CSI retransmission for UE-initiated, event-driven beam report

By enabling UE-initiated, event-driven beam report retransmission through DCI-requested subsequent resources and buffering, the system addresses missed reports, ensuring reliable beam selection and improved communication performance.

WO2026051001A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-12QUALCOMM INC +4
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-06
Publication Date
2026-03-12

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communications systems, event-driven beam reports from user equipment (UE) may be missed or not successfully decoded by the network, leading to suboptimal beam selection and degraded communication performance due to the UE dropping scheduled reports or decoding failures.

Method used

The network entity transmits downlink control information (DCI) to request a UE to transmit an event-driven beam report in a subsequent resource after a missed report, with the UE buffering the report and adhering to configured parameters for retransmission, such as duration and maximum quantity.

Benefits of technology

Ensures reliable beam selection by the network, maintaining communication quality by allowing retransmission of missed event-driven beam reports, thereby enhancing overall system performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024117362_12032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024117362_12032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) may perform event-driven beam reporting based on one or more triggering conditions. A UE may indicate to the network via an uplink message that the UE will transmit an event-driven beam report. A UE may drop, or the network may not successfully decode, the event-driven beam report. The network may transmit a downlink control information (DCI) that requests an event-driven beam report in a subsequent resource after missing the event-driven beam report in an expected resource. The uplink message may indicate an identifier for the event that triggered the event-driven beam report, and the DCI may indicate the identifier such that the UE may identify the missed event-driven beam report requested by the network. The UE may buffer an event-driven beam report to support transmission of the event-driven beam report in a subsequent resource on request.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CSI RETRANSMISSION FOR UE-INITIATED, EVENT-DRIVEN BEAM REPORT

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including channel state information (CSI) retransmission for user equipment (UE) -initiated, event-driven beam report.BACKGROUND

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

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

[0005] A method for wireless communications by a user equipment (UE) is described. The method may include transmitting an uplink control message that indicates occurrence of a triggering event for an event-driven beam report, receiving downlink control information (DCI) that requests transmission of the event-driven beam  report via a second resource, where the second resource is after a first resource scheduled for transmission of the event-driven beam report, and transmitting the event-driven beam report via the second resource in accordance with the DCI.

[0006] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, a transceiver, and one or more processors coupled with the one or more memories and the transceiver. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to transmit, via the transceiver, an uplink control message that indicates occurrence of a triggering event for an event-driven beam report, receive, via the transceiver, DCI that requests transmission of the event-driven beam report via a second resource, where the second resource is after a first resource scheduled for transmission of the event-driven beam report, and transmit, via the transceiver, the event-driven beam report via the second resource in accordance with the DCI.

[0007] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for transmitting an uplink control message that indicates occurrence of a triggering event for an event-driven beam report, means for receiving DCI that requests transmission of the event-driven beam report via a second resource, where the second resource is after a first resource scheduled for transmission of the event-driven beam report, and means for transmitting the event-driven beam report via the second resource in accordance with the DCI.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit an uplink control message that indicates occurrence of a triggering event for an event-driven beam report, receive DCI that requests transmission of the event-driven beam report via a second resource, where the second resource is after a first resource scheduled for transmission of the event-driven beam report, and transmit the event-driven beam report via the second resource in accordance with the DCI.

[0009] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving control signaling that indicates scheduling information for a  set of resources associated with transmission of event-driven beam reports, where transmitting the uplink control message includes transmitting an indication of reservation of the first resource for transmission of the event-driven beam report, and where the set of resources includes the first resource and the second resource.

[0010] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the DCI that requests transmission of the event-driven beam report via the second resource also schedules the transmission of the event-driven beam report via the second resource.

[0011] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting capability signaling that indicates a capability of the UE to support retransmission of one or more event-driven beam reports, where reception of the DCI that requests transmission of the event-driven beam report via the second resource may be based on the capability signaling.

[0012] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the capability signaling may include operations, features, means, or instructions for transmitting an indication of one or more parameters associated with the capability, the one or more parameters including a time window length associated with event-driven beam report buffering, a supported quantity of event-driven beam report retransmissions, or any combination thereof.

[0013] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving control signaling that indicates an event-driven beam report retransmission configuration, where reception of the DCI that requests transmission of the event-driven beam report via the second resource may be based on the event-driven beam report retransmission configuration.

[0014] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the event-driven beam report retransmission configuration indicates one or more parameters, the one or more parameters including a time window length for the UE to buffer each event-driven beam report, a quantity of retransmissions  associated with event-driven beam reports, retransmission resources associated with event-driven beam reports, or any combination thereof.

[0015] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the control signaling may include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of a set of multiple types of triggering events associated with the event-driven beam reports, where the control signaling indicates a respective set of multiple one or more parameters associated with each of the set of multiple types of triggering events, the one or more parameters being the respective set of multiple one or more parameters associated with a type of the triggering event.

[0016] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the event-driven beam report occupies channel state information (CSI) processing units of the UE from a first time corresponding to the first resource until a second time, the second time corresponding to an earlier of the second resource or an end of a time window having the time window length after the first resource.

[0017] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the event-driven beam report does not occupy CSI processing units of the UE after a first time corresponding to the first resource.

[0018] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the uplink control message includes an identifier for the triggering event, the DCI that requests transmission of the event-driven beam report via the second resource includes an indication of the identifier for the triggering event, and transmission of the event-driven beam report via the second resource may be based on inclusion of the indication of the identifier in the DCI.

[0019] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving second DCI that requests transmission of a second event-driven beam report via a third resource and that indicates a second identifier associated with the second event-driven beam report, identifying, by the UE, an absence of the second event-driven beam report associated with the second identifier from a buffer of  the UE, and refraining from transmitting the second event-driven beam report via the third resource based on the absence of the second event-driven beam report from the buffer.

[0020] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving second DCI that requests transmission of a second event-driven beam report via a third resource and that indicates a second identifier associated with the second event-driven beam report, identifying, by the UE, an absence of the second event-driven beam report associated with the second identifier from a buffer of the UE, and transmitting a message that indicates the absence of the second event-driven beam report associated with the second identifier from the buffer.

[0021] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, via the first resource, the event-driven beam report.

[0022] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, via the first resource, uplink control information associated with a higher priority than the event-driven beam report.

[0023] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0024] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports event-driven beam report retransmission in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports event-driven beam report retransmission in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 3 shows an example of a process flow that supports event-driven beam report retransmission in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0027] FIGs. 4 and 5 show block diagrams of devices that support event-driven beam report retransmission in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 6 shows a block diagram of a communications manager that supports event-driven beam report retransmission in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 7 shows a diagram of a system including a device that supports event-driven beam report retransmission in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIGs. 8 and 9 show flowcharts illustrating methods that support event-driven beam report retransmission in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0031] Wireless communications systems may use beamformed communications which provide directional beams for communications. Such directional beams may provide relatively high communications bandwidth for a relatively small area as compared to, for example, an omni-directional transmission. To maintain channel quality using such communication techniques, a user equipment (UE) may measure reference signals (e.g., reference signals transmitted in synchronization signal blocks (SSBs) , channel state information (CSI) reference signals (CSI-RSs) ) from a serving beam and one or more other beams to monitor channel quality and identify if a switch to a different beam may provide better channel quality.

[0032] A UE may be configured to perform beam reporting based on one or more triggering conditions, which may be referred to as event-driven beam reporting. For example, the UE may perform measurements (e.g., received signal strength indicator (RSSI) , signal-to-noise ratio (SNR) , signal-to-interference-and-noise ratio (SINR) , or reference signal received power (RSRP) ) for a set of beams and may report the measurements when a triggering condition for event-driven beam reporting is satisfied.  The network entity may determine to communicate via one or more beams based on the report (e.g., based on respective qualities of the set of beams being above or below a threshold) . The UE may transmit an uplink control message (e.g., via a first physical uplink control channel (PUCCH) ) that indicates an occurrence of a triggering event, and the UE may subsequently transmit a corresponding event-driven beam report in a scheduled resource (e.g., a second PUCCH) . For example, the network may dynamically schedule a resource for an event-driven beam report in response to the first PUCCH or the network may configure semi-static or periodic resources for event-driven beam reports. In some cases, a UE may drop a scheduled event-driven beam report, for example, to transmit a higher priority uplink control information (UCI) message via the physical uplink control channel (PUCCH) resource scheduled for the beam report. In some examples, a network entity may not successfully decode an event-driven beam report. In such cases, where the network entity does not receive a scheduled event-driven beam report (e.g., due to the UE dropping the event-driven beam report or a decoding failure at the network) , the network entity may not select to switch to a different beam which may provide higher communications quality, which may degrade communication performance (e.g., via use of a beam with poor channel characteristics) .

[0033] Aspects of the disclosure involve transmission by a network entity of downlink control information (DCI) that requests an event-driven beam report in a subsequent, second resource, after missing the event-driven beam report in the expected first resource (e.g., due to a decoding error at the network entity or due to cancellation of the event-driven beam-report by the UE in the first resource) . For example, the first PUCCH may indicate an identifier for the event that triggered the event-driven beam report, and the DCI may indicate the identifier such that the UE may identify the missed event-driven beam report requested by the network entity. The UE may buffer an event-driven beam report for a period of time after a scheduled resource for transmission of the event-driven beam report to support transmission of the event-driven beam report in a subsequent resource as requested by the network. The network may configure parameters associated with retransmission of event-driven beam reports, such as the duration for the UE to buffer event-driven beam reports, a maximum quantity of retransmissions, and / or resources for the retransmission of event-driven beam reports.

[0034] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, process flows, system diagrams, and flowcharts that relate to event-driven beam report retransmission.

[0035] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports event-driven beam report retransmission in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0036] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0037] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0038] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0039] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other  examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0040] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0041] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0042] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0043] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0044] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support event-driven beam report retransmission as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0045] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0046] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0047] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a  network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0048] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different RAT) .

[0049] The communication link (s) 125 of the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0050] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular RAT (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE  115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0051] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0052] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0053] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 / (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0054] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0055] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0056] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded  information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0057] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) ) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0058] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0059] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable  communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0060] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0061] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities  105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0062] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0063] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0064] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO)  communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0065] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0066] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an  antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0067] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0068] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by a transmitting device (e.g., a network entity 105 or a UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as another network entity 105 or UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0069] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use  a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a CSI-RS) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0070] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to- noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0071] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0072] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0073] In some examples, UEs 115 and network entities 105 may support HARQ acknowledgment (ACK) retransmission for uplink transmissions. For example, with reference to slots of PUCCH transmissions on the primary cell and for Type-1 or Type-2 HARQ-ACK codebooks, a UE 115 that transmitted or would transmit a PUCCH or a PUSCH with a first HARQ-ACK codebook in slot m may be indicated by a DCI format with CRC scrambled by a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) or a modulation and coding scheme (MCS) -C-RNTI that does not schedule a PDSCH  reception and is received in a PDCCH ending in slot n, to transmit a PUCCH with the first HARQ-ACK codebook in slot n+k, where slot n+k is after slot m. The UE 115 may determine k and a resource for the PUCCH transmission. If the UE 115 is provided a periodic cell switching pattern for PUCCH transmissions by pucch-sSCellPattern, the UE 115 may further determine a corresponding cell based on the periodic cell switching pattern. If the HARQ-ACK retransmission indicator field value in a DCI format is ‘1’ , the UE 115 may determine slot m as m=n-l where l is determined by a one-to-one mapping in ascending order among the values from -7 to 24 and the values of: the MCS field for transport block 1 if the DCI format is DCI format 1_1; the MCS field if the DCI format is DCI format 1_2; and the MCS field for transport block 1 for a serving cell if the DCI format is DCI format 1_3, where the serving cell is the one with smallest index that has resourceAllocation = resourceAllocationType0 and all bits of the corresponding block of the frequency domain resource assignment field equal to 0; or resourceAllocation = resourceAllocationType1 and all bits of the corresponding block of the frequency domain resource assignment field equal to 1; or resourceAllocation =dynamicSwitch and all bits of the corresponding block of the frequency domain resource assignment field equal to 0 or 1.

[0074] In some examples of the wireless communications system 100, a UE 115 may be configured to perform UE-initiated beam reporting by measuring one or more beams (e.g., current beams used by the UE 115 for communication with a network entity 105 and / or candidate beams to which the UE 115 may switch from the current beam) . The UE-initiated beam reporting may be based on satisfaction of a triggering condition for UE-initiated beam reporting. For example, the UE 115 may perform measurements (e.g., RSSI, SNR, SINR, or RSRP measurements) for a set of beams and may report the measurements when a triggering condition for event-driven beam reporting is satisfied. The network entity 105 may determine to communicate via one or more beams based on the report (e.g., based on respective qualities of the set of beams being above or below a threshold) . Event-driven beam reporting may facilitate reduced overhead and latency as compared to scheduled beam reporting. As described herein, in some cases, a UE 115 may drop, or the network entity 105 may not successfully decode, an event-driven beam report scheduled in a first resource. In such cases, the network entity 105 may transmit a DCI that requests an event-driven beam report in a  subsequent, second resource, after missing the event-driven beam report in the expected first resource.

[0075] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports event-driven beam report retransmission in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may be implemented by a UE 115 (e.g., a UE 115-a) or a network entity 105 (e.g., a network entity 105-a, a network entity 105-b) , which may be examples of the corresponding devices as described with reference to FIG. 1.

[0076] In some examples of the wireless communications system 200, a UE 115-a may operate in a cell 205-a (e.g., a first active serving cell associated with a first physical cell identifier (PCI) ) of a network entity 105-a. The UE 115-a may receive signaling from the network entity 105-a via a downlink channel 215 and may transmit signaling to the network entity 105-a via an uplink channel 220. The UE 115-a may communicate with the network entity 105-a using one or more beams 210 (e.g., a beam 210-a, a beam 210-b, a beam 210-c) . Each of the beams 210 may be associated with a transmission configuration indicator (TCI) state.

[0077] In some examples, the network entity 105-a may configure the UE 115-a with one or more beams 210 for communication with the network entity 105-a. For example, the network entity 105-a may transmit a control message (e.g., a MAC-control element (MAC-CE) or RRC message) including an indication of one or more activated TCI states (e.g., activated unified TCI states) that define one or more beams via with the UE 115-a may communicate with the network entity 105-a. The network entity 105-a may transmit a control message (e.g., DCI, MAC-CE) indicating a unified TCI state of the activated unified TCI states defining a beam 210 for the UE 115-a to use to communicate with the network entity 105-a. A unified TCI state may be a TCI state that is applied to multiple channels (e.g., for uplink and downlink channels) , and the unified TCI state may refer to a joint TCI state (e.g., for both uplink and downlink channels / reference signals) , an uplink TCI state (e.g., for uplink channels / reference signals) , or a downlink TCI state (e.g., for downlink channels / reference signals) .

[0078] In some examples, however, the indicated unified TCI state may be associated with a first beam 210-a that is a lower beam quality (e.g., a lower signal strength, SNR, RSRP, or SINR) than one or more other beams 210. The one or more other beams 210 may be beams associated with the cell 205-a of the network entity 105-a (e.g., the beam 210-b, the beam 210-c) . As described herein, the indicated unified TCI state may be the unified TCI state applicable at least for UE-specific physical downlink shared channel (PUSCH) or physical downlink control channel (PDCCH) (e.g., for single-TRP (sTRP) operations) .

[0079] In some examples, for inter-cell multi-TRP (mTRP) communications, the UE 115-a may communicate with one or more additional network entities 105 (e.g., a network entity 105-b associated with an additional active cell 205-b) . In such examples, the one or more other beams 210 may be beams 210 associated with the network entity 105-b (e.g., a beam 210-e, a beam 210-d) . In such examples, the UE 115-a may experience a relatively lower quality of communications using the beam 210-a associated with the indicated unified TCI state than using the one or more other beams of the network entity 105-b.

[0080] In some examples, the network entity 105-a may indicate for the UE 115-a to perform a beam reporting procedure. That is, the network entity 105-a may transmit a message indicating for the UE 115-a to measure a quality of one or more beams (e.g., beams indicated by the message) and to transmit a report of the measured beam qualities. In some examples (e.g., for inter-cell mTRP beam management) , the network entity 105-a may indicate a resource set (e.g., a CSI-SSB-ResourceSet) for beam quality measurements (e.g., L1-RSRP measurements) including a set of SSB indices. The UE 115-a may therefore measure and report qualities of each beam 210 associated with the indicated SSB indices.

[0081] The network entity 105-a may accordingly configure the UE 115-a to communicate via a beam 210 with a relatively higher quality than the beam 210-a associated with the indicated unified TCI state. However, such network-initiated beam reporting may result in relatively increased overhead and latency as compared to UE-initiated, event-driven beam reporting. That is, UE-initiated beam reporting may result in relatively faster beam switching than network-initiated beam reporting.

[0082] Accordingly, techniques described herein may enable the UE 115-a to initiate beam reporting (e.g., for inter-cell or intra-cell beam management) , which may result in relatively faster beam switching and therefore decreased latency, decreased overhead, and increased quality of communications in the wireless communications system 200. In some examples, UE-initiated beam reporting may be used for operation in frequency range 2 (FR2) (e.g., 24.25 GHz to 52.6 GHz) and / or for single or multi TRP operation. In some examples, UE-initiated beam reporting may leverage CSI measurement and reporting configuration frameworks. For example, UE-initiated beam reports (e.g., event-driven beam reports) may be included in CSI reports. In some examples, the network entity 105-a may transmit a beam report event configuration to the UE 115-a indicating one or more events to trigger the UE 115-a to initiate a beam reporting procedure. The beam report event configuration may be included in a RRC message, a MAC-CE message, or a DCI message.

[0083] The one or more events may be based on measurements of quality (e.g., (e.g., a signal strength such as RSSI, a L1-RSRP, an SNR, a L1-SINR) of beams 210, which may be based on measurements of one or more measurement reference signals associated with the beams 210 (e.g., a current beam 210-a used for communication by the UE 115-a with the network entity 105-a, one or more candidate beams 210 that may be used by the UE 115-a for communication with the network entity 105-a or the network entity 105-b) .

[0084] In some examples, the measurement reference signal for the current beam 210-a may be a quasi co-located (QCLed) reference signal that is associated with an indicated TCI state (e.g., with QCL Type D in examples in which multiple QCLed reference signals are associated with the indicated TCI state) or an SSB that is QCLed with the QCLed reference signal. In some examples, the network entity 105-a may indicate whether the measurement reference signal for the current beam 210-a is the QCLed reference signal or the SSB that is QCLed with the QCLed reference signal. In some examples, the measurement reference signals for the candidate beams 210 (e.g., new beams, such as the beam 210-b, the beam 210-c, the beam 210-d, or the beam 210-e) may be indicated (e.g., configured) for the UE 115-a by the network entity 105-a, derived from QCLed reference signals associated with the activated TCI states, or derived from one or more QCLed reference signals associated with TCI states in a  subset of a TCI state list (e.g., a configured subset of an RRC-configured list of TCI states) .

[0085] In some examples, a first type of event (e.g., which may be referred to as event 1) may be that the measured quality (e.g., a signal strength, an L1-RSRP, an SNR, or a L1-SINR) of the current beam is worse than a threshold quality. In some examples, a second type of event (e.g., which may be referred to as event 2) may be that the measured quality (e.g., a signal strength, an L1-RSRP, an SNR, or a L1-SINR) of a new beam is at least a threshold value better than the measured quality of the current beam. In some examples, a third type of event (e.g., which may be referred to as event 3) may be that the measured quality (e.g., a signal strength, an L1-RSRP, an SNR, or a L1-SINR) of a new beam is better than a configured threshold. In some examples, a fourth type of event (e.g., which may be referred to as event 4) may be that the measured quality (e.g., a signal strength, an L1-RSRP, an SNR, or a L1-SINR) of the current beam is worse than a first threshold and the measured quality of at least one new beam is better than a second threshold. In some examples, a fifth type of event (e.g., which may be referred to as event 5) may be that the absolute value of the difference between the measured quality (e.g., a signal strength, an L1-RSRP, an SNR, or a L1-SINR) of the current beam and the measured quality of at least one new beam is less than a threshold. In some examples, a sixth type of event (e.g., which may be referred to as event 6) may be that the current beam is not within the best K>1 beams (out of the configured beams for measurements and reporting) . For example, event-6 may occur if the measured quality (e.g., a signal strength, an L1-RSRP, an SNR, or a L1-SINR) of the current beam is not among the K highest measured qualities of the configured beams for measurement and reporting, where the quantity K may be configurable. In some examples, a seventh type of event (e.g., which may be referred to as event 7a) may be that the measured quality of at least one new beam (e.g., a signal strength, an L1-RSRP, an SNR, or a L1-SINR) is a threshold value better than the reference signal derived from the activated TCI state with the lowest quality among the activated TCI states. In some examples, an eighth type of event (e.g., which may be referred to as event 7b) may be that the measured quality of at least one new beam (e.g., a signal strength, an L1-RSRP, an SNR, or a L1-SINR) is a threshold value better than the reference signal derived from the activated TCI state with the highest quality among the activated TCI  states. In some examples, a ninth type of event (e.g., which may be referred to as event 8) may be that the measured quality (e.g., a signal strength, an L1-RSRP, an SNR, or a L1-SINR) of M>1 new beams is a threshold better than the measured quality of the current beam, where the quantity M may be configurable. In some examples, a tenth type of event (e.g., which may be referred to as event 9) may be that the measured quality (e.g., a signal strength, an L1-RSRP, an SNR, or a L1-SINR) of at least one new beam is a threshold better than the measured value of a configured reference signal (e.g., such as an SSB or a CSI-RS) .

[0086] The network entity 105-a may transmit reference signals 230 via the beams 210. For example, the reference signals may be CSI-RSs or SSBs as described herein. The UE 115-a may perform measurements on the reference signals 230 (e.g., signal strength measurements, L1-RSRP measurements, SNR measurements, or L1-SINR measurements) . In some examples, the network entity 105-a may transmit multiple repetitions of the reference signals 230 via the beams 210. For example, the network entity 105-a may transmit the reference signals 230 via the beams 210 periodically. The UE 115-a may monitor for triggering events for transmission of an event-driven beam report based on measurements of the reference signals 230. In some examples, the network entity 105-a may transmit control signaling that may indicate a configuration for event-driven beam reporting. For example, the configuration for event-driven beam reporting may indicate or may configure triggering events.

[0087] When the UE 115-a identifies a triggering event for an event-driven beam report, the UE may transmit an uplink control message 235 that indicates the triggering event has occurred. For example, the uplink control message 235 may be a PUCCH transmission. For example, the uplink control message 235 may be a PUCCH format 0 or 1. The uplink control message 235 may inform the network entity 105-a to schedule a resource for or to prepare for reception of an uplink channel transmission 245 that carries an event-driven beam report.

[0088] In a first scheduling mode for event-driven beam reporting (e.g., scheduling mode A) , the uplink control message 235 may include a scheduling request (SR) . For example, the uplink control message 235 may be a one-bit or multi-bit field that requests a resource for a second uplink channel to carry an event-driven beam report. In some examples, the format of the uplink control message 235 may be an SR or a new  UCI used to request a resource for the uplink channel transmission 245 that carries an event-driven beam report. In scheduling mode A, after transmitting the uplink control message 235, the UE 115-a may monitor for and may detect a DCI 240 that indicates a first resource (e.g., a time-frequency resource) for the uplink channel transmission 245 that carries an event-driven beam report. The UE 115-a may transmit the uplink channel transmission 245 that carries an event-driven beam report via the first resource indicated by the DCI 240. The uplink channel transmission 245 may be a PUCCH transmission, a PUSCH transmission, or both. In some examples, the DCI 240 may be an existing DCI format used to schedule uplink transmissions. In some examples, for scheduling mode A, the network entity 105-a may configure (e.g., via RRC signaling such as via the control signaling 225) , a periodic PUCCH resource (e.g., a PUCCH format 1 or 0) that the UE 115-a may use to transmit the uplink control message 235.

[0089] In a second scheduling mode for event-driven beam reporting (e.g., scheduling mode B) , the network may configure (e.g., via the control signaling 225) a set of resources (e.g., a set of time-frequency resources) that the UE 115-a may use for transmission of event-driven beam reports. For example, the uplink control message 235 may indicate to the network entity 105-a that the UE 115-a will transmit the uplink channel transmission 245 that carries an event-driven beam report in a first resource of the configured set of resources. In some examples, in scheduling mode B, the uplink channel transmission 245, the format of the uplink control message 235 may be an SR or a new UCI. The UE 115-a may transmit the uplink channel transmission 245 that carries an event-driven beam report via the resource indicated in the uplink control message 235. The uplink channel transmission 245 may be a PUCCH transmission, a PUSCH transmission, or both. The uplink control message 235 may be a different reporting instance (e.g., a different transmission from) the uplink channel transmission 245 that carries an event-driven beam report. In some examples, for scheduling mode B, the network entity 105-a may configure (e.g., via RRC signaling such as via the control signaling 225) , a periodic PUCCH resource (e.g., a PUCCH format 1 or 0) that the UE 115-a may use to transmit the uplink control message 235.

[0090] In some examples, in either scheduling mode A or scheduling mode B, the network entity 105-a may transmit ACK feedback for the uplink control message 235 and / or the uplink channel transmission 245 that carries an event-driven beam report.

[0091] As described herein, in some cases, the UE 115-a may drop, or the network entity 105-a may not successfully decode, an event-driven beam report scheduled in a first resource. For example, the UE 115-a may drop the event-driven beam report in the uplink channel transmission 245 and instead may transmit a higher priority UCI via the uplink channel transmission 245. As another example, the network entity 105-a may not successfully decode the event-driven beam report carried in the uplink channel transmission 245. Missing a scheduled event-driven beam report at the network entity 105-a may delay the event-driven beam report to a next PUCCH occasion (or later if the next PUCCH occasion is occupied) , and accordingly the response of the network entity 105-a to the beam status change may be delayed, which may lead to a service disruption. As described herein, HARQ ACK retransmission (e.g., for messages canceled or dropped due to low priority) may be used by wireless communications systems to improve performance. For example, eMBB devices may implement HARQ-ACK retransmission to improve performance of eMBB communications. The UE 115-a and the network entity 105-a may implement transmission of dropped event-driven beam reports and / or retransmission of event-driven beam reports.

[0092] For example, the network entity 105-a may transmit a DCI 250 that may request transmission of the event-driven beam report via a second resource after the first resource (e.g., the second resource may be after the uplink channel transmission 245 which was scheduled to convey the event-driven beam report) . The UE 115-a may accordingly transmit, via the second resource, an uplink channel transmission 255 that conveys the event-driven beam report in accordance with the DCI 250.

[0093] In some examples, the network entity 105-a may provide a configuration via RRC (e.g., via the control signaling 225) for retransmission of event-driven beam reports. Retransmission of event-driven beam reports may refer to transmission of an event-driven beam report via a second resource after a scheduled first resource for transmission of the event-driven beam report (e.g., whether or not the event-driven beam report was actually transmitted via the scheduled first resource) . When the UE 115-a is provided the configuration for retransmission of event-driven beam reports, the UE 115-a may buffer generated event-driven beam reports for a configured / configurable period of time after an initial resource for transmission of the event-driven beam reports. For example, the UE 115-a may buffer the event-driven beam report for the configured  period of time after the uplink channel transmission 245 to support retransmission of the event-driven beam report in the uplink channel transmission 255 based on the request from the network entity in the DCI 250.

[0094] In some examples, the UE 115-a may transmit capability signaling 260 which may indicate capability parameters that may inform the network entity 105-a  of the capability of the UE 115-a to support retransmission of event-driven beam reports. For example, the capability parameters may include one or more of whether retransmission of event-driven beam reports is supported; a time window length (e.g., in slots, subframes, ms) for which the UE 115-a may buffer a generated event-driven beam report, or a quantity of event-driven beam reports that the UE 115-a may buffer simultaneously. The time window length may be defined to start at the next slot after the scheduled resource for the first transmission of an event-driven beam report (e.g., after slot via which the uplink channel transmission 245 is transmitted) .

[0095] The network entity 105 may provide the configuration for retransmission of event-driven beam reports (e.g., via the control signaling 225) based on the capability signaling 260. For example, the configuration may include configured parameters such as whether event-driven beam report retransmission is configured, the time window length for the UE to buffer generated event-driven beam reports, the quantity of event-driven beam reports that the UE 115-a may buffer simultaneously, and / or the resource for the retransmission (e.g., a PUCCH resource or a PUSCH resource) . In some examples, the configuration for retransmission of event-driven beam reports may not include an explicit field enabling event-driven beam report retransmission, but the presence of one or more other fields in the control signaling 225 such as a field that indicates the time window length for the UE to buffer generated event-driven beam reports, the quantity of event-driven beam reports that the UE 115-a may buffer simultaneously, and / or the resource for the retransmission may implicitly indicate that event-driven beam report retransmission is enabled. In some examples, the time window for the UE 115-a to buffer an event-driven beam report may be reset after every scheduled resource for transmission of the event-driven beam report. For example, the UE 115-a may reset the time window after the uplink channel transmission 245 and after the uplink channel transmission 255. In some examples, the time window may be fixed after the first scheduled resource for an event-driven beam report (e.g.,  retransmissions of an event-driven beam report may be allowed until the end of the time window or a configurable maximum quantity of retransmissions, whichever is first) . In some examples, the network entity 105-a may provide a separate configuration for retransmission of event-driven beam reports for each type of triggering event. For example, the network entity 105-a may configure a first set of retransmission parameters for event 1 and a second set of retransmission parameters for event 7a.

[0096] In scheduling mode A, the DCI 250 that requests the retransmission of the event-driven beam report may indicate the second resource for the UE 115-a to use to retransmit the requested event-driven beam report. For example, the DCI 250 may both request transmission of the event-driven beam report and may indicate the resource for the uplink channel transmission 255.

[0097] In some examples, in scheduling mode B, the UE 115-a may transmit an uplink control message 265 (e.g., a PUCCH) that indicates the second resource that the UE 115-a will use for the uplink channel transmission 255 from the configured set of resources. In some examples, in scheduling mode B, the DCI 250 that requests the retransmission of the event-driven beam report may indicate the second resource for the UE 115-a to use to retransmit the requested event-driven beam report. For example, the DCI 250 may both request transmission of the event-driven beam report and may indicate the resource for the uplink channel transmission 255.

[0098] In some examples, the DCI 250 may indicate an identifier for the requested event-driven beam report. For example, the uplink control message 235 may indicate an identifier associated with the event-driven beam report, and the DCI 250 may accordingly use the identifier to indicate which event-driven beam report the network entity is requesting. For example, each time the UE 115-a transmits an uplink control message indicating the UE 115-a has an event-driven beam report to transmit, the UE 115-a may include an identifier for the corresponding event-driven beam report in the uplink control message. In some examples, the DCI 250 may not include an identifier for the requested event-driven beam report, and which event-driven beam report to transmit in response to the DCI 250 may be rule-based or standardized. For example, the UE 115-a may as a rule transmit the oldest or newest buffered event-driven beam report.

[0099] In some examples, the DCI 250 may indicate an identifier for an event-driven beam report which is not currently buffered at the UE 115-a, which may result in an invalid request in the DCI 250. In some examples, the DCI 250 may request transmission of an event-driven beam report, and the UE 115-a may not currently have any buffered event-driven beam report (e.g., due to timeout) , which may also result in an invalid request in the DCI 250. In the case of an invalid request in the DCI 250, in some examples, the UE 115-a may implicitly inform the network entity 105-a that the request was invalid via not transmitting the uplink channel transmission 255 scheduled by the DCI 250. In some examples, the case of an invalid request in the DCI 250, the UE 115-a may transmit an explicit indication in the uplink channel transmission 255 (e.g., via a predefined payload such as all 1’s or all 0’s) that the request was invalid. In some examples, the network entity 105-a may explicitly configure the behavior of the UE 115-a in the event of an invalid request. For example, an RRC parameter (e.g., in the control signaling 225) may indicate whether the UE 115-a should transmit an explicit indication if the request in a DCI for transmission of an event-driven beam report is invalid. In some examples, transmission of an explicit indication if the request in a DCI for transmission of an event-driven beam report is invalid may be a default UE behavior, and the RRC parameter may be used to enable the UE 115-a to skip transmission of the explicit indication (e.g., similar to a skipUplinkTxDynamic RRC parameter) .

[0100] As described herein, event-driven beam reporting may leverage the CSI reporting configuration. Accordingly, buffering of event-driven beam reports may occupy CSI processing units (CSIPUs) . In some examples, when event-driven beam reporting is enabled via RRC (e.g., in the control signaling) , CSIPU is assumed to be occupied for a beam report from the very next slot of after the first resource scheduled for transmission of the event-driven beam report until either the event-driven beam report is successfully retransmitted, the end of the configured time window, or a configured maximum quantity of retransmissions, whichever comes first. In some examples, for retransmission of an event-driven beam report (e.g., after the CSIPU occupation for the first scheduled resource for the event-driven beam report) , the CSIPU occupation of the retransmission of the event-driven beam report may be zero (e.g., the  event-driven beam report does not occupy CSIPUs of the UE 115-a after a first time corresponding to the first resource) .

[0101] FIG. 3 shows an example of a process flow 300 that supports event-driven beam report retransmission in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 300 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100 or the wireless communications system 200. For example, the process flow 300 may be implemented by a UE 115 (e.g., a UE 115-b) or a network entity 105 (e.g., a network entity 105‐c) , which may be examples of the corresponding devices as described with reference to FIGs. 1 and 2.

[0102] In the following description of the process flow 300, the operations between the UE 115‐b and the network entity 105‐c may occur in a different order than the example order shown and, in some examples, may be performed by one or more different devices other than those shown as examples. Some operations also may be omitted from the process flow 300, and other operations may be added to the process flow 300. Further, although some operations or signaling may be shown to occur at different times for discussion purposes, these operations may actually occur at the same time.

[0103] At 305, the UE 115-b may transmit, to the network entity 105-c, an uplink control message that indicates occurrence of a triggering event for an event-driven beam report. For example, the triggering event may be one or more of an event 1, an event 2, an event 3, an event 4, an event 5, an event 6, an event 7a, an event 7b, an event 8, or an event 9 as described herein. In some examples, the network entity 105-c may configure parameters for the triggering events (e.g., the types of triggering events and / or thresholds) that may trigger an event-driven beam report.

[0104] At 315, the UE 115-b may receive, from the network entity 105-c, DCI that requests transmission of the event-driven beam report via a second resource. The second resource may be after a first resource scheduled for transmission of the event-driven beam report.

[0105] For example, the UE 115-b may transmit, at 310 and to the network entity 105-c, an uplink communication via the first resource. In some examples, the UE may transmit the event-driven beam report in the first resource at 310, but the network entity  105-c may not successfully receive the event-driven beam report (e.g., the network entity 105-c may fail to successfully decode the event-driven beam report transmitted via the first resource) . In some examples, the UE 115-b may transmit UCI associated with a higher priority than the event-driven beam report in uplink communication via the first resource.

[0106] At 320, the UE 115-b may transmit, to the network entity 105-c, the event-driven beam report via the second resource in accordance with the DCI.

[0107] In some examples, the UE 115-b may receive, from the network entity 105-c, control signaling that indicates scheduling information for a set of resources associated with transmission of event-driven beam reports. The uplink message at 305 may include an indication of reservation of the first resource for transmission of the event-driven beam report. The set of resources may include the first resource and the second resource.

[0108] In some examples, the DCI that requests transmission of the event-driven beam report via the second resource may also schedule the transmission of the event-driven beam report via the second resource. In some examples, the uplink control message at 305 may be an SR, and in response to the SR, the network entity 105-c may transmit a DCI that schedules the first resource for the event-driven beam report.

[0109] In some examples, the UE 115-b may transmit, to the network entity 105-c, capability signaling that indicates a capability of the UE 115-b to support retransmission of one or more event-driven beam reports. In such examples, reception of the DCI that requests transmission of the event-driven beam report via the second resource may be based on the capability signaling. For example, the network entity 105-c may be aware that the UE 115-b may buffer event-driven beam reports after the first scheduled transmission of the event-driven beam reports based on the capability signaling. In some examples, the capability signaling may indicate one or more parameters associated with the capability. For example, the one or more parameters may include a time window length associated with event-driven beam report buffering, a supported quantity of event-driven beam report retransmissions, or any combination thereof.

[0110] In some examples, the UE 115-b may receive, from the network entity 105-c, control signaling that indicates an event-driven beam report retransmission  configuration, and reception of the DCI that requests transmission of the event-driven beam report via the second resource may be on the event-driven beam report retransmission configuration. In some examples, the event-driven beam report retransmission configuration may indicate one or more parameters, the one or more parameters including a time window length for the UE 115-b to buffer each event-driven beam report, a quantity of retransmissions associated with event-driven beam reports, retransmission resources associated with event-driven beam reports, or any combination thereof. In some examples, the control signaling may include an indication of a set of multiple types of triggering events associated with the event-driven beam reports. The control signaling may indicate a respective set of multiple one or more parameters associated with each of the set of multiple types of triggering events. The one or more parameters may be the respective set of multiple one or more parameters associated with a type of the triggering event. In some examples, the event-driven beam report occupies CSIPUs of the UE 115-b from a first time corresponding to the first resource until a second time, the second time corresponding to an earlier of the second resource or an end of a time window having the time window length after the first resource. In some examples, the event-driven beam report does not occupy CSIPUs of the UE 115-b after a first time corresponding to the first resource.

[0111] In some examples, the uplink message at 305 may include an identifier for the triggering event. In some such examples, the DCI at 315 that requests transmission of the event-driven beam report via the second resource may include an indication of the identifier for the triggering event. In some such examples, transmission of the event-driven beam report via the second resource may be based on inclusion of the indication of the identifier in the DCI.

[0112] In some examples, the UE 115-b may receive, from the network entity 105-c, second DCI that requests transmission of a second event-driven beam report via a third resource and that indicates a second identifier associated with the second event-driven beam report. In some such examples, the UE 115-b may identify an absence of the second event-driven beam report associated with the second identifier from a buffer of the UE 115-b. In some such examples, the UE 115-b may refrain from transmitting the second event-driven beam report via the third resource based on the absence of the second event-driven beam report from the buffer. In other such examples, the UE 115-b  may transmit a message that indicates the absence of the second event-driven beam report associated with the second identifier from the buffer.

[0113] FIG. 4 shows a block diagram 400 of a device 405 that supports event-driven beam report retransmission in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 405 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 405 may include a receiver 410, a transmitter 415, and a communications manager 420. The device 405, or one or more components of the device 405 (e.g., the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0114] The receiver 410 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to event-driven beam report retransmission) . Information may be passed on to other components of the device 405. The receiver 410 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0115] The transmitter 415 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 405. For example, the transmitter 415 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to event-driven beam report retransmission) . In some examples, the transmitter 415 may be co-located with a receiver 410 in a transceiver module. The transmitter 415 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0116] The communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of event-driven beam report retransmission as described herein. For example, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0117] In some examples, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0118] Additionally, or alternatively, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0119] In some examples, the communications manager 420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 410, the transmitter 415, or both. For example, the communications manager 420 may receive information from the receiver 410, send information to the transmitter 415, or be integrated in combination with the receiver 410, the transmitter 415, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0120] The communications manager 420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications  manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an uplink control message that indicates occurrence of a triggering event for an event-driven beam report. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving DCI that requests transmission of the event-driven beam report via a second resource, where the second resource is after a first resource scheduled for transmission of the event-driven beam report. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the event-driven beam report via the second resource in accordance with the DCI.

[0121] By including or configuring the communications manager 420 in accordance with examples as described herein, the device 405 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0122] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports event-driven beam report retransmission in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a device 405 or a UE 115 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0123] The receiver 510 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to event-driven beam report retransmission) . Information may be passed on to other components of the device 505. The receiver 510 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0124] The transmitter 515 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 may transmit  information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to event-driven beam report retransmission) . In some examples, the transmitter 515 may be co-located with a receiver 510 in a transceiver module. The transmitter 515 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0125] The device 505, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of event-driven beam report retransmission as described herein. For example, the communications manager 520 may include a triggering event indication manager 525, an event-driven beam report request manager 530, an event-driven beam report transmission manager 535, or any combination thereof. The communications manager 520 may be an example of aspects of a communications manager 420 as described herein. In some examples, the communications manager 520, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0126] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The triggering event indication manager 525 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an uplink control message that indicates occurrence of a triggering event for an event-driven beam report. The event-driven beam report request manager 530 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving DCI that requests transmission of the event-driven beam report via a second resource, where the second resource is after a first resource scheduled for transmission of the event-driven beam report. The event-driven beam report transmission manager 535 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the event-driven beam report via the second resource in accordance with the DCI.

[0127] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a communications manager 620 that supports event-driven beam report retransmission in accordance with one or more  aspects of the present disclosure. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 420, a communications manager 520, or both, as described herein. The communications manager 620, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of event-driven beam report retransmission as described herein. For example, the communications manager 620 may include a triggering event indication manager 625, an event-driven beam report request manager 630, an event-driven beam report transmission manager 635, an event-driven beam report resource manager 640, a capability signaling manager 645, an event-driven beam report retransmission configuration manager 650, an event-driven beam report identifier manager 655, a UCI manager 660, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0128] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The triggering event indication manager 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an uplink control message that indicates occurrence of a triggering event for an event-driven beam report. The event-driven beam report request manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving DCI that requests transmission of the event-driven beam report via a second resource, where the second resource is after a first resource scheduled for transmission of the event-driven beam report. The event-driven beam report transmission manager 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the event-driven beam report via the second resource in accordance with the DCI.

[0129] In some examples, the event-driven beam report resource manager 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that indicates scheduling information for a set of resources associated with transmission of event-driven beam reports, where transmitting the uplink control message includes transmitting an indication of reservation of the first resource for transmission of the event-driven beam report, and where the set of resources includes the first resource and the second resource.

[0130] In some examples, the DCI that requests transmission of the event-driven beam report via the second resource also schedules the transmission of the event-driven beam report via the second resource.

[0131] In some examples, the capability signaling manager 645 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting capability signaling that indicates a capability of the UE to support retransmission of one or more event-driven beam reports, where reception of the DCI that requests transmission of the event-driven beam report via the second resource is based on the capability signaling.

[0132] In some examples, to support transmitting the capability signaling, the capability signaling manager 645 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an indication of one or more parameters associated with the capability, the one or more parameters including a time window length associated with event-driven beam report buffering, a supported quantity of event-driven beam report retransmissions, or any combination thereof.

[0133] In some examples, the event-driven beam report retransmission configuration manager 650 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that indicates an event-driven beam report retransmission configuration, where reception of the DCI that requests transmission of the event-driven beam report via the second resource is based on the event-driven beam report retransmission configuration.

[0134] In some examples, the event-driven beam report retransmission configuration indicates one or more parameters, the one or more parameters including a time window length for the UE to buffer each event-driven beam report, a quantity of retransmissions associated with event-driven beam reports, retransmission resources associated with event-driven beam reports, or any combination thereof.

[0135] In some examples, to support receiving the control signaling, the event-driven beam report retransmission configuration manager 650 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of a set of multiple types of triggering events associated with the event-driven beam reports, where the control signaling indicates a respective set of multiple one or more parameters associated with each of the set of multiple types of triggering events, the one or more parameters being  the respective set of multiple one or more parameters associated with a type of the triggering event.

[0136] In some examples, the event-driven beam report occupies CSIPUs of the UE from a first time corresponding to the first resource until a second time, the second time corresponding to an earlier of the second resource or an end of a time window having the time window length after the first resource.

[0137] In some examples, the event-driven beam report does not occupy CSIPUs of the UE after a first time corresponding to the first resource.

[0138] In some examples, the uplink control message includes an identifier for the triggering event. In some examples, the DCI that requests transmission of the event-driven beam report via the second resource includes an indication of the identifier for the triggering event. In some examples, transmission of the event-driven beam report via the second resource is based on inclusion of the indication of the identifier in the DCI.

[0139] In some examples, the event-driven beam report request manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving second DCI that requests transmission of a second event-driven beam report via a third resource and that indicates a second identifier associated with the second event-driven beam report. In some examples, the event-driven beam report identifier manager 655 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying, by the UE, an absence of the second event-driven beam report associated with the second identifier from a buffer of the UE. In some examples, the event-driven beam report transmission manager 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from transmitting the second event-driven beam report via the third resource based on the absence of the second event-driven beam report from the buffer.

[0140] In some examples, the event-driven beam report request manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving second DCI that requests transmission of a second event-driven beam report via a third resource and that indicates a second identifier associated with the second event-driven beam report. In some examples, the event-driven beam report identifier manager 655 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying, by the UE, an absence of  the second event-driven beam report associated with the second identifier from a buffer of the UE. In some examples, the event-driven beam report identifier manager 655 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a message that indicates the absence of the second event-driven beam report associated with the second identifier from the buffer.

[0141] In some examples, the event-driven beam report transmission manager 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the first resource, the event-driven beam report.

[0142] In some examples, the UCI manager 660 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the first resource, UCI associated with a higher priority than the event-driven beam report.

[0143] FIG. 7 shows a diagram of a system 700 including a device 705 that supports event-driven beam report retransmission in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of or include components of a device 405, a device 505, or a UE 115 as described herein. The device 705 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 705 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 720, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 710, a transceiver 715, one or more antennas 725, at least one memory 730, code 735, and at least one processor 740. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 745) .

[0144] The I / O controller 710 may manage input and output signals for the device 705. The I / O controller 710 may also manage peripherals not integrated into the device 705. In some cases, the I / O controller 710 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 710 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 710 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a  touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 710 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 740. In some cases, a user may interact with the device 705 via the I / O controller 710 or via hardware components controlled by the I / O controller 710.

[0145] In some cases, the device 705 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 705 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 715 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 725 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 715 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 715 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 725 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 725. The transceiver 715, or the transceiver 715 and one or more antennas 725, may be an example of a transmitter 415, a transmitter 515, a receiver 410, a receiver 510, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0146] The at least one memory 730 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 730 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 735. The code 735 may include instructions that, when executed by the at least one processor 740, cause the device 705 to perform various functions described herein. The code 735 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 735 may not be directly executable by the at least one processor 740 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 730 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0147] The at least one processor 740 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors  (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 740 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 740. The at least one processor 740 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 730) to cause the device 705 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting event-driven beam report retransmission) . For example, the device 705 or a component of the device 705 may include at least one processor 740 and at least one memory 730 coupled with or to the at least one processor 740, the at least one processor 740 and the at least one memory 730 configured to perform various functions described herein.

[0148] In some examples, the at least one processor 740 may include multiple processors and the at least one memory 730 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 740 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 740) and memory circuitry (which may include the at least one memory 730) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 740 or a processing system including the at least one processor 740 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 705 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 735 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 730 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0149] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications  manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an uplink control message that indicates occurrence of a triggering event for an event-driven beam report. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving DCI that requests transmission of the event-driven beam report via a second resource, where the second resource is after a first resource scheduled for transmission of the event-driven beam report. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the event-driven beam report via the second resource in accordance with the DCI.

[0150] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, and improved coordination between devices.

[0151] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 715, the one or more antennas 725, or any combination thereof. For example, the communications manager 720 may be configured to receive or transmit messages or other signaling as described herein via the transceiver 715. Although the communications manager 720 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 720 may be supported by or performed by the at least one processor 740, the at least one memory 730, the code 735, or any combination thereof. For example, the code 735 may include instructions executable by the at least one processor 740 to cause the device 705 to perform various aspects of event-driven beam report retransmission as described herein, or the at least one processor 740 and the at least one memory 730 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0152] FIG. 8 shows a flowchart illustrating a method 800 that supports event-driven beam report retransmission in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some  examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0153] At 805, the method may include transmitting an uplink control message that indicates occurrence of a triggering event for an event-driven beam report. The operations of 805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 805 may be performed by a triggering event indication manager 625 as described with reference to FIG. 6. Additionally or alternatively, means for performing 805 may, but not necessarily, include, for example, antenna 725, transceiver 715, communications manager 720, memory 730 (including code 735) , processor 740 and / or bus 745.

[0154] At 810, the method may include receiving DCI that requests transmission of the event-driven beam report via a second resource, where the second resource is after a first resource scheduled for transmission of the event-driven beam report. The operations of 810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 810 may be performed by an event-driven beam report request manager 630 as described with reference to FIG. 6. Additionally or alternatively, means for performing 810 may, but not necessarily, include, for example, antenna 725, transceiver 715, communications manager 720, memory 730 (including code 735) , processor 740 and / or bus 745.

[0155] At 815, the method may include transmitting the event-driven beam report via the second resource in accordance with the DCI. The operations of 815 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 815 may be performed by an event-driven beam report transmission manager 635 as described with reference to FIG. 6. Additionally or alternatively, means for performing 815 may, but not necessarily, include, for example, antenna 725, transceiver 715, communications manager 720, memory 730 (including code 735) , processor 740 and / or bus 745.

[0156] FIG. 9 shows a flowchart illustrating a method 900 that supports event-driven beam report retransmission in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a UE or its  components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0157] At 905, the method may include receiving control signaling that indicates scheduling information for a set of resources associated with transmission of event-driven beam reports. The operations of 905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 905 may be performed by an event-driven beam report resource manager 640 as described with reference to FIG. 6. Additionally or alternatively, means for performing 905 may, but not necessarily, include, for example, antenna 725, transceiver 715, communications manager 720, memory 730 (including code 735) , processor 740 and / or bus 745.

[0158] At 910, the method may include transmitting an uplink control message that indicates occurrence of a triggering event for an event-driven beam report, where transmitting the uplink control message includes transmitting an indication of reservation of a first resource for transmission of the event-driven beam report, and where the set of resources includes the first resource. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 910 may be performed by a triggering event indication manager 625 as described with reference to FIG. 6. Additionally or alternatively, means for performing 910 may, but not necessarily, include, for example, antenna 725, transceiver 715, communications manager 720, memory 730 (including code 735) , processor 740 and / or bus 745.

[0159] At 915, the method may include receiving DCI that requests transmission of the event-driven beam report via a second resource, where the second resource is after the first resource reserved for transmission of the event-driven beam report. The operations of 915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 915 may be performed by an event-driven beam report request manager 630 as described with reference to FIG. 6. Additionally or alternatively, means for performing 915 may, but not necessarily,  include, for example, antenna 725, transceiver 715, communications manager 720, memory 730 (including code 735) , processor 740 and / or bus 745.

[0160] At 920, the method may include transmitting the event-driven beam report via the second resource in accordance with the DCI, where the set of resources includes the first resource and the second resource. The operations of 920 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 920 may be performed by an event-driven beam report transmission manager 635 as described with reference to FIG. 6. Additionally or alternatively, means for performing 920 may, but not necessarily, include, for example, antenna 725, transceiver 715, communications manager 720, memory 730 (including code 735) , processor 740 and / or bus 745.

[0161] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0162] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: transmitting an uplink control message that indicates occurrence of a triggering event for an event-driven beam report; receiving DCI that requests transmission of the event-driven beam report via a second resource, wherein the second resource is after a first resource scheduled for transmission of the event-driven beam report; and transmitting the event-driven beam report via the second resource in accordance with the DCI.

[0163] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: receiving control signaling that indicates scheduling information for a set of resources associated with transmission of event-driven beam reports, wherein transmitting the uplink control message comprises transmitting an indication of reservation of the first resource for transmission of the event-driven beam report, and wherein the set of resources includes the first resource and the second resource.

[0164] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the DCI that requests transmission of the event-driven beam report via the second resource also schedules the transmission of the event-driven beam report via the second resource.

[0165] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, further comprising: transmitting capability signaling that indicates a capability of the UE to support retransmission of one or more event-driven beam reports, wherein reception of the DCI  that requests transmission of the event-driven beam report via the second resource is based at least in part on the capability signaling.

[0166] Aspect 5: The method of aspect 4, wherein transmitting the capability signaling comprises: transmitting an indication of one or more parameters associated with the capability, the one or more parameters including a time window length associated with event-driven beam report buffering, a supported quantity of event-driven beam report retransmissions, or any combination thereof.

[0167] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, further comprising: receiving control signaling that indicates an event-driven beam report retransmission configuration, wherein reception of the DCI that requests transmission of the event-driven beam report via the second resource is based at least in part on the event-driven beam report retransmission configuration.

[0168] Aspect 7: The method of aspect 6, wherein the event-driven beam report retransmission configuration indicates one or more parameters, the one or more parameters including a time window length for the UE to buffer each event-driven beam report, a quantity of retransmissions associated with event-driven beam reports, retransmission resources associated with event-driven beam reports, or any combination thereof.

[0169] Aspect 8: The method of aspect 7, wherein receiving the control signaling comprises: receiving an indication of a plurality of types of triggering events associated with the event-driven beam reports, wherein the control signaling indicates a respective plurality of one or more parameters associated with each of the plurality of types of triggering events, the one or more parameters being the respective plurality of one or more parameters associated with a type of the triggering event.

[0170] Aspect 9: The method of any of aspects 7 through 8, wherein the event-driven beam report occupies CSIPUs of the UE from a first time corresponding to the first resource until a second time, the second time corresponding to an earlier of the second resource or an end of a time window having the time window length after the first resource.

[0171] Aspect 10: The method of any of aspects 7 through 8, wherein the event-driven beam report does not occupy CSIPUs of the UE after a first time corresponding to the first resource.

[0172] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, wherein the uplink control message comprises an identifier for the triggering event, the DCI that requests transmission of the event-driven beam report via the second resource comprises an indication of the identifier for the triggering event, and transmission of the event-driven beam report via the second resource is based at least in part on inclusion of the indication of the identifier in the DCI.

[0173] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, further comprising: receiving second DCI that requests transmission of a second event-driven beam report via a third resource and that indicates a second identifier associated with the second event-driven beam report; identifying, by the UE, an absence of the second event-driven beam report associated with the second identifier from a buffer of the UE; and refraining from transmitting the second event-driven beam report via the third resource based at least in part on the absence of the second event-driven beam report from the buffer.

[0174] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 11, further comprising: receiving second DCI that requests transmission of a second event-driven beam report via a third resource and that indicates a second identifier associated with the second event-driven beam report; identifying, by the UE, an absence of the second event-driven beam report associated with the second identifier from a buffer of the UE; and transmitting a message that indicates the absence of the second event-driven beam report associated with the second identifier from the buffer.

[0175] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, further comprising: transmitting, via the first resource, the event-driven beam report.

[0176] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 13, further comprising: transmitting, via the first resource, UCI associated with a higher priority than the event-driven beam report.

[0177] Aspect 16: A UE for wireless communications comprising one or more memories storing processor-executable code, a transceiver, and one or more processors coupled with the one or more memories and the transceiver, the one or more processors individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of any of aspects 1 through 15.

[0178] Aspect 17: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 15.

[0179] Aspect 18: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 15.

[0180] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0181] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0182] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0183] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose  processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0184] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0185] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer  or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0186] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0187] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For  example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0188] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0189] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0190] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0191] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code;a transceiver; andone or more processors coupled with the one or more memories and the transceiver, the one or more processors individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit, via the transceiver, an uplink control message that indicates occurrence of a triggering event for an event-driven beam report;receive, via the transceiver, downlink control information that requests transmission of the event-driven beam report via a second resource, wherein the second resource is after a first resource scheduled for transmission of the event-driven beam report; andtransmit, via the transceiver, the event-driven beam report via the second resource in accordance with the downlink control information.2.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, via the transceiver, control signaling that indicates scheduling information for a set of resources associated with transmission of event-driven beam reports, wherein, to transmit the uplink control message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to transmit an indication of reservation of the first resource for transmission of the event-driven beam report, and wherein the set of resources includes the first resource and the second resource.3.The UE of claim 1, wherein the downlink control information that requests transmission of the event-driven beam report via the second resource also schedules the transmission of the event-driven beam report via the second resource.4.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit, via the transceiver, capability signaling that indicates a capability of the UE to support retransmission of one or more event-driven beam reports, wherein reception of the downlink control information that requests transmission of the event-driven beam report via the second resource is based at least in part on the capability signaling.5.The UE of claim 4, wherein, to transmit the capability signaling, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit, via the transceiver, an indication of one or more parameters associated with the capability, the one or more parameters including a time window length associated with event-driven beam report buffering, a supported quantity of event-driven beam report retransmissions, or any combination thereof.6.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, via the transceiver, control signaling that indicates an event-driven beam report retransmission configuration, wherein reception of the downlink control information that requests transmission of the event-driven beam report via the second resource is based at least in part on the event-driven beam report retransmission configuration.7.The UE of claim 6, wherein the event-driven beam report retransmission configuration indicates one or more parameters, the one or more parameters including a time window length for the UE to buffer each event-driven beam report, a quantity of retransmissions associated with event-driven beam reports, retransmission resources associated with event-driven beam reports, or any combination thereof.8.The UE of claim 7, wherein, to receive the control signaling, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive, via the transceiver, an indication of a plurality of types of triggering events associated with the event-driven beam reports, wherein the control signaling indicates a respective plurality of one or more parameters associated with each of the plurality of types of triggering events, the one or more parameters being the respective plurality of one or more parameters associated with a type of the triggering event.9.The UE of claim 7, wherein the event-driven beam report occupies channel state information processing units of the UE from a first time corresponding to the first resource until a second time, the second time corresponding to an earlier of the second resource or an end of a time window having the time window length after the first resource.10.The UE of claim 7, wherein the event-driven beam report does not occupy channel state information processing units of the UE after a first time corresponding to the first resource.11.The UE of claim 1, wherein:the uplink control message comprises an identifier for the triggering event,the downlink control information that requests transmission of the event-driven beam report via the second resource comprises an indication of the identifier for the triggering event, andtransmission of the event-driven beam report via the second resource is based at least in part on inclusion of the indication of the identifier in the downlink control information.12.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, via the transceiver, second downlink control information that requests transmission of a second event-driven beam report via a third resource and that indicates a second identifier associated with the second event-driven beam report;identify, by the UE, an absence of the second event-driven beam report associated with the second identifier from a buffer of the UE; andrefrain from transmitting the second event-driven beam report via the third resource based at least in part on the absence of the second event-driven beam report from the buffer.13.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, via the transceiver, second downlink control information that requests transmission of a second event-driven beam report via a third resource and that indicates a second identifier associated with the second event-driven beam report;identify, by the UE, an absence of the second event-driven beam report associated with the second identifier from a buffer of the UE; andtransmit, via the transceiver, a message that indicates the absence of the second event-driven beam report associated with the second identifier from the buffer.14.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit, via the first resource and via the transceiver, the event-driven beam report.15.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit, via the first resource and via the transceiver, uplink control information associated with a higher priority than the event-driven beam report.16.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:transmitting an uplink control message that indicates occurrence of a triggering event for an event-driven beam report;receiving downlink control information that requests transmission of the event-driven beam report via a second resource, wherein the second resource is after a first resource scheduled for transmission of the event-driven beam report; andtransmitting the event-driven beam report via the second resource in accordance with the downlink control information.17.The method of claim 16, further comprising:receiving control signaling that indicates scheduling information for a set of resources associated with transmission of event-driven beam reports, wherein transmitting the uplink control message comprises transmitting an indication of reservation of the first resource for transmission of the event-driven beam report, and wherein the set of resources includes the first resource and the second resource.18.The method of claim 16, wherein the downlink control information that requests transmission of the event-driven beam report via the second resource also schedules the transmission of the event-driven beam report via the second resource.19.The method of claim 16, further comprising:transmitting capability signaling that indicates a capability of the UE to support retransmission of one or more event-driven beam reports, wherein reception of the downlink control information that requests transmission of the event-driven beam report via the second resource is based at least in part on the capability signaling.20.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to:transmit an uplink control message that indicates occurrence of a triggering event for an event-driven beam report;receive downlink control information that requests transmission of the event-driven beam report via a second resource, wherein the second resource is after a first resource scheduled for transmission of the event-driven beam report; andtransmit the event-driven beam report via the second resource in accordance with the downlink control information.

Citation Information

Patent Citations

  • Event triggered uplink beam reporting

    CN114982276A

  • Communication method, terminal, network device and communication system

    CN117480801A

  • Method and apparatus for triggering multi-beam reporting

    US20210022026A1

  • Beam switching and enhanced beam reporting to mitigate interference in beamforming

    US20220007207A1