 114 may be associated with LTE signals, NR  signals (e.g., based on round trip time (RTT) and / or multi-RTT) , wireless local area network (WLAN) signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information, NR enhanced cell ID (NR E-CID) techniques, downlink angle-of-departure (DL-AoD) , downlink time difference of arrival (DL-TDOA) , uplink time difference of arrival (UL-TDOA) , uplink angle-of-arrival (UL-AoA) , and / or other systems, signals, or sensors.

[0067] In Fig. 1, any of the UEs 102 may include a beam selection component 140 configured to receive, from the BS 104, a control signaling that configures a first serving cell and a second serving cell different from the first serving cell. The beam selection component 140 is further configured to receive, from the BS 104, a beam indication for beam selection for the second serving cell based on one or more spatial properties associated with the first serving cell, and to communicate, with the BS 104, via the second serving cell using a beam based on the beam indication. The BS 104 includes a beam indication / activation component 150 configured to perform complementary operations with the beam selection component 140.

[0068] Accordingly, Fig. 1 describes a wireless communication system that may be implemented in connection with aspects of one or more other figures described herein. Further, although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as 5G-Advanced and future versions, LTE, LTE-advanced (LTE-A) , and other wireless technologies, such as 6G.

[0069] Fig. 2A illustrates an example 200 network triggered beam switching procedure, in accordance with aspects of this disclosure. As shown, the example 200 includes illustrations of beam selection status next to the signaling diagram. In each beam illustration, AoD in the horizontal axis stands for azimuth angle of departure; and ZoD in the vertical axis stands for zenith angle of departure.

[0070] The network entity 104 transmits 202 control signaling configuring and / or triggering a beam report and measurement based on a set of downlink reference signals (DL-RS) . The UE 102 performs the beam measurement of the DL-RSs from different beams. The UE 102 transmits 204 a beam report for a subset of configured DL-RSs to the network entity 104.

[0071] Then based on the received beam report, the network entity 104 may transmit 206, to the UE, TCI activation or indication for uplink and / or downlink signals. In some  implementations, if one TCI state is activated, the network entity and UE may apply the activated TCI state; otherwise, the network entity may transmit a TCI indication signaling to indicate one of the activated TCI states (operation 210) . The UE 102 transmits 208, to the network entity 104, an acknowledgement (ACK) or negative acknowledgement (NACK) for the TCI activation.

[0072] The network entity 104 may transmit 210, to the UE 102, TCI indication for uplink and / or downlink signals. The UE 102 may transmit 212, to the network entity 104, ACK or NACK for the TCI indication. Based on the indicated TCI state (s) , the UE 102 and the network entity 104 may communicate 214 with each other.

[0073] Fig. 2B illustrates an example diagram 250 of channels between a user equipment (UE) and different serving cells via different paths, in accordance with aspects of this disclosure. As shown, the UE 102 may communicate with a network entity via the first serving cell 230 or the second serving cell 232. The first serving cell 230 and the second serving cell 232 are in close proximity with each other (e.g., co-located or in a co-site relationship) . When the UE 102 communicates with the network entity via the first serving cell 230, the channel between the first serving cell 230 and the UE 102 may involve multiple paths, including the path 252 in the line-of-sight (LOS) direction, and other paths 262 reflected or redirected by objects 260 or 261.

[0074] When the second serving cell 232 establishes a communication channel with the UE 102, different signal paths 254 and 263 may be used. As such, the UE 102 may separately perform channel measurements and reporting to the network entity to identify an optimal beam with the second serving cell 232. The channel measurements and reporting may lead to unnecessary power consumption. According to aspects of this disclosure, because both the paths 254 and 252 are in the LOS direction and that the first serving cell 230 and the second serving cell 232 are co-located, the network entity and the UE 102 may save power by reusing known measurements or channel information about the first serving cell 230 to select the optimal beam with the second serving cell 232, as discussed in details below.

[0075] Fig. 3A illustrates an example diagram 300 of UE power saving based beam selection, in accordance with aspects of this disclosure. As shown, the UE 102 may transmit 302 UE capability on the supported configuration for the UE power saving based beam selection to the network entity 104. The UE may report at least one of the following capabilities: whether the UE  supports to report one or multiple of the spatial properties (e.g., LOS / NLOS state; DL transmission / reception direction, delay and / or energy for LOS path and / or other paths or recommended beam (s) ) for a serving cell based on a DL-RS from the same serving cell or another serving cell; whether the UE supports to track one or multiple QCL parameters (e.g., average delay, delay spread, Doppler shift, Doppler spread, or spatial reception parameters) for a serving cell based on DL-RS from another serving cell.

[0076] Based on the UE capability, the network entity 104 transmits 304a control signaling to the UE 102. The control signaling configures a first serving cell and a second serving cell (e.g., similar to the serving cells 230 and 232) . The first serving cell and the second serving cell may be in different frequency bands or frequency ranges. In some examples, the first serving cell may be in FR1. In some examples, the second serving cell may be in FR2, FR2-2, or FR3. In some other examples, the first serving cell and the second serving cell may be in the same frequency band or frequency range. In some examples, the first serving cell and the second serving cell may be orthogonal, or partially or fully overlapped in frequency domain. The network entity may further configure at least one of the following: a first CSI report configuration for the spatial property report for the first serving cell based on at least one DL-RS in the first serving cell; a second CSI report configuration for the spatial property report for the second serving cell based on at least one DL-RS in the first serving cell; SRS for spatial property measurement; a third CSI report configuration for the beam report for the second serving cell based on a first set of DL-RSs; co-site information for the first and second serving cell. The network entity may transmit the configuration by Radio Resource Control (RRC) signaling, e.g., RRCReconfiguration.

[0077] Then the network entity 104 may transmit 306a a medium access control (MAC) control element (CE) or downlink control information (DCI) activating or triggering a first CSI report for spatial property report based on the first or second CSI report configuration. The UE may receive the DL-RS corresponding to the first or second CSI report configuration, measure the spatial property, and transmit 308a the first CSI report based on the first or second CSI report configuration, which reports at least one of the following: LOS / NLOS state, DL transmission / reception direction, delay and / or energy for LOS path and / or other paths, or recommended beam (s) . In some implementations, the network entity may configure the UE to report some other information in addition to the spatial property, including at least one of the  following: rank indicator (RI)  / precoding matrix indicator (PMI)  / channel quality indictor (CQI) . The UE may transmit the first CSI report by MAC CE or uplink control information (UCI) on physical uplink control channel (PUCCH) or physical uplink shared channel (PUSCH) .

[0078] The network entity 104 may further transmit 310 one or multiple MAC CE (s) or DCI(s) activating or triggering a second CSI report for the third CSI report configuration, and / or indicating a subset of DL-RS (s) from the configured first set of DL-RSs for the third CSI report configuration. Then the UE performs beam measurement and report (asecond CSI report) based on the subset of the DL-RS (s) . The UE may transmit 312 the second CSI report by MAC CE or UCI on the PUCCH or PUSCH.

[0079] Then the network entity 104 transmits 314 one or multiple MAC CE (s) and / or DCI (s) indicating at least one of followings for beam activation / indication for the second serving cell: reference DL reception direction, value of the first set of QCL parameter (s) , pathloss for uplink power control, or DL-RS (s) from the first or second serving cell for second set of QCL parameter (s) determination. The UE determines QCL parameters for further communication based on the indicated value of the first set of QCL parameter (s) and / or measured second set of QCL parameter (s) for the indicated DL-RS (s) , and then performs 316 further communication in the second serving cell based on the determined QCL parameters and other received indications. In one example, the UE may transmit, to the network entity via the second serving cell, an uplink communication based on the determined QCL parameters. In another example, the UE may receive, from the network entity via the second serving cell, a downlink communication based on the determined QCL parameters.

[0080] Fig. 3B illustrates an example diagram 350 of UE power saving based beam selection, in accordance with aspects of this disclosure. The example diagram 350 shares some common elements (such as operations 310-316) with the example diagram 300, and varies in other aspects (e.g., operations 304b-308b) . Similar to the example diagram 300, the UE 102 optionally transmits 302 UE capability on the supported configuration for the UE power saving based beam selection to the network entity 104. Unlike the example diagram 300, when the network entity 104 transmits 304b control signaling to the UE 102, the control signaling, besides configuring a first serving cell and a second serving cell, may optionally configure at least one of: SRS for spatial property measurement, a third CSI report configuration for the beam report for the second  serving cell based on a first set of DL-RSs, or co-site information for the second and the second service cells.

[0081] The network entity 104 may transmit 306b, to the UE 102, MAC CE or DCI activating or triggering the SRS for spatial property measurement. The UE 102 optionally transmits 308b SRS to the network entity 104 for spatial property measurement. Upon receiving the SRS, the network entity 104 may transmit 310 one or multiple MAC CE (s) or DCI (s) activating or triggering a second CSI report for the third CSI report configuration, and / or indicating a subset of DL-RS (s) from the configured first set of DL-RSs for the third CSI report configuration. Then the UE performs beam measurement and report (asecond CSI report) based on the subset of the DL-RS (s) . The UE may transmit 312 the second CSI report by MAC CE or UCI on the PUCCH or the PUSCH.

[0082] Similar to the example diagram 300, after receiving the second CSI report, the network entity 104 transmits 314 one or multiple MAC CE (s) and / or DCI (s) indicating at least one of followings for beam activation / indication for the second serving cell: reference DL reception direction, value of the first set of QCL parameter (s) , pathloss for uplink power control, DL-RS (s) from the first or second serving cell for second set of QCL parameter (s) determination. The UE determines QCL parameters for further communication based on the indicated value of the first set of QCL parameter (s) and / or measured second set of QCL parameter (s) for the indicated DL-RS(s) , and then performs 316 further communication in the second serving cell based on the determined QCL parameters and other received indications.

[0083] In this disclosure, unless specified, a RRC signaling may indicate a RRC reconfiguration message from the network entity to UE, or a system information block (SIB) , where the SIB may be an existing SIB (e.g., SIB1) or a new SIB (e.g., SIB J, where J is an integer above 21) transmitted by the network entity. In some implementations, the network entity receives the one or more capabilities from a core network (e.g., Access and Mobility Management Function (AMF) ) . In yet some other implementations, the network entity receives the one or more capabilities from another base station (e.g., gNB or eNB) .

[0084] Fig. 4A illustrates an example diagram 400a of UE behavior for UE power saving based beam selection, in accordance with aspects of this disclosure. As shown, the UE optionally transmits 402, to the network entity, the UE capability on supported configurations for the UE  power saving based beam selection. The UE receives 404a a control signaling from the network entity. The control signaling configures a first serving cell and a second serving cell. The control signaling optionally configures at least one of: a first CSI report configuration for the spatial property report for the first serving cell based on at least one DL-RS in the first serving cell; a second CSI report configuration for the spatial property report for the second serving cell based on at least one DL-RS in the first serving cell; a third CSI report configuration for the beam report for the second serving cell based on a first set of DL-RSs; or co-site information for the first and the second serving cells.

[0085] The UE receives 406a MAC or DCI activating or triggering a first CSI report for the first or the second CSI report configuration. The UE transmits 408a a first CSI report for spatial property report including at least one of the following: LOS / NLOS state; DL transmission / reception direction, delay and / or energy for LOS path and / or other paths or recommended beam (s) . The UE receives 410 one or multiple MAC CE (s) and / or DCI (s) activating or triggering a second CSI report for the third CSI report configuration, and / or indicating a subset of DL-RS (s) from the configured first set of DL-RSs.

[0086] The UE transmits 412 a second CSI report based on the subset of DL-RS (s) . The UE receives 414 one or multiple MAC CE (s) and / or DCI (s) indicating at least one of followings for beam activation / indication for the second serving cell: reference DL reception direction, value of the first set of QCL parameter (s) , pathloss for uplink power control, DL-RS (s) from the first or second serving cell for second set of QCL parameter (s) determination. The UE determines 415 QCL parameters for further communication based on the indicated value of the first set of QCL parameter (s) and / or measured second set of QCL parameter (s) for the indicated DL-RS (s) . The UE performs 416 further communication in the second serving cell based on the determined QCL parameters and other received indications.

[0087] Fig. 4B illustrates an example diagram 400b of UE behavior for UE power saving based beam selection, in accordance with aspects of this disclosure. The example diagram 400b shares some common elements with the example diagram 400a. Unlike in the example diagram 400a, the UE in the example diagram 400b receives 404b a control signaling that optionally configures at least one of: SRS for spatial property measurement; a third CSI report configuration for the beam report for the second serving cell based on a first set of DL-RSs; or  co-site information for the first and second serving cell. The UE then receives 406b MAC CE or DCI activating or triggering the SRS for spatial property measurement. The UE transmits 408b, to the network entity, SRS for spatial property measurement. Operations 402, 410, 412, 414, 415, and 416 are in common for the example diagrams 400a and 400b.

[0088] Fig. 5A illustrates an example diagram 500a of network entity behavior for UE power saving based beam selection, in accordance with aspects of this disclosure. As shown, the network entity optionally receives 502, from the UE, the UE capability on supported configurations for the UE power saving based beam selection. The network entity transmits 505a a control signaling to the UE. The control signaling configures a first serving cell and a second serving cell. The control signaling optionally configures at least one of: a first CSI report configuration for the spatial property report for the first serving cell based on at least one DL-RS in the first serving cell; a second CSI report configuration for the spatial property report for the second serving cell based on at least one DL-RS in the first serving cell; a third CSI report configuration for the beam report for the second serving cell based on a first set of DL-RSs; or co-site information for the first and the second serving cells.

[0089] The network entity transmits 506a MAC or DCI activating or triggering a first CSI report for the first or the second CSI report configuration. The network entity receives 508a a first CSI report for spatial property report including at least one of the following: LOS / NLOS state; DL transmission / reception direction, delay and / or energy for LOS path and / or other paths or recommended beam (s) . The network entity transmits 510 one or multiple MAC CE (s) and / or DCI(s) activating or triggering a second CSI report for the third CSI report configuration, and / or indicating a subset of DL-RS (s) from the configured first set of DL-RSs.

[0090] The network entity receives 512 a second CSI report based on the subset of DL-RS (s) . The network entity transmits 514 one or multiple MAC CE (s) and / or DCI (s) indicating at least one of followings for beam activation / indication for the second serving cell: reference DL reception direction, value of the first set of QCL parameter (s) , pathloss for uplink power control, DL-RS (s) from the first or second serving cell for second set of QCL parameter (s) determination. The network entity performs 516 further communication with the UE in the second serving cell based on the activated or indicated beams.

[0091] Fig. 5B illustrates an example diagram 500b of network entity behavior for UE power saving based beam selection, in accordance with aspects of this disclosure. The example diagram 500b shares some common elements with the example diagram 500a. Unlike in the example diagram 500a, the network entity in the example diagram 500b transmits 505b a control signaling that optionally configures at least one of: SRS for spatial property measurement; a third CSI report configuration for the beam report for the second serving cell based on a first set of DL-RSs; or co-site information for the first and second serving cell. The network entity then transmits 506b MAC CE or DCI activating or triggering the SRS for spatial property measurement. The network entity receives 508b, from the UE, SRS for spatial property measurement. Operations 502, 510, 512, 514, and 516 are in common for the example diagrams 500a and 500b.

[0092] Various embodiments described below apply to the example methods and operations in Figs. 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, and 5B. In one embodiment, for example, the network entity 104 may configure the UE to report at least one of the following spatial properties for the first serving cell based on one or multiple DL-RS (s) , e.g., one or multiple CSI-RS resources, for channel measurement in the first serving cell: LOS / NLOS state, DL transmission direction for LOS path, DL reception direction for the LOS path, amplitude or power, e.g., L1-RSRP, for the LOS path, delay for the LOS path, DL transmission direction for K path (s) , e.g., top-K path, DL reception direction for K path (s) , e.g., top-K path, Amplitude or power, e.g., L1-RSRP, for the K path (s) , or delay (s) for the K path (s) .

[0093] When multiple CSI-RS resources are configured, the network entity 104 may transmit the CSI-RS resources from different antenna ports or transmit the CSI-RS resources based on different QCL configurations. To measure more paths, the network entity 104 may transmit the CSI-RS with at least one of the following configuration: the number of resource elements (REs) per port in a symbol is above or equal to a first threshold, the number of resource blocks (RBs) per port in a symbol is above or equal to a second threshold, or the frequency domain density, e.g., number of REs per port per RB, in a symbol is above or equal to a third threshold, the first / second / third thresholds may be pre-defined, configured by the network entity, or reported by the UE.

[0094] Fig. 6 illustrates an example 600 beam selection for the second serving cell 622 based on the property of line-of-sight (LOS) path 652 measured from the first serving cell 620, in accordance with aspects of this disclosure. As shown, the UE 102 reports the spatial property, e.g., transmission direction / reception direction / amplitude / power / delay for the LOS path 652 for the first serving cell 620 to the network entity.

[0095] The network entity performs beam selection for the second serving cell 622 based on the spatial property of the LOS path 652. In some implementations, if the UE determines that it is in NLOS state, it may refrain from transmitting the CSI report, or report that UE is in NLOS state. The UE 102 may have other signal paths 662 (redirected by objects 660 and 661) with the first serving cell 620. The LOS path 652 is a path with spatial property, reported to the network entity. Other paths 662 and 663 are paths without spatial property, reported to the network entity.

[0096] During operation, the network entity and the UE determine or select a beam pair 630 and 632 based on the path 654 (same as the path 652 with spatial property reported to the network entity) . While other beams 640 are not selected.

[0097] In some implementations, the UE 102 may report the DL transmission direction by reporting the AoD and ZoD. In some implementations, the UE 102 may report the DL transmission direction by reporting an indicator indicating a beam according to a codebook. In one example, the network entity and UE may determine a beam Wl, m with the horizontal beam index l and vertical beam index m for a codebook as follows:

[0098] where N1 indicates the number of horizontal ports; N2 indicates the number of vertical ports; O1 indicates the oversampling factor for the horizontal beams; O2 indicates the oversampling factor for the vertical beams. N1 / N2 / O1 / O2 may be pre-defined, configured by the network entity, or reported by the UE. Then the UE report the indicator indicating the beam index {l, m} to indicate the DL transmission direction.

[0099] In some implementations, the network entity 104 may further configure the reference DL transmission direction for each SSB or CSI-RS, and the UE 102 may report the DL transmission direction by reporting an SSB / CSI-RS resource index corresponding to the DL transmission direction.

[0100] In some implementations, the UE 102 may report the DL reception direction by reporting the Azimuth angle Of Arrival (AoA) and Zenith angle Of Arrival (ZoA) . In some implementations, the UE 102 may report the DL reception direction by reporting an indicator indicating a beam according to a codebook. In one example, the UE 102 may report the indicator indicating the beam index {l, m} to indicate the DL reception direction Wl, m.

[0101] In some implementations, the UE reports K absolute amplitude / power for the K path (s) . In one example, the UE 102 may report K absolute amplitude / power for the K path (s) and corresponding path index.

[0102] In some implementations, the UE reports K differential amplitude / power for the K path (s) with the absolute amplitude / power of the LOS path as the reference.

[0103] In some implementations, the UE reports K-1 differential amplitude / power for the K-1 path (s) with the absolute amplitude / power of one of the K paths as the reference. The reference path may be pre-defined, e.g., the first reported path or the path with smallest delay or largest amplitude / power. Alternatively, the UE 102 may report the reference path index or order of reported entry of the reference path. The UE may further report the absolute amplitude / power for the reference path.

[0104] In some implementations, the value of K may be pre-defined, configured by the network entity, or reported by the UE. The UE may report the value of K by the CSI report. In some implementations, the UE 102 may determine to report a path if it meets one or multiple of  the following criteria: the amplitude / power for the path is above a 4th threshold; the amplitude / power for the path is above the amplitude / power of the LOS path plus a 5th threshold; the amplitude / power for the path is above the amplitude / power of the reference path plus a 6th threshold; the path is LOS path; the value of the 4th / 5th / 6th thresholds may be predefined or configured by the network entity or reported by the UE.

[0105] The network entity may configure the maximum number of paths Kmax for a CSI report. Then if the value of K exceeds Kmax, the UE 102 may report the top-K paths, e.g., the K paths with strongest amplitude / power or smallest delay.

[0106] In one example, if K is configured by the NW, and if the UE is unable to find K path (s) satisfying criteria (s) , the UE 102 may report an indicating state for one or each invalid path.

[0107] If the UE receives the CSI-RS resource (s) from multiple UE antenna ports, it may report the amplitude / power that it has measured from each UE antenna port. Alternatively, it may report the minimum / maximum / average / sum value of the amplitude / power that it has measured from each UE antenna port. Alternatively, it may report the amplitude / power that it has measured from one or multiple UE antenna ports, where the UE antenna ports or the number of UE antenna ports may be pre-defined, configured by the network entity, or reported by the UE.

[0108] In some implementations, the UE reports K absolute delay for the K path (s) . In one example, the UE 102 may report K absolute delay for the K path (s) and corresponding path index.

[0109] In some implementations, the UE reports K differential delay for the K path (s) with the absolute amplitude / power of the LOS path as the reference.

[0110] In some implementations, the UE reports K-1 differential delay for the K-1 path (s) with the absolute amplitude / power of one of the K paths as the reference. The reference path may be pre-defined, e.g., the path with smallest delay or largest amplitude / power. Alternatively, the UE 102 may report the reference path index or order of reported entry of the reference path. The UE may further report the absolute delay for the reference path.

[0111] The UE may report the delay based on a pre-defined time unit, e.g., sampling rate according to the subcarrier spacing for the CSI-RS, or a time unit configured by the network entity or reported by the UE.

[0112] In an embodiment, the network entity 104 may configure the UE to report at least one of the following spatial properties for the second serving cell based on one or multiple DL-RSs, e.g., one or multiple CSI-RS resources, for channel measurement in or transmitted from the first serving cell: LOS / NLOS state, or DL transmission direction for N recommended beam (s) .

[0113] When multiple CSI-RS resources are configured, the network entity 104 may transmit the CSI-RS resources from different antenna ports or transmit the CSI-RS resources based on different QCL configuration. In some implementations, the UE 102 may report the LOS / NLOS state for the second serving cell. In some implementations, the UE 102 may report the LOS / NLOS state for each reported beam.

[0114] Fig. 7 illustrates an example 700 for recommending beams for the second serving cell based on the measurement of the first serving cell, in accordance with aspects of this disclosure. The example 700 may be applicable for N recommended beams when the value of N may be pre-defined, e.g., N=1, configured by the network entity, or reported by the UE. In such situations, the UE may determine the LOS / NLOS state for the second serving cell based on the CSI-RS from the first serving cell. The UE may further determine the recommended beam (s) based on the LOS path or some other strongest path (s) .

[0115] For example, as shown in the example 700, the UE 102 may determine the recommended beam based on the LOS path 752 that the UE 102 has identified based on the CSI-RS from the first serving cell 720. Then the UE reports the recommended beam for the second serving cell 722 (co-located with the first serving cell 720) to the network entity. In some implementations, if the UE determines that it is in NLOS state, the UE may refrain from transmitting the CSI report, or report that the UE is in NLOS state. The UE 102 may also report other paths 762 (redirected by objects 760 and 761) to the network entity without recommended beam determination. The network entity identifies LOS path 754 and NLOS paths 763 and determines a recommended (DL or transmit) beam in the direction of the LOS path 754.

[0116] In some implementations, the UE 102 may report the DL transmission direction for a beam by reporting the AoD and ZoD for the beam. In some implementations, the UE 102 may report the DL transmission direction for a beam by reporting an indicator according to a codebook, e.g., an indicator indicating the beam index {l, m} to indicate the DL transmission direction Wl, m. In some implementations, the network entity 104 may further configure the  reference DL transmission direction for each SSB or CSI-RS, and the UE 102 may report the DL transmission direction by reporting an SSB / CSI-RS resource index corresponding to the DL transmission direction.

[0117] In some implementations, the UE 102 may determine the first and second serving cells are associated with the same site, e.g., co-site. The network entity may communicate with the UE in the first and second serving cells from the same site. In some implementations, the network entity 104 may further configure or indicate whether the first and second serving cells are co-site, e.g., co-located, or not.

[0118] In an embodiment, the network entity 104 may configure the UE to transmit an uplink signal, e.g., sounding reference signals (SRS) , in the first serving cell or the second serving cell, and the network entity 104 may measure at least one of the spatial properties in the examples or embodiments above for the second serving cell based on the received SRS. The network entity may additionally measure at least one of the following parameters: average delay, delay spread, Doppler shift, Doppler spread.

[0119] In some implementations, the SRS may be dedicated for such measurement, e.g., configured with a usage for the spatial property measurement. In some implementations, the SRS may be the SRS configured with one of the usages: antenna switching, codebook, non-codebook, beam management, or positioning.

[0120] In some implementations, for pathloss measurement, the network entity 104 may configure the transmission power, e.g., energy per resource element (EPRE) , for the SRS. Alternatively, the UE 102 may report the transmission power for the SRS.

[0121] In some implementations, for transmission in the first serving cell, the UE 102 may refrain from performing beamforming for transmitting the uplink signal. In some implementations, for transmission in the second serving cell, the UE 102 may perform beamforming for transmitting the uplink signal.

[0122] In an embodiment, the network entity 104 may configure a set of DL-RSs in the second serving cell for beam measurement and report, and based on the spatial property that the network entity has obtained from the first serving cell, the network entity 104 may dynamically configure or indicate the UE to perform beam measurement and report based on a subset of the DL-RSs  from the configured set of DL-RSs for beam measurement and report. The beam measurement and report may refer to L1-RSRP report, L1-SINR report, and / or CQI report. In some examples, if the set of DL-RSs are for beam measurement and report, the set of DL-RSs may be associated with a CSI report configuration with report quantity including at least L1-RSRP, L1-SINR, and / or CQI.

[0123] The network entity 104 may transmit the dynamic configuration or indication of the subset of DL-RSs for beam measurement and report based on a MAC CE or DCI. In some implementations, the network entity 104 may provide indication of the subset of DL-RS based on a bitmap with the length of the number of DL-RSs in the set of DL-RSs, where bit x may indicate whether the DL-RS x in the set of DL-RSs is selected or not for the beam report. In some implementations, the network entity activates or deactivates the DL-RSs configured for beam report. In some implementations, the network entity activates a first part of the DL-RSs configured for beam report and deactivates a second part of the DL-RSs configured for beam report via a single MAC CE or DCI. The UE performs beam measurement and report based on the active DL-RS only.

[0124] Fig. 8 illustrates an example 800 for beam report based on a subset of DL-RS (s) , in accordance with aspects of this disclosure. As shown, a number of beams 820 (e.g., 32 beams) are applied to the first set of DL-RSs. A subset of DL-RS is selected based on spatial property, which indicates a strong direction around the beam number 20. The beams 822 (e.g., 9 beams) are then applied to the subset of DL-RS. Accordingly, the number of beams (e.g., the subset of DL-RSs) for the UE to measure and report is reduced. In some embodiments, the network entity transmits information regarding which subset of DL-RSs by the MAC CE activating the semi-persistent beam / CSI report. In another example, the network entity transmits such information by the DCI scheduling the aperiodic beam / CSI report, where different aperiodic CSI report triggering states may correspond to different subset of DL-RSs for beam measurement and report. In another example, the network entity transmits such information by a MAC CE or DCI activating or deactivating the DL-RS (s) for beam measurement and report.

[0125] In some implementations, the network entity and UE may determine the minimum scheduling offset, CSI processing unit (CPU) occupancy duration for the beam report based on the subset of DL-RSs for beam measurement and report.

[0126] In one example, the network entity and UE may determine a minimum scheduling offset between the last symbol of the subset of DL-RS for beam report and the first symbol of the PUSCH / PUCCH carrying the beam report based on a value pre-defined, configured by the network entity, or reported by the UE. If the scheduling offset is smaller than the minimum scheduling offset, the UE 102 may drop the beam report or report the outdated or previous value; otherwise, the UE 102 may transmit the report.

[0127] In another example, the network entity and UE may determine one or multiple CPUs are occupied during the CPU occupancy duration. The network entity and UE may determine the CPU occupancy duration as one of the following. The duration may be from the first symbol of the first DL-RS until the last symbol of the last DL-RS plus a processing delay. The duration may be from the first symbol of the first DL-RS until the last symbol of the beam report.

[0128] If the number of occupied CPUs exceeds the maximum number of CPUs, the UE 102 may drop the beam report or report the outdated value; otherwise, the UE 102 may transmit the report. The maximum number of CPUs is pre-defined, configured by the network entity, or reported by the UE.

[0129] In some implementations, the network entity and UE may determine the beam report content based on the subset of (activated) DL-RS (s) . In one example, the network entity and UE may determine the payload size and the indication of the beam index, e.g., SSB / CSI-RS resource indicator, based on the number of DL-RSs in the subset.

[0130] In an embodiment, the network entity 104 may configure or indicate at least one of the following network assistance information for one or multiple beams applied for DL channel and / or UL channel: reference DL reception direction, an average delay, a delay spread, a Doppler spread, a Doppler shift, or pathloss for UL power control.

[0131] Based on the received reference DL reception direction, the UE 102 may determine the corresponding Rx beam to receive the DL channel or the corresponding Tx beam to transmit the UL channel.

[0132] In some implementations, the network entity 104 may configure or indicate one or multiple DL RS (s) , e.g., SSB or CSI-RS, for the determination of QCL parameters that are not included in the network assistance information, e.g., average delay, delay spread, Doppler  spread, Doppler shift, and / or spatial reception parameter. The network entity may configure or indicate one or multiple pathloss reference signal (s) for pathloss measurement for UL power control. In one example, the network entity 104 may configure or indicate the DL RS (s) for QCL parameter determination and / or the pathloss reference signal (s) by a TCI state (e.g., joint / UL TCI state) .

[0133] In an embodiment, the network entity 104 may transmit the network assistance information by MAC CE or DCI. The UE may apply the network assistance information after X symbols or slots or milliseconds after it receives the last symbol of the PDSCH with the MAC CE or PDCCH with the DCI. Alternatively, the UE 102 may apply the network assistance information after X symbols or slots or milliseconds after it transmits the last symbol of the HARQ-ACK for the PDSCH with the MAC CE or PDCCH with the DCI. The value of X may be pre-defined, e.g., X=0 or X=2 or 4, configured by the network entity, or reported by the UE.

[0134] The network entity may further configure or indicate the associated TCI state ID for the network assistance information. Then the UE determine a first set of QCL parameters based on the DL RS (s) configured in the TCI state and a second set of QCL parameters in the network assistance information. In one example, the network entity configures or indicates the reference DL reception direction in the network assistance information and the network entity configures or indicates a TCI state including a DL-RS for QCL-TypeA indication (e.g., average delay, delay spread, Doppler spread, and Doppler shift) . Then the UE 102 may determine the Rx beam based on the network assistance information and receive the DL-RS to determine the QCL-TypeA information.

[0135] Fig. 9 illustrates an example 900 for QCL parameter determination based on network assistance information, in accordance with aspects of this disclosure. As shown, the UE determines 952 a first set of QCL parameters for a beam based on the received network assistance information. The UE optionally measures 954 a second set of QCL parameters based on the one or more configured or indicated DL-RS (s) for the beam. The UE determines 956 the QCL parameters based on the first and / or the second set of QCL parameters to receive the DL channel based on the beam. In some cases, for an activated / indicated beam, e.g., TCI state, the UE 102 may derive a first set of QCL parameters from the received indication and the UE 102  may measure one or multiple DL-RS (s) to identify a second set of QCL parameters. The first and second set of QCL parameters may be orthogonal.

[0136] In an embodiment, the network entity and UE may determine the action delay for beam activation / indication signaling based on the configured or indicated network assistance information, and whether the TCI state is known or unknown. The network entity and UE may determine a TCI state is known or unknown (e.g., based on the conditions defined in the third generation partnership project (3GPP) technical specification (TS) 38.133 section 8.15.2 and 8.16.2) .

[0137] In one example, for a beam activation / indication, e.g., TCI state activation / indication, if the TCI state is known, the network entity and UE may determine a first delay; otherwise, if network assistance information is configured or indicated for the beam or TCI state, the network entity and UE may determine a second delay, and the network entity and UE may determine a third delay, otherwise. The first delay may be smaller than the second delay. Alternatively or additionally, the first delay may be equal to the second delay. The second delay may be smaller than the third delay.

[0138] In an embodiment, the network entity 104 may configure or indicate the co-site information for the first and second serving cell, including at least one of the following: whether the first serving cell and the second serving cell are from the same site, e.g., whether the first serving cell and the second severing cell share the same LOS path; whether a DL-RS or a TCI state in the second serving cell is transmitted based on the transmission direction of the LOS path; whether the UE 102 may receive a DL-RS or a TCI state in the second serving cell based on the reception direction of the LOS path, e.g., whether the UE 102 may derive the spatial Rx parameters for the DL-RS or TCI state based on the measurement from the first serving cell (optionally, with acceptable received power difference) ; or whether a first DL-RS, e.g., SSB or CSI-RS, in the first serving cell and one or multiple DL-RS (s) or channel (s) or TCI state (s) in the second serving cell are from the same site, e.g., whether a first DL-RS, e.g., SSB or CSI-RS, in the first serving cell and one or multiple DL-RS (s) or channel (s) or TCI state (s) in the second serving cell share the same LOS path.

[0139] In an embodiment, the network entity 104 may transmit the configuration or indication of the co-site information by RRC signaling, MAC CE, or DCI.

[0140] In one example, the network entity 104 may transmit the indication of the co-site information based on a MAC CE or DCI. The UE may apply the co-site information after X symbols or slots or milliseconds after it receives the last symbol of the PDSCH with the MAC CE or PDCCH with the DCI. Alternatively, the UE 102 may apply the co-site information after X symbols or slots or milliseconds after it transmits the last symbol of the HARQ-ACK for the PDSCH with the MAC CE or PDCCH with the DCI. The value of X may be pre-defined, e.g., X=0 or X=2 or 4, configured by the network entity, or reported by the UE.

[0141] In another example, the network entity 104 may transmit the indication of the co-site information based on the beam activation / indication, e.g., TCI state activation / indication, signaling for the second serving cell. Then when UE starts to track the activated / indicated beam, it may determine whether to perform the beam tracking based on a DL-RS in the first serving cell.

[0142] Fig. 10 illustrates an example 1000 for UE beam tracking in the second serving cell based on the measurement of DL-RS in the first serving cell, in accordance with aspects of this disclosure. After receiving the co-site information, the UE 102 may perform the UE beam tracking for a DL-RS or a TCI state for the second serving cell 1022 based on the measurement from a DL-RS in the first serving cell 1020. As shown in Figure 10, the UE 102 may determine reference spatial Rx parameters, e.g., reference Rx beam (or reference UE beam) 1032, based on the measurement of the DL-RS in the first serving cell 1020. The path 1052 between the first serving cell 1020 and the UE 102 is used to determine the reference Rx beam 1032 (common with the second serving cell 1022 based on the common LOS path 1052 and 1054) .

[0143] Then the UE 102 may use the reference Rx beam 1032 to receive the DL-RS or TCI state for the second serving cell 1022 (via the downlink beam 1030 of the second serving cell 1022) , or perform UE beam tracking based on UE beams around the reference Rx beam. In some implementations, the UE 102 may report whether it has derived spatial Rx parameter for a DL-RS or TCI state for the second serving cell. As such, the UE 102 may identify candidate beams 1034 for UE beam tracking and beams 1040 that are not used for activation, indication, or tracking. For example, the network entity and UE may determine the action delay for a beam activation / indication, e.g., TCI state activation / indication, for the second serving cell based on one or multiple of the following factors: whether the TCI state is known or unknown, or whether  the UE is configured or indicated to derive spatial Rx parameters for the TCI state based on a DL-RS from the first serving cell or the UE reports that it has derived the spatial Rx parameters for the TCI state.

[0144] In one example, if the TCI state is known, the network entity 104 and the UE 102 may determine a first delay to be applied; otherwise, if the UE is configured or indicated to derive the spatial Rx parameters for the TCI state based on a DL-RS from the first serving cell or the UE reports that it has derived the spatial Rx parameters for the TCI state, the network entity and UE may determine a second delay to be applied, and the network entity and UE may determine a third delay, otherwise. The first delay may be smaller than the second delay. Alternatively or additionally, the first delay may be equal to the second delay. The second delay may be smaller than the third delay.

[0145] Fig. 11 illustrates a flowchart of a method 1100 of wireless communication at a UE. With reference to Figs. 1, 3A-5B, and 13, the method may be performed by the UE 102, the UE apparatus 1302, etc., which may include the memory 1326', 1306', 1316, and which may correspond to the entire UE 102 or the entire UE apparatus 1302, or a component (e.g., the CSI configuration component 120) of the UE 102 or the UE apparatus 1302, such as the wireless baseband processor 1326 and / or the application processor 1306.

[0146] As shown in Fig. 11, the method 1100 starts where the UE optionally transmits 1102, to a network entity, UE capability information on supported configurations for beam selection with power saving functions in carrier aggregation (CA) coverage (similar to operations 302 and 402 of Figs. 3A, 3B, 4A, and 4B) .

[0147] The UE receives 1104, from the network entity, a control signaling that configures a first serving cell and a second serving cell of the network entity (similar to operations 304a, 304b, 404a, and 404b of Figs. 3A, 3B, 4A, and 4B) .

[0148] The UE receives 1114, from the network entity, a beam indication for beam selection for the second serving cell based on one or more spatial properties associated with the first serving cell (similar to operations 314 and 414 of 3A, 3B, 4A, and 4B) . For example, the UE may receive MAC CE (s) and / or DCI (s) indicating at least one of followings for beam activation / indication for the second serving cell: reference DL reception direction, value of the  first set of QCL parameter (s) , pathloss for uplink power control, DL-RS (s) from the first or second serving cell for second set of QCL parameter (s) determination .

[0149] The UE communicates 1116 with the network entity via the second serving cell using a beam based on the beam indication (similar to operations 316 and 416 of 3A, 3B, 4A, and 4B) .

[0150] In aspects, the method 1100 further includes operating in a carrier aggregation (CA) mode via the first serving cell and the second serving cell, wherein the first serving cell and the second serving cell share a line-of-sight (LOS) direction with the UE (102) . The method includes measuring the one or more spatial properties associated with the first serving cell based on a downlink reference signal (DL-RS) from the first serving cell. The method includes reporting, to the network entity, the one or more spatial properties associated with the first serving cell.

[0151] In aspects, the method 1100 further includes: transmitting, to the network entity, UE capability information indicating at least one of: support for reporting one or more spatial properties for the second serving cell based on a DL-RS from the first serving cell or the second cell; or support for tracking one or more QCL parameters for the second serving cell based on a DL-RS from the first serving cell.

[0152] In aspects, the control signaling further configures at least one of: a first channel state information (CSI) report configuration for a spatial property report for the first serving cell based on at least one downlink (DL) reference signal (DL-RS) from the first serving cell; a second CSI report configuration for a spatial property report for the second serving cell based on the at least one DL-RS from the first serving cell; a third CSI report configuration for a beam report for the second serving cell based on a configured set of DL-RSs from the second serving cell; or co-site information for the first serving cell and the second serving cell.

[0153] In some cases, the method 1100 further includes receiving, from the network entity, a first triggering signal that triggers the UE to transmit a first CSI report according to at least one of the first CSI report configuration or the second CSI report configuration.

[0154] In some cases, the method 1100 further includes transmitting, to the network entity, the first CSI report based on the first triggering signal. The first CSI report may include at least one of: a LOS state or a non-line-of-sight (NLOS) state; a direction for downlink transmission in a LOS path; a direction for downlink reception in the LOS path; a communication signal amplitude  or power for the LOS path; a delay for the LOS path; delay information of a recommended beam; or energy information of the recommended beam.

[0155] In some cases, the method 1100 further includes receiving, from the network entity, a second triggering signal that triggers the UE to transmit a second CSI report according to the third CSI report configuration, wherein the second triggering signal indicates a subset of the configured set of DL-RSs. The method includes transmitting, to the network entity, a second CSI report based on the second triggering signal and the subset of the configured set of DL-RSs.

[0156] In aspects, the beam indication for beam selection for the second serving cell indicates at least one of: a reference downlink reception direction; a first set of quasi co-location (QCL) parameters; pathloss for uplink power control; or one or more DL-RSs from the first serving cell or from the second serving cell for determining a second set of QCL parameters.

[0157] In aspects, the method 1100 further includes reporting, to the network entity, a downlink transmission direction by transmitting azimuth angle of departure (AoD) and zenith angle of departure (ZoD) associated with the first serving cell.

[0158] In aspects, the method 1100 further includes reporting, to the network entity, respective power levels for one or more signal paths between the UE and the first serving cell, along with corresponding indexes of the one or more signal paths; or reporting, to the network entity, respective delays for the one or more signal paths.

[0159] In aspects, the method 1100 includes transmitting, to the network entity, one or more spatial properties of the second serving cell based on one or more channel state information reference signal (CSI-RS) resources from the first serving cell.

[0160] In aspects, the method 1100 further includes transmitting, to the network entity, a sounding reference signal (SRS) in the first serving cell or the second serving cell, for the network entity to determine spatial properties associated with the second serving cell.

[0161] In aspects, the beam indication for beam selection for the second serving cell indicates at least one of: a reference downlink reception direction; an average delay; a delay spread; a Doppler spread; a Doppler shift; or a pathloss for uplink power control. The method may further include determining, for the beam selection for the second serving cell, a reception beam for a downlink channel or a transmission beam for an uplink channel based on the beam indication.

[0162] In some cases, the method 1100 includes deriving a first set of QCL parameters based on the beam indication; and measuring one or more DL-RSs to identify a second set of QCL parameters different from the first set of QCL parameters. The beam selection for the second serving cell is based on the first set of QCL parameters or the second set of QCL parameters.

[0163] In some cases, the method 1100 further includes performing a beam tracking for a DL-RS or a transmission configuration indicator (TCI) state for the second serving cell based on measurements of a DL-RS from the first serving cell.

[0164] Fig. 12 is a flowchart of a method 1200 of wireless communication at a network entity. The method 1200 is complementary to the method 1100 of Fig. 11. With reference to Figs. 1, 3A, 3B, 5A, 5B, and 14, the method 1200 may be performed by one or more network entities 104, which may correspond to a base station or a unit of the base station, such as the RU 106, the DU 108, the CU 110, an RU processor 1406, a DU processor 1426, a CU processor 1446, etc. The one or more network entities 104 may include memory 1406’  / 1426’  / 1446’ , which may correspond to an entirety of the one or more network entities 104, or a component of the one or more network entities 104, such as the RU processor 1406, the DU processor 1426, or the CU processor 1446.

[0165] As shown in Fig. 12, the network entity optionally receives 1202, from a UE, UE capability information on supported configurations for beam selection with power saving functions in carrier aggregation (CA) coverage (similar to operations 302 and 502 of Figs. 3A, 3B, 5A, and 5B) .

[0166] The network entity transmits 1204, to the UE, a control signaling that configures a first serving cell and a second serving cell of the network entity (similar to operations 304a, 304b, 504a, and 504b of Figs. 3A, 3B, 5A, and 5B) .

[0167] The network entity transmits 1214, to the UE, a beam indication for beam selection for the second serving cell based on one or more spatial properties associated with the first serving cell (similar to operations 314 and 514 of 3A, 3B, 5A, and 5B) . For example, the network entity may transmit MAC CE (s) and / or DCI (s) indicating at least one of followings for beam activation / indication for the second serving cell: reference DL reception direction, value of the  first set of QCL parameter (s) , pathloss for uplink power control, DL-RS (s) from the first or second serving cell for second set of QCL parameter (s) determination .

[0168] The network entity communicates 1216 with the UE via the second serving cell using a beam based on the beam indication (similar to operations 316 and 516 of 3A, 3B, 5A, and 5B) .

[0169] In some cases, the control signaling further configures at least one of: a first CSI report configuration for a spatial property report for the first serving cell based on at least one DL-RS from the first serving cell; a second CSI report configuration for a spatial property report for the second serving cell based on the at least one DL-RS from the first serving cell; a third CSI report configuration for a beam report for the second serving cell based on a configured set of DL-RSs from the second serving cell; or co-site information for the first serving cell and the second serving cell.

[0170] In aspects, the beam indication for beam selection for the second serving cell indicates at least one of: a reference downlink reception direction; a first set of QCL parameters; pathloss for uplink power control; or one or more DL-RSs from the first serving cell or from the second serving cell for determining a second set of QCL parameters.

[0171] In aspects, the method 1200 further includes receiving, from the UE, a sounding reference signal (SRS) in the first serving cell; and determining spatial properties for the second serving cell based on the SRS.

[0172] In aspects, the beam indication includes at least one of: a reference downlink reception direction; an average delay; a delay spread; a Doppler spread; a Doppler shift; or a pathloss for uplink power control.

[0173] A UE apparatus 1302, as described in Fig. 13, may perform the method 1400. The one or more network entities (or BS) 104, as described in Fig. 14, may perform the method 1500.

[0174] Fig. 13 is a diagram 1300 illustrating an example of a hardware implementation for a UE apparatus 1302. The UE apparatus 1302 may be the UE 102, a component of the UE 102, or may implement UE functionality. The UE apparatus 1302 may include an application processor 1306, which may have on-chip memory 1306’ . In examples, the application processor 1306 may be coupled to a secure digital card 1308 and / or a display 1310. The application processor 1306 may also be coupled to a sensor (s) module 1312, a power supply 1314, an additional module of  memory 1316, a camera 1318, and / or other related components. For example, the sensor (s) module 1312 may control a barometric pressure sensor / altimeter, a motion sensor such as an inertial management unit (IMU) , a gyroscope, accelerometer (s) , a light detection and ranging (LIDAR) device, a radio-assisted detection and ranging (RADAR) device, a sound navigation and ranging (SONAR) device, a magnetometer, an audio device, and / or other technologies used for positioning.

[0175] The UE apparatus 1302 may further include a wireless baseband processor 1326, which may be referred to as a modem. The wireless baseband processor 1326 may have on-chip memory 1326'. Along with, and similar to, the application processor 1306, the wireless baseband processor 1326 may also be coupled to the sensor (s) module 1312, the power supply 1314, the additional module of memory 1316, the camera 1318, and / or other related components. The wireless baseband processor 1326 may be additionally coupled to one or more subscriber identity module (SIM) card (s) 1320 and / or one or more transceivers 1330 (e.g., wireless RF transceivers) .

[0176] Within the one or more transceivers 1330, the UE apparatus 1302 may include a Bluetooth module 1332, a WLAN module 1334, an SPS module 1336 (e.g., GNSS module) , and / or a cellular module 1338. The Bluetooth module 1332, the WLAN module 1334, the SPS module 1336, and the cellular module 1338 may each include an on-chip transceiver (TRX) , or in some cases, just a transmitter (TX) or just a receiver (RX) . The Bluetooth module 1332, the WLAN module 1334, the SPS module 1336, and the cellular module 1338 may each include dedicated antennas and / or utilize antennas 1340 for communication with one or more other nodes. For example, the UE apparatus 1302 may communicate through the transceiver (s) 1330 via the antennas 1340 with another UE 102 (e.g., sidelink communication) and / or with a network entity 104 (e.g., uplink / downlink communication) , where the network entity 104 may correspond to a base station or a unit of the base station, such as the RU 106, the DU 108, or the CU 110.

[0177] The wireless baseband processor 1326 and the application processor 1306 may each include a computer-readable medium  / memory 1326', 1306', respectively. The additional module of memory 1316 may also be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory 1326', 1306', 1316 may be non-transitory. The wireless baseband processor 1326 and the application processor 1306 may each be responsible for general  processing, including execution of software stored on the computer-readable medium  / memory 1326', 1306', 1316. The software, when executed by the wireless baseband processor 1326  / application processor 1306, causes the wireless baseband processor 1326  / application processor 1306 to perform the various functions described herein. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the wireless baseband processor 1326  / application processor 1306 when executing the software. The wireless baseband processor 1326  / application processor 1306 may be a component of the UE 102. The UE apparatus 1302 may be a processor chip (e.g., modem and / or application) and include just the wireless baseband processor 1326 and / or the application processor 1306. In other examples, the UE apparatus 1302 may be the entire UE 102 and include the additional modules of the apparatus 1302.

[0178] As discussed in Fig. 1 and implemented with respect to Figs. 3 and 4, the beam selection component 140 is configured to receive, from the network entity 104, aa control signaling that configures a first serving cell and a second serving cell different from the first serving cell. The beam selection component 140 is further configured to receive, from the network entity 104, a beam indication for beam selection for the second serving cell based on one or more spatial properties associated with the first serving cell. The beam selection component 140 is further configured to communicate, with the network entity, via the second serving cell using a beam based on the beam indication.

[0179] The beam selection component 140 may be within the application processor 1306 (e.g., at 140a) , the wireless baseband processor 1326 (e.g., at 140b) , or both the application processor 1306 and the wireless baseband processor 1326. The beam selection component 140a-140b may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by the one or more processors, or a combination thereof.

[0180] Fig. 14 is a diagram 1400 illustrating an example of a hardware implementation for one or more network entities 104. The one or more network entities 104 may be a base station, a component of a base station, or may implement base station functionality. The one or more network entities 104 may include, or may correspond to, at least one of the RU 106, the DU 108, or the CU 110. The CU 110 may include a CU processor 1446, which may have on-chip memory  1446'. In some aspects, the CU 110 may further include an additional module of memory 1456 and / or a communications interface 1448, both of which may be coupled to the CU processor 1446. The CU 110 may communicate with the DU 108 through a midhaul link 162, such as an F1 interface between the communications interface 1448 of the CU 110 and a communications interface 1428 of the DU 108.

[0181] The DU 108 may include a DU processor 1426, which may have on-chip memory 1426'. In some aspects, the DU 108 may further include an additional module of memory 1436 and / or the communications interface 1428, both of which may be coupled to the DU processor 1426. The DU 108 may communicate with the RU 106 through a fronthaul link 160 between the communications interface 1428 of the DU 108 and a communications interface 1408 of the RU 106.

[0182] The RU 106 may include an RU processor 1406, which may have on-chip memory 1406'. In some aspects, the RU 106 may further include an additional module of memory 1413, the communications interface 1408, and one or more transceivers 1430, all of which may be coupled to the RU processor 1406. The RU 106 may further include antennas 1440, which may be coupled to the one or more transceivers 1430, such that the RU 106 may communicate through the one or more transceivers 1430 via the antennas 1440 with the UE 102.

[0183] The on-chip memory 1406', 1426', 1446'a nd the additional modules of memory 1413, 1436, 1456 may each be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory may be non-transitory. Each of the processors 1406, 1426, 1446 is responsible for general processing, including execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the corresponding processor (s) 1406, 1426, 1446 causes the processor (s) 1406, 1426, 1446 to perform the various functions described herein. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) 1406, 1426, 1446 when executing the software. In examples, the beam indication or activation component 150 may sit at any of the one or more network entities 104, such as at the CU 110; both the CU 110 and the DU 108; each of the CU 110, the DU 108, and the RU 106; the DU 108; both the DU 108 and the RU 106; or the RU 106.

[0184] The beam indication or activation component 150 may perform various operations and signaling (such as the operations in Figs. 3 and 5) according to the examples provided herein and  be within one or more processors of the one or more network entities 104, such as the RU processor 1406 (e.g., at 150a) , the DU processor 1426 (e.g., at 150b) , and / or the CU processor 1446 (e.g., at 150c) . As discussed in Fig. 1 and implemented with respect to Figs. 3 and 5, the beam indication / activation component 150 is configured to transmit, to a UE 102, a control signaling that configures a first serving cell and a second serving cell different from the first serving cell. The beam indication / activation component 150 is configured to transmit, to the UE 102, a beam indication for beam selection for the second serving cell based on one or more spatial properties associated with the first serving cell. The beam indication / activation component 150 is configured to communicate, with the UE via the second serving cell using a beam based on the beam indication.

[0185] The beam indication or activation component 150a-150c may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors 1406, 1426, 1446 configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by the one or more processors 1406, 1426, 1446, or a combination thereof.

[0186] The specific order or hierarchy of blocks in the processes and flowcharts disclosed herein are an illustration of example approaches. Hence, the specific order or hierarchy of blocks in the processes and flowcharts may be rearranged. Some blocks may also be combined or deleted. Dashed lines may indicate example / optional elements of the diagrams. The accompanying method claims present elements of the various blocks in an example order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented in the claims, processes, and flowcharts.

[0187] The detailed description set forth herein describes various configurations in connection with the drawings and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough explanation of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0188] Aspects of wireless communication systems, such as telecommunication systems, are presented with reference to various apparatuses and methods. These apparatuses and methods are  described in the following detailed description and are illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, call flows, systems, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or combinations thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0189] An element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units, application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems-on-chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other similar hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software, which may be referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. Software may be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0190] If the functionality described herein is implemented in software, the functions may be stored on, or encoded as, one or more instructions or code on a computer-readable medium, such as a non-transitory computer-readable storage medium. Computer-readable media includes computer storage media and may include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of these types of computer-readable media, or any other medium that may be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that may be accessed by a computer. Storage media may be any available media that may be accessed by a computer.

[0191] Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, the aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices, such as end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, machine learning (ML) -enabled devices, etc. The aspects, implementations, and / or use cases may range from chip-level or modular components to non-modular or non-chip-level implementations, and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques described herein.

[0192] Devices incorporating the aspects and features described herein may also include additional components and features for the implementation and practice of the claimed and described aspects and features. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes, such as hardware components, antennas, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffers, processor (s) , interleavers, adders / summers, etc. Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc., of varying configurations.

[0193] The description herein is provided to enable a person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be interpreted in view of the full scope of the present disclosure consistent with the language of the claims.

[0194] Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The terms “may, ” “might, ” and “may, ” as used in this disclosure, often carry certain connotations. For example, “may” refers to a permissible feature  that may or may not occur, “might” refers to a feature that probably occurs, and “may” refers to a capability (e.g., capable of) . The phrase “For example” often carries a similar connotation to “may” and, therefore, “may” is sometimes excluded from sentences that include “for example” or other similar phrases.

[0195] Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C” or “one or more of A, B, or C” include any combination of A, B, and / or C, such as A and B, A and C, B and C, or A and B and C, and may include multiples of A, multiples of B, and / or multiples of C, or may include A only, B only, or C only. Sets may be interpreted as a set of elements where the elements number one or more.

[0196] Unless otherwise specifically indicated, ordinal terms such as “first” and “second” do not necessarily imply an order in time, sequence, numerical value, etc., but are used to distinguish between different instances of a term or phrase that follows each ordinal term. Reference numbers, as used in the specification and figures, are sometimes cross-referenced among drawings to denote same or similar features. A feature that is exactly the same in multiple drawings may be labeled with the same reference number in the multiple drawings. A feature that is similar among the multiple drawings, but not exactly the same, may be labeled with reference numbers that have different leading numbers, but have one or more of the same trailing numbers (e.g., 206, 306, 406, etc., may refer to similar features in the drawings) . Sometimes an “X” is used to universally denote multiple variations of a feature. For instance, “X06” may universally refer to all reference numbers that end in “06” (e.g., 206, 306, 406, etc. ) .

[0197] It is noted that throughout this disclosure, an expression of “X / Y” may include meaning of “X or Y” . It is noted that throughout this disclosure, an expression of “X / Y” may include meaning of “X and Y” . It is noted that throughout this disclosure, an expression of “X / Y” may include meaning of “X and / or Y” . It is noted that throughout this disclosure, an expression of “ (A) B” or “B (A) ” may include concept of “only B” . It is noted that throughout this disclosure, an expression of “ (A) B” or “B (A) ” may include concept of “A+B” or “B+A” .

[0198] It is noted that some or all of the foregoing or the following embodiments may be jointly combined or formed to be a new or another one embodiment.

[0199] It is noted that the foregoing or the following embodiments may be used to solve at least (but not limited to) the issue (s) or scenario (s) mentioned in this disclosure.

[0200] The following additional considerations may apply to the foregoing and the following discussions.

[0201] It is noted that any two or more than two of the foregoing or the following paragraphs, (sub) -bullets, points, actions, or claims described in each method / embodiment / implementation may be combined logically, reasonably, and properly to form a specific method.

[0202] It is noted that any sentence, paragraph, (sub) -bullet, point, action, or claim described in each of the foregoing or the following embodiment (s)  / implementations / concept (s) may be implemented independently and separately to form a specific method. Dependency, e.g., “based on,” “more specifically, ” “where” or etc., in embodiment (s)  / implementations / concept (s) mentioned in this disclosure is just one possible embodiment which would not restrict the specific method.

[0203] A user device in which the techniques of this disclosure may be implemented (e.g., the UE 102) may be any suitable device capable of wireless communications such as a smartphone, a tablet computer, a laptop computer, a mobile gaming console, a point-of-sale (POS) terminal, a health monitoring device, a drone, a camera, a media-streaming dongle or another personal media device, a wearable device such as a smartwatch, a wireless hotspot, a femtocell, or a broadband router. Further, the user device in some cases may be embedded in an electronic system such as the head unit of a vehicle or an advanced driver assistance system (ADAS) . Still further, the user device may operate as an internet-of-things (IoT) device or a mobile-internet device (MID) . Depending on the type, the user device may include one or more general-purpose processors, a computer-readable memory, a user interface, one or more network interfaces, one or more sensors, etc.

[0204] Certain embodiments are described in this disclosure as including logic or a number of components or modules. Modules may be software modules (e.g., code stored on non-transitory machine-readable medium) or hardware modules. A hardware module is a tangible unit capable of performing certain operations and may be configured or arranged in a certain manner. A hardware module may comprise dedicated circuitry or logic that is permanently configured (e.g.,  as a special-purpose processor, such as a field programmable gate array (FPGA) or an application-specific integrated circuit (ASIC) ) to perform certain operations. A hardware module may also comprise programmable logic or circuitry (e.g., as encompassed within a general-purpose processor or other programmable processor) that is temporarily configured by software to perform certain operations. The decision to implement a hardware module in dedicated and permanently configured circuitry, or in temporarily configured circuitry (e.g., configured by software) may be driven by cost and time considerations.

[0205] When implemented in software, the techniques may be provided as part of the operating system, a library used by multiple applications, a particular software application, etc. The software may be executed by one or more general-purpose processors or one or more special-purpose processors.

[0206] Structural and functional equivalents to elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ” As used herein, the phrase “based on” may not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A, ” where “A” may be information, a condition, a factor, or the like, may be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0207] Example Aspects

[0208] Example 1 is a method of wireless communications by a user equipment (UE) (102) , the method comprising:

[0209] receiving (304) , from a network entity (104) , a control signaling that configures a first serving cell and a second serving cell different from the first serving cell;

[0210] receiving (314) , from the network entity (104) , a beam indication for beam selection for the second serving cell based on one or more spatial properties associated with the first serving cell; and

[0211] communicating (316) , with the network entity (104) , via the second serving cell using a beam based on the beam indication.

[0212] Example is a method of example 1, further comprising:

[0213] operating in a carrier aggregation (CA) mode via the first serving cell and the second serving cell, wherein the first serving cell and the second serving cell share a line-of-sight (LOS) direction with the UE (102) ;

[0214] measuring the one or more spatial properties associated with the first serving cell based on a downlink reference signal (DL-RS) from the first serving cell; and

[0215] reporting, to the network entity (104) , the one or more spatial properties associated with the first serving cell.

[0216] Example 3 is a method of examples 1 or 2, further comprising:

[0217] transmitting (302) , to the network entity (104) , UE capability information indicating at least one of:

[0218] support for reporting one or more spatial properties for the second serving cell based on a DL-RS from the first serving cell or the second cell; or

[0219] support for tracking one or more QCL parameters for the second serving cell based on a DL-RS from the first serving cell.

[0220] Example 4 is a method of any one of examples 1 to 3, wherein the control signaling further configures at least one of:

[0221] a first channel state information (CSI) report configuration for a spatial property report for the first serving cell based on at least one downlink (DL) reference signal (DL-RS) from the first serving cell;

[0222] a second CSI report configuration for a spatial property report for the second serving cell based on the at least one DL-RS from the first serving cell;

[0223] a third CSI report configuration for a beam report for the second serving cell based on a configured set of DL-RSs from the second serving cell; or

[0224] co-site information for the first serving cell and the second serving cell.

[0225] Example 5 is a method of example 4, further comprising:

[0226] receiving (306) , from the network entity (104) , a first triggering signal that triggers the UE to transmit a first CSI report according to at least one of the first CSI report configuration or the second CSI report configuration.

[0227] Example 6 is a method of example 5, further comprising:

[0228] transmitting (308) , to the network entity (104) , the first CSI report based on the first triggering signal, the first CSI report including at least one of:

[0229] a LOS state or a non-line-of-sight (NLOS) state;

[0230] a direction for downlink transmission in a LOS path;

[0231] a direction for downlink reception in the LOS path;

[0232] a communication signal amplitude or power for the LOS path;

[0233] a delay for the LOS path;

[0234] delay information of a recommended beam; or

[0235] energy information of the recommended beam.

[0236] Example 7 is a method of example 6, further comprising:

[0237] receiving (310) , from the network entity (104) , a second triggering signal that triggers the UE to transmit a second CSI report according to the third CSI report configuration, wherein the second triggering signal indicates a subset of the configured set of DL-RSs; and

[0238] transmitting (312) , to the network entity (104) , a second CSI report based on the second triggering signal and the subset of the configured set of DL-RSs.

[0239] Example 8 is a method of any one of examples 1 to 7, wherein the beam indication for beam selection for the second serving cell indicates at least one of:

[0240] a reference downlink reception direction;

[0241] a first set of quasi co-location (QCL) parameters;

[0242] pathloss for uplink power control; or

[0243] one or more DL-RSs from the first serving cell or from the second serving cell for determining a second set of QCL parameters.

[0244] Example 9 is a method of any one of examples 1 to 8, further comprising:

[0245] reporting, to the network entity (104) , a downlink transmission direction by transmitting azimuth angle of departure (AoD) and zenith angle of departure (ZoD) associated with the first serving cell.

[0246] Example 10 is a method of any one of example 1 to 9, further comprising:

[0247] reporting, to the network entity (104) , respective power levels for one or more signal paths between the UE and the first serving cell, along with corresponding indexes of the one or more signal paths; or

[0248] reporting, to the network entity (104) , respective delays for the one or more signal paths.

[0249] Example 11 is a method of any one of examples 1 to 9, further comprising:

[0250] transmitting, to the network entity (104) , one or more spatial properties of the second serving cell based on one or more channel state information reference signal (CSI-RS) resources from the first serving cell.

[0251] Example 12 is a method of any one of examples 1 to 9, further comprising:

[0252] transmitting, to the network entity (104) , a sounding reference signal (SRS) in the first serving cell or the second serving cell, for the network entity to determine spatial properties associated with the second serving cell.

[0253] Example 13 is a method of any one of examples 1 to 12, wherein the beam indication for beam selection for the second serving cell indicates at least one of:

[0254] a reference downlink reception direction;

[0255] an average delay;

[0256] a delay spread;

[0257] a Doppler spread;

[0258] a Doppler shift; or

[0259] a pathloss for uplink power control; and

[0260] the method further comprising determining, for the beam selection for the second serving cell, a reception beam for a downlink channel or a transmission beam for an uplink channel based on the beam indication.

[0261] Example 14 is a method of example 13, further comprising:

[0262] deriving a first set of QCL parameters based on the beam indication; and

[0263] measuring one or more DL-RSs to identify a second set of QCL parameters different from the first set of QCL parameters, wherein the beam selection for the second serving cell is based on the first set of QCL parameters or the second set of QCL parameters.

[0264] Example 15 is a method of any one of examples 1 to 14, further comprising:

[0265] performing a beam tracking for a DL-RS or a transmission configuration indicator (TCI) state for the second serving cell based on measurements of a DL-RS from the first serving cell.

[0266] Example 16 is a method of wireless communications by a network entity (104) , the method comprising:

[0267] transmitting (304) , to a user equipment (UE) (102) , a control signaling that configures a first serving cell and a second serving cell different from the first serving cell;

[0268] transmitting (314) , to the UE (102) , a beam indication for beam selection for the second serving cell based on one or more spatial properties associated with the first serving cell; and

[0269] communicating (316) , with the UE (102) via the second serving cell using a beam based on the beam indication.

[0270] Example 17 is a method of example 16, wherein the first serving cell and the second serving cell share a line-of-sight (LOS) direction with the UE (102) , the method further comprising:

[0271] receiving, from the UE (102) , one or more spatial properties associated with the first serving cell, the one or more spatial properties are measured based on a downlink reference signal (DL-RS) from the first serving cell.

[0272] Example 18 is a method of examples 16 or 17, further comprising:

[0273] receiving (302) , from the UE (102) , UE capability information indicating at least one of:

[0274] support for reporting one or more spatial properties for the second serving cell based on a DL-RS from the first serving cell or the second cell; or

[0275] support for tracking one or more QCL parameters for the second serving cell based on a DL-RS from the first serving cell.

[0276] Example 19 is a method of any one of examples 16 to 18, wherein the control signaling further configures at least one of:

[0277] a first channel state information (CSI) report configuration for a spatial property report for the first serving cell based on at least one downlink (DL) reference signal (DL-RS) from the first serving cell;

[0278] a second CSI report configuration for a spatial property report for the second serving cell based on the at least one DL-RS from the first serving cell;

[0279] a third CSI report configuration for a beam report for the second serving cell based on a configured set of DL-RSs from the second serving cell; or

[0280] co-site information for the first serving cell and the second serving cell.

[0281] Example 20 is a method of example 19, further comprising:

[0282] transmitting (306) , to the UE (102) , a first triggering signal that triggers the UE to transmit a first CSI report according to at least one of the first CSI report configuration or the second CSI report configuration.

[0283] Example 21 is a method of example 20, further comprising:

[0284] receiving (308) , from the UE (102) , the first CSI report based on the first triggering signal, the first CSI report including at least one of:

[0285] a LOS state or a non-line-of-sight (NLOS) state;

[0286] a direction for downlink transmission in a LOS path;

[0287] a direction for downlink reception in the LOS path;

[0288] a communication signal amplitude or power for the LOS path;

[0289] a delay for the LOS path;

[0290] delay information of a recommended beam; or

[0291] energy information of the recommended beam.

[0292] Example 22 is a method of example 21, further comprising:

[0293] transmitting (310) , to the UE (102) , a second triggering signal that triggers the UE to transmit a second CSI report according to the third CSI report configuration, wherein the second triggering signal indicates a subset of the configured set of DL-RSs; and

[0294] receiving (312) , from the UE (102) , a second CSI report based on the second triggering signal and the subset of the configured set of DL-RSs.

[0295] Example 23 is a method of any one of examples 16 to 22, wherein the beam indication for beam selection for the second serving cell indicates at least one of:

[0296] a reference downlink reception direction;

[0297] a first set of quasi co-location (QCL) parameters;

[0298] pathloss for uplink power control; or

[0299] one or more DL-RSs from the first serving cell or from the second serving cell for determining a second set of QCL parameters.

[0300] Example 24 is a method of any one of examples 16 to 23, further comprising:

[0301] receiving, from the UE (102) , a downlink transmission direction by transmitting azimuth angle of departure (AoD) and zenith angle of departure (ZoD) associated with the first serving cell.

[0302] Example 25 is a method of any one of example 16 to 24, further comprising:

[0303] receiving, from the UE (102) , respective power levels for one or more signal paths between the UE and the first serving cell, along with corresponding indexes of the one or more signal paths; or

[0304] receiving, from the UE (102) , respective delays for the one or more signal paths.

[0305] Example 26 is a method of any one of examples 16 to 24, further comprising:

[0306] receiving, from the UE (102) , one or more spatial properties of the second serving cell based on one or more channel state information reference signal (CSI-RS) resources from the first serving cell.

[0307] Example 27 is a method of any one of examples 16 to 24, further comprising:

[0308] receiving, from the UE (102) , a sounding reference signal (SRS) in the first serving cell; and

[0309] determining spatial properties for the second serving cell based on the SRS.

[0310] Example 28 is a method of any one of examples 16 to 27, wherein the beam indication comprises at least one of:

[0311] a reference downlink reception direction;

[0312] an average delay;

[0313] a delay spread;

[0314] a Doppler spread;

[0315] a Doppler shift; or

[0316] a pathloss for uplink power control.

[0317] Example 29 is an apparatus comprising:

[0318] one or more radio frequency (RF) modems;

[0319] a processor coupled to the one or more RF modems; and

[0320] at least one memory storing executable instructions, the executable instructions to manipulate at least one of the processor or the one or more RF modems to perform the method of any of examples 1 to 28.

Claims

1.A method of wireless communications by a user equipment (UE) (102) , the method comprising:receiving (304) , from a network entity (104) , a control signaling that configures a first serving cell and a second serving cell different from the first serving cell;receiving (314) , from the network entity (104) , a beam indication for beam selection for the second serving cell based on one or more spatial properties associated with the first serving cell; andcommunicating (316) , with the network entity (104) , via the second serving cell using a beam based on the beam indication.2.The method of claim 1, further comprising:operating in a carrier aggregation (CA) mode via the first serving cell and the second serving cell, wherein the first serving cell and the second serving cell share a line-of-sight (LOS) direction with the UE (102) ;measuring the one or more spatial properties associated with the first serving cell based on a downlink reference signal (DL-RS) from the first serving cell; andreporting, to the network entity (104) , the one or more spatial properties associated with the first serving cell.3.The method of claims 1 or 2, further comprising:transmitting (302) , to the network entity (104) , UE capability information indicating at least one of:support for reporting one or more spatial properties for the second serving cell based on a DL-RS from the first serving cell or the second cell; orsupport for tracking one or more QCL parameters for the second serving cell based on a DL-RS from the first serving cell.4.The method of any one of claims 1 to 3, wherein the control signaling further configures at least one of:a first channel state information (CSI) report configuration for a spatial property report for the first serving cell based on at least one downlink (DL) reference signal (DL-RS) from the first serving cell;a second CSI report configuration for a spatial property report for the second serving cell based on the at least one DL-RS from the first serving cell;a third CSI report configuration for a beam report for the second serving cell based on a configured set of DL-RSs from the second serving cell; orco-site information for the first serving cell and the second serving cell.5.The method of claim 4, further comprising:receiving (306) , from the network entity (104) , a first triggering signal that triggers the UE to transmit a first CSI report according to at least one of the first CSI report configuration or the second CSI report configuration.6.The method of claim 5, further comprising:transmitting (308) , to the network entity (104) , the first CSI report based on the first triggering signal, the first CSI report including at least one of:a LOS state or a non-line-of-sight (NLOS) state;a direction for downlink transmission in a LOS path;a direction for downlink reception in the LOS path;a communication signal amplitude or power for the LOS path;a delay for the LOS path;delay information of a recommended beam; orenergy information of the recommended beam.7.The method of claim 6, further comprising:receiving (310) , from the network entity (104) , a second triggering signal that triggers the UE to transmit a second CSI report according to the third CSI report configuration, wherein the second triggering signal indicates a subset of the configured set of DL-RSs; andtransmitting (312) , to the network entity (104) , a second CSI report based on the second triggering signal and the subset of the configured set of DL-RSs.8.The method of any one of claims 1 to 7, wherein the beam indication for beam selection for the second serving cell indicates at least one of:a reference downlink reception direction;a first set of quasi co-location (QCL) parameters;pathloss for uplink power control; orone or more DL-RSs from the first serving cell or from the second serving cell for determining a second set of QCL parameters.9.The method of any one of claims 1 to 8, further comprising:reporting, to the network entity (104) , a downlink transmission direction by transmitting azimuth angle of departure (AoD) and zenith angle of departure (ZoD) associated with the first serving cell.10.The method of any one of claims 1 to 9, further comprising:reporting, to the network entity (104) , respective power levels for one or more signal paths between the UE and the first serving cell, along with corresponding indexes of the one or more signal paths; orreporting, to the network entity (104) , respective delays for the one or more signal paths.11.The method of any one of claims 1 to 9, further comprising:transmitting, to the network entity (104) , one or more spatial properties of the second serving cell based on one or more channel state information reference signal (CSI-RS) resources from the first serving cell.12.The method of any one of claims 1 to 9, further comprising:transmitting, to the network entity (104) , a sounding reference signal (SRS) in the first serving cell or the second serving cell, for the network entity to determine spatial properties associated with the second serving cell.13.The method of any one of claims 1 to 12, wherein the beam indication for beam selection for the second serving cell indicates at least one of:a reference downlink reception direction;an average delay;a delay spread;a Doppler spread;a Doppler shift; ora pathloss for uplink power control; andthe method further comprising determining, for the beam selection for the second serving cell, a reception beam for a downlink channel or a transmission beam for an uplink channel based on the beam indication.14.The method of claim 13, further comprising:deriving a first set of QCL parameters based on the beam indication; andmeasuring one or more DL-RSs to identify a second set of QCL parameters different from the first set of QCL parameters, wherein the beam selection for the second serving cell is based on the first set of QCL parameters or the second set of QCL parameters.15.The method of any one of claims 1 to 14, further comprising:performing a beam tracking for a DL-RS or a transmission configuration indicator (TCI) state for the second serving cell based on measurements of a DL-RS from the first serving cell.16.A method of wireless communications by a network entity (104) , the method comprising:transmitting (304) , to a user equipment (UE) (102) , a control signaling that configures a first serving cell and a second serving cell different from the first serving cell;transmitting (314) , to the UE (102) , a beam indication for beam selection for the second serving cell based on one or more spatial properties associated with the first serving cell; andcommunicating (316) , with the UE (102) via the second serving cell using a beam based on the beam indication.17.The method of claim 16, wherein the control signaling further configures at least one of:a first channel state information (CSI) report configuration for a spatial property report for the first serving cell based on at least one downlink (DL) reference signal (DL-RS) from the first serving cell;a second CSI report configuration for a spatial property report for the second serving cell based on the at least one DL-RS from the first serving cell;a third CSI report configuration for a beam report for the second serving cell based on a configured set of DL-RSs from the second serving cell; orco-site information for the first serving cell and the second serving cell.18.The method of claims 16 or 17, wherein the beam indication for beam selection for the second serving cell indicates at least one of:a reference downlink reception direction;a first set of quasi co-location (QCL) parameters;pathloss for uplink power control; orone or more DL-RSs from the first serving cell or from the second serving cell for determining a second set of QCL parameters.19.The method of any one of claims 16 to 18, further comprising:receiving, from the UE (102) , a sounding reference signal (SRS) in the first serving cell; anddetermining spatial properties for the second serving cell based on the SRS.20.An apparatus comprising:one or more radio frequency (RF) modems;a processor coupled to the one or more RF modems; andat least one memory storing executable instructions, the executable instructions to manipulate at least one of the processor or the one or more RF modems to perform the method of any of claims 1 to 19.

Citation Information

Patent Citations

  • Network node based beam prediction for cell group setup

    WO2024055275A1