Configuration of mode a and mode b for beam reporting

Configuring UE with both Mode A and Mode B for beam reporting in wireless communication systems allows flexible mode selection, reducing latency and conserving signaling resources by optimizing beam reporting.

WO2026060619A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-26QUALCOMM INC +5
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-20
Publication Date
2026-03-26

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face inefficiencies in beam reporting, particularly when user equipment (UE) is configured for either Mode A or Mode B, leading to signaling resource consumption or increased latency due to suboptimal mode selection for beam events.

Method used

Configuring UE with both Mode A and Mode B for beam reporting, allowing flexible transmission of UE-initiated beam reports in requested or preconfigured uplink resources based on mode determination, thereby conserving signaling resources and reducing latency.

Benefits of technology

This approach reduces latency and conserves signaling resources by enabling the UE to select the most appropriate mode for beam reporting, ensuring timely and accurate beam reports.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024119905_26032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024119905_26032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a user equipment (UE) may receive a configuration for beam reporting Mode A and beam reporting Mode B for a same beam event. The UE may transmit a UE-initiated beam report in the uplink resource based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode A or in a first occasion of the periodic uplink resources based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode B. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CONFIGURATION OF MODE A AND MODE B FOR BEAM REPORTING

[0001] INTRODUCTION

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication, and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods for using both Mode A and Mode B.

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services that may include carrying voice, text, messaging, video, data, and / or other traffic. The services may include unicast, multicast, and / or broadcast services, among other examples. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] The above multiple-access RATs have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a municipal, national, regional, or global level. An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other mobile broadband evolutions beyond NR) may be designed to better support Internet of things (IoT) and reduced capability device deployments, industrial connectivity, millimeter wave (mmWave) expansion, licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployment, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , massive multiple-input multiple-output (MIMO) , disaggregated network architectures and network topology expansions, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, and / or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for mobile broadband access continues to  increase, further improvements in NR may be implemented, and other radio access technologies such as 6G may be introduced, to further advance mobile broadband evolution.SUMMARY

[0005] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a user equipment (UE) . The method may include receiving a configuration for beam reporting Mode A, associated with reception of downlink control information (DCI) that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event. The method may include transmitting a UE-initiated beam report in the uplink resource based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode A or in a first occasion of the periodic uplink resources based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode B.

[0006] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a network entity. The method may include transmitting a configuration for beam reporting Mode A, associated with transmission of DCI that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event. The method may include receiving the UE-initiated beam report in the uplink resource or a first occasion of the periodic uplink resources.

[0007] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a UE. The method may include receiving a configuration for beam reporting Mode A, associated with reception of DCI that indicates an uplink resource in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event. The method may include receiving the DCI without transmission of a request or a first physical uplink control channel (PUCCH) message and without detection of a beam event. The method may include performing an action without transmission of a UE-initiated beam report.

[0008] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a UE. The apparatus may include one or more memories and one or  more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured to receive a configuration for beam reporting Mode A, associated with reception of DCI that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event. The one or more processors may be configured to transmit a UE-initiated beam report in the uplink resource based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode A or in a first occasion of the periodic uplink resources based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode B.

[0009] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a network entity. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured to transmit a configuration for beam reporting Mode A, associated with transmission of DCI that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event. The one or more processors may be configured to receive the UE-initiated beam report in the uplink resource or a first occasion of the periodic uplink resources.

[0010] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a UE. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured to receive a configuration for beam reporting Mode A, associated with reception of DCI that indicates an uplink resource in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event. The one or more processors may be configured to receive the DCI without transmission of a request or a first PUCCH message and without detection of a beam event. The one or more processors may be configured to perform an action without transmission of a UE-initiated beam report.

[0011] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to  receive a configuration for beam reporting Mode A, associated reception of DCI that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to transmit a UE-initiated beam report in the uplink resource based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode A or in a first occasion of the periodic uplink resources based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode B.

[0012] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a network entity. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network entity, may cause the network entity to transmit a configuration for beam reporting Mode A, associated with transmission of DCI that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network entity, may cause the network entity to receive the UE-initiated beam report in the uplink resource or a first occasion of the periodic uplink resources.

[0013] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive a configuration for beam reporting Mode A, associated with reception of DCI that indicates an uplink resource in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive the DCI without transmission of a request or a first PUCCH message and without detection of a beam event. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to perform an action without transmission of a UE-initiated beam report.

[0014] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a configuration for beam reporting Mode A, associated with reception of DCI that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request by the apparatus, and  beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event. The apparatus may include means for transmitting a UE-initiated beam report in the uplink resource based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode A or in a first occasion of the periodic uplink resources based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode B.

[0015] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting a configuration for beam reporting Mode A, associated with transmission of DCI that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event. The apparatus may include means for receiving the UE-initiated beam report in the uplink resource or a first occasion of the periodic uplink resources.

[0016] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a configuration for beam reporting Mode A, associated with reception of DCI that indicates an uplink resource in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event. The apparatus may include means for receiving the DCI without transmission of a request or a first PUCCH message and without detection of a beam event. The apparatus may include means for performing an action without transmission of a UE-initiated beam report.

[0017] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and / or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, the specification and accompanying drawings.

[0018] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization  and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0019] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure, but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0020] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network, in accordance with the present disclosure.

[0021] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node in communication with an example user equipment (UE) in a wireless network, in accordance with the present disclosure.

[0022] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture, in accordance with the present disclosure.

[0023] Fig. 4 is a diagram illustrating examples of channel state information (CSI) reference signal beam management procedures, in accordance with the present disclosure.

[0024] Fig. 5 is a diagram illustrating an example associated with a configuration for UE-initiated beam reporting, in accordance with the present disclosure.

[0025] Fig. 6 is a diagram illustrating an example associated with a configuration of Mode A and Mode B for UE-initiated beam reporting, in accordance with the present disclosure.

[0026] Figs. 7A and 7B are diagrams illustrating examples of using a time offset for beam reporting, in accordance with the present disclosure.

[0027] Figs. 8A and 8B are diagrams illustrating examples of handling an error case, in accordance with the present disclosure.

[0028] Fig. 9 is a diagram illustrating an example of addressing an error case, in accordance with the present disclosure.

[0029] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0030] Fig. 11 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a network entity or an apparatus of a network entity, in accordance with the present disclosure.

[0031] Fig. 12 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0032] Fig. 13 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0033] Fig. 14 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus employing a processing system, in accordance with the present disclosure.

[0034] Fig. 15 is a diagram illustrating an example of an implementation of code and circuitry for an apparatus, in accordance with the present disclosure.

[0035] Fig. 16 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0036] Fig. 17 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus employing a processing system, in accordance with the present disclosure.

[0037] Fig. 18 is a diagram illustrating an example of an implementation of code and circuitry for an apparatus, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0038] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms and is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the  disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0039] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0040] In an example, a user equipment (UE) may measure reference signals on a channel and provide a beam report (channel state information (CSI) report) to assist a network entity with scheduling communications. The UE may transmit a UE-initiated CSI report based at least in part on detection of a beam event. For example, the UE may detect a beam event, such as a reference signal received power (RSRP) dropping below a threshold, a signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) dropping below a threshold, or a beam failure. The UE may switch beams or provide the beam report without being triggered by the network entity. That is, the beam report may be UE-initiated.

[0041] In an example, the UE may detect a beam event, such as the quality of a current beam falling below a threshold (Event 1) , the quality of a new beam being a threshold better than the quality of a current beam (Event 2) , the quality of a new beam being better than a threshold (Event 3) , or the quality of a current beam being worse than a new beam by a threshold (Event 4) . The UE may transmit a CSI report based at least in part on detection of the triggering event. The UE may switch beams or provide the CSI report without being triggered by the network entity. UE-initiated beam management reduces the latency and overhead involved with the network signaling for beam reporting.

[0042] With UE-initiated or event-driven beam reporting, a UE may transmit a first physical uplink control channel (PUCCH) message to inform a network entity (e.g., a gNB) to schedule or prepare for reception of a second uplink (UL) channel or resource with the beam report. For UE-initiated / event-driven beam reporting, two modes are supported, Mode A or Mode B. Mode A may involve a gNB dynamically scheduling uplink control information (UCI) . At a first operation, a UE transmits a first PUCCH  (one-bit / multi-bit) to request a resource of a second UL channel to carry the beam report. The UE may transmit the request in an SR or with a UCI type that is dedicated to requesting resources for a beam report) . At a second operation, the UE detects the DCI format to indicate the resource to carry beam report, which is in response to the first operation. At a third operation, the UE transmits the beam report in the resource. The resource for the second UL channel may be a PUCCH, a physical uplink shared channel (PUSCH) , or both.

[0043] Mode B may involve UCI in a preconfigured resource for the second UL channel. At a first operation, the UE transmits a first PUCCH (one-bit / multi-bit) notifying the resource to carry a beam report. A notification format may include a scheduling request (SR) or a new UCI type. At a second operation, the UE transmits the beam report in the resource. The resource for the second UL channel may be a PUCCH, a PUSCH, or both. The notification with the first PUCCH message in the first operation is in a separate reporting instance from the beam report in the second operation.

[0044] However, the UE may not be configured for the most optimal mode for a beam event. For example, in one scenario, the UE may be configured for Mode A, but requesting a resource for the UE-initiated beam report and receiving a response may consume signaling resources. In another scenario, the UE may be configured for Mode B, but the periodic uplink resources for the uplink channel may be too late or have a timing conflict, which can increase latency.

[0045] According to various aspects described herein, a UE may be configured with both Mode A and Mode B for beam reporting to a network entity for the same beam event. The UE may detect a beam event (e.g., drop in RSRP for a beam) . The UE may transmit the UE-initiated beam report to the network entity in a requested uplink resource (Mode A) or in a first (next) occasion of configured or preconfigured (e.g., periodic) uplink resources (Mode B) based at least in a part on a determination to use (transmit in accordance with) Mode A or Mode B. By configuring the UE with both Mode A and Mode B, the network entity may enable the UE with flexibility to transmit the UE-initiated beam report in a requested resource or in a preconfigured resource, which conserves signaling resources and / or reduces latency, depending on whether Mode A or Mode B is more appropriate for the traffic conditions and / or requirements.

[0046] In some aspects, when a UE is configured with both Mode A and Mode B for the same beam event, the UE may provide the beam report in a dynamic grant (DG) PUSCH if a time duration, between the DCI and the first (next) occasion of configured  uplink resources (e.g., periodic uplink resources) after the transmission of the first PUCCH message, satisfies a time offset threshold (e.g., minimum time duration) . Otherwise, the UE may provide the beam report in the first occasion of the configured uplink resources. By transmitting the beam report in a resource based at least in part on the time offset threshold, the UE may ensure that there is enough time to decode and process the DCI and / or not too much time before the beam report is transmitted. As a result, latency is reduced.

[0047] In some scenarios, a network entity may transmit a DCI to request a UE-initiated beam report without receiving a first PUCCH message. If a beam event has been detected, the UE may provide the corresponding beam report in response to the DCI. However, if no beam event has been detected and a DCI has been received, it may be an error case. In some aspects, the UE may ignore the DCI and no beam report is transmitted. In some aspects, the UE may transmit a legacy beam report in response to the DCI, rather than a UE-initiated beam report. By ignoring the DCI or transmitting a legacy beam report, the UE may avoid providing an inaccurate beam report, which could degrade communications. An accurate beam report conserves signaling resources, decreases latency, and increases throughput.

[0048] Multiple-access radio access technologies (RATs) have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR supports various technologies and use cases including enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , massive machine-type communication (mMTC) , millimeter wave (mmWave) technology, beamforming, network slicing, edge computing, Internet of Things (IoT) connectivity and management, and network function virtualization (NFV) .

[0049] As the demand for broadband access increases and as technologies supported by wireless communication networks evolve, further technological improvements may be adopted in or implemented for 5G NR or future RATs, such as 6G, to further advance the evolution of wireless communication for a wide variety of existing and new use cases and applications. Such technological improvements may be associated with new frequency band expansion, licensed and unlicensed spectrum access, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments,  disaggregated network architectures and network topology expansion, device aggregation, advanced duplex communication, sidelink and other device-to-device direct communication, IoT (including passive or ambient IoT) networks, reduced capability (RedCap) UE functionality, industrial connectivity, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, and / or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples. These technological improvements may support use cases such as wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies and / or support one or more of the foregoing use cases.

[0050] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100, in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110, shown as a network node (NN) 110a, a network node 110b, a network node 110c, and a network node 110d. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120, shown as a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e.

[0051] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency ranges. Examples of RATs include a 4G RAT, a 5G / NR RAT, and / or a 6G RAT, among other examples. In some examples, when multiple RATs are deployed  in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with one another.

[0052] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are included in mid-band frequencies, that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, or FR5, and / or that are within the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz. For example, each of FR4a, FR4-1, FR4, and FR5 falls within the EHF band. In some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs (for example, 4G / LTE and 5G / NR) are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. It is contemplated that the frequencies included in these operating bands (for example, FR1, FR2, FR3, FR4, FR4-a, FR4-1, and / or FR5) may be modified, and techniques described herein may be applicable to those modified frequency ranges.

[0053] A network node 110 may include one or more devices, components, or systems that enable communication between a UE 120 and one or more devices, components, or systems of the wireless communication network 100. A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, an eNB, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a mobility element, a core, a network entity, a  network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) .

[0054] A network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node (having an aggregated architecture) , meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single node (for example, a single physical structure) in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that uses a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0055] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 110 may implement a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. For example, a disaggregated network node may have a disaggregated architecture. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating base station functionality into multiple units that can be individually deployed.

[0056] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and / or one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layer control functions, such as radio resource control (RRC) functions, packet data convergence protocol (PDCP) functions, and / or service data adaptation protocol (SDAP) functions, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers  depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host one or more lower PHY layer functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (iFFT) , beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, and / or scheduling of resources for one or more UEs 120, among other examples. An RU may host RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an iFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120.

[0057] In some aspects, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. Additionally or alternatively, a network node 110 may include one or more Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controllers (RICs) and / or one or more Non-Real Time (Non-RT) RICs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples. A virtual unit may be implemented as a virtual network function, such as associated with a cloud deployment.

[0058] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. In the 3GPP, the term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or multiple (for example, three) cells. In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 110 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 110 for a pico cell may be referred to as a pico network node. A network node 110 for a femto cell may be referred to as a femto network node or an in-home network node. In some examples, a cell may not  necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 110 (for example, a train, a satellite base station, an unmanned aerial vehicle, or an NTN network node) .

[0059] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. In the example shown in Fig. 1, the network node 110a may be a macro network node for a macro cell 130a, the network node 110b may be a pico network node for a pico cell 130b, and the network node 110c may be a femto network node for a femto cell 130c. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas, and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110. For example, macro network nodes may have a high transmit power level (for example, 5 to 40 watts) , whereas pico network nodes, femto network nodes, and relay network nodes may have lower transmit power levels (for example, 0.1 to 2 watts) .

[0060] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110.

[0061] In some examples, any network node 110 that relays communications may be referred to as a relay network node, a relay station, or simply as a relay. A relay may receive a transmission of a communication from an upstream station (for example, another network node 110 or a UE 120) and transmit the communication to a downstream station (for example, a UE 120 or another network node 110) . In this case, the wireless communication network 100 may include or be referred to as a “multi-hop network. ” In the example shown in Figure 1, the network node 110d (for example, a relay network node) may communicate with the network node 110a (for example, a macro network node) and the UE 120d in order to facilitate communication between the network node 110a and the UE 120d. Additionally or alternatively, a UE 120 may be or may operate as a relay station that can relay transmissions to or from other UEs 120. A  UE 120 that relays communications may be referred to as a UE relay or a relay UE, among other examples.

[0062] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may be included in an access terminal, another terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, and / or smart jewelry, such as a smart ring or a smart bracelet) , an entertainment device (for example, a music device, a video device, and / or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0063] A UE 120 and / or a network node 110 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system. The processing system includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (all of which may be generally referred to herein individually as “processors” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a  second function of the set, or may include the group of processors all being configured or configurable to perform the set of functions.

[0064] The processing system may further include memory circuitry in the form of one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. The processing system may further include or be coupled with one or more modems (such as a Wi-Fi (for example, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) compliant) modem or a cellular (for example, 3GPP 4G LTE, 5G, or 6G compliant) modem) . In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the modems. The processing system may further include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the radios, RF chains or transceivers. The UE 120 may include or may be included in a housing that houses components associated with the UE 120 including the processing system.

[0065] In some examples, two or more UEs 120 (for example, shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly with one another using sidelink communications (for example, without communicating by way of a network node 110 as an intermediary) . As an example, the UE 120a may directly transmit data, control information, or other signaling as a sidelink communication to the UE 120e. This is in contrast to, for example, the UE 120a first transmitting data in an UL communication to a network node 110, which then transmits the data to the UE 120e in a DL communication.

[0066] In some aspects, a UE (e.g., UE 120) may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may receive a configuration for beam reporting Mode A and beam reporting Mode B for the same beam event. Mode A may include reception of downlink control information (DCI) that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B may include transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources. The communication manager 140 may transmit a UE-initiated beam report in the uplink resource based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode A or in a first occasion of the periodic uplink resources based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode B.

[0067] In some aspects, the communication manager 140 may receive a configuration for beam reporting Mode A, associated with reception of DCI that indicates an uplink resource in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event. The communication manager 140 may receive the DCI without transmission of a request or a first PUCCH message and without detection of a beam event. The communication manager 140 may perform an action without transmitting a UE-initiated beam report. Additionally, or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.

[0068] In some aspects, a network entity (e.g., a network node 110) may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may transmit a configuration for beam reporting Mode A, associated with transmission of DCI that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event. The communication manager 150 may receive the UE-initiated beam report in the uplink resource or a first occasion of the periodic uplink resources. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0069] As indicated above, Fig. 1 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 1.

[0070] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node 110 in communication with an example UE 120 in a wireless network, in accordance with the present disclosure.

[0071] As shown in Fig. 2, the network node 110 may include a data source 212, a transmit processor 214, a transmit (TX) MIMO processor 216, a set of modems 232 (shown as 232a through 232t, where t ≥ 1) , a set of antennas 234 (shown as 234a through 234v, where v ≥ 1) , a MIMO detector 236, a receive processor 238, a data sink 239, a controller / processor 240, a memory 242, a communication unit 244, a scheduler 246, and / or a communication manager, among other examples. In some configurations, one or a combination of the antenna (s) 234, the modem (s) 232, the MIMO detector 236, the receive processor 238, the transmit processor 214, and / or the TX MIMO processor 216 may be included in a transceiver of the network node 110. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 240, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 242, to perform aspects of the methods, processes, and / or operations described herein. In some aspects, the network node 110 may include one or more interfaces, communication components, and / or other components that facilitate communication with the UE 120 or another network node.

[0072] The terms “processor, ” “controller, ” or “controller / processor” may refer to one or more controllers and / or one or more processors. For example, reference to “a / the processor, ” “a / the controller / processor, ” or the like (in the singular) should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2, such as a single processor or a combination of multiple different processors. Reference to “one or more processors” should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2. For example, one or more processors of the network node 110 may include transmit processor 214, TX MIMO processor 216, MIMO detector 236, receive processor 238, and / or controller / processor 240. Similarly, one or more processors of the UE 120 may include MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, and / or controller / processor 280.

[0073] In some aspects, a single processor may perform all of the operations described as being performed by the one or more processors. In some aspects, a first set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a first operation described as being performed by the one or more processors, and a second set of (one or  more) processors of the one or more processors may perform a second operation described as being performed by the one or more processors. The first set of processors and the second set of processors may be the same set of processors or may be different sets of processors. Reference to “one or more memories” should be understood to refer to any one or more memories of a corresponding device, such as the memory described in connection with Fig. 2. For example, operation described as being performed by one or more memories can be performed by the same subset of the one or more memories or different subsets of the one or more memories.

[0074] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the transmit processor 214 may receive data ( “downlink data” ) intended for the UE 120 (or a set of UEs that includes the UE 120) from the data source 212 (such as a data pipeline or a data queue) . In some examples, the transmit processor 214 may select one or more modulation and coding schemes (MCSs) for the UE 120 in accordance with one or more channel quality indicators (CQIs) received from the UE 120. The network node 110 may process the data (for example, including encoding the data) for transmission to the UE 120 on a downlink in accordance with the MCS (s) selected for the UE 120 to generate data symbols. The transmit processor 214 may process system information (for example, semi-static resource partitioning information (SRPI) ) and / or control information (for example, CQI requests, grants, and / or upper layer signaling) and provide overhead symbols and / or control symbols. The transmit processor 214 may generate reference symbols for reference signals (for example, a cell-specific reference signal (CRS) , a demodulation reference signal (DMRS) , or a CSI reference signal (CSI-RS) ) and / or synchronization signals (for example, a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signals (SSS) ) .

[0075] The TX MIMO processor 216 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, T output symbol streams) to the set of modems 232. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 232. Each modem 232 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) ) to obtain an output sample stream. Each modem 232 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output  sample stream to obtain a time domain downlink signal. The modems 232a through 232t may together transmit a set of downlink signals (for example, T downlink signals) via the corresponding set of antennas 234.

[0076] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, uplink signals from the UE 120 may be received by an antenna 234, may be processed by a modem 232 (for example, a demodulator component, shown as DEMOD, of a modem 232) , may be detected by the MIMO detector 236 (for example, a receive (Rx) MIMO processor) if applicable, and / or may be further processed by the receive processor 238 to obtain decoded data and / or control information. The receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 (which may be a data pipeline, a data queue, and / or another type of data sink) and provide the decoded control information to a processor, such as the controller / processor 240.

[0077] The network node 110 may use the scheduler 246 to schedule one or more UEs 120 for downlink or uplink communications. In some aspects, the scheduler 246 may use DCI to dynamically schedule DL transmissions to the UE 120 and / or UL transmissions from the UE 120. In some examples, the scheduler 246 may allocate recurring time domain resources and / or frequency domain resources that the UE 120 may use to transmit and / or receive communications using an RRC configuration (for example, a semi-static configuration) , for example, to perform semi-persistent scheduling (SPS) or to configure a configured grant (CG) for the UE 120.

[0078] One or more of the transmit processor 214, the TX MIMO processor 216, the modem 232, the antenna 234, the MIMO detector 236, the receive processor 238, and / or the controller / processor 240 may be included in an RF chain of the network node 110. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by one or more processors of the network node 110) . In some aspects, the RF chain may be or may be included in a transceiver of the network node 110.

[0079] In some examples, the network node 110 may use the communication unit 244 to communicate with a core network and / or with other network nodes. The communication unit 244 may support wired and / or wireless communication protocols and / or connections, such as Ethernet, optical fiber, common public radio interface (CPRI) , and / or a wired or wireless backhaul, among other examples. The network node 110 may use the communication unit 244 to transmit and / or receive data associated with  the UE 120 or to perform network control signaling, among other examples. The communication unit 244 may include a transceiver and / or an interface, such as a network interface.

[0080] The UE 120 may include a set of antennas 252 (shown as antennas 252a through 252r, where r ≥ 1) , a set of modems 254 (shown as modems 254a through 254u, where u ≥ 1) , a MIMO detector 256, a receive processor 258, a data sink 260, a data source 262, a transmit processor 264, a TX MIMO processor 266, a controller / processor 280, a memory 282, and / or a communication manager 140, among other examples. One or more of the components of the UE 120 may be included in a housing 284. In some aspects, one or a combination of the antenna (s) 252, the modem (s) 254, the MIMO detector 256, the receive processor 258, the transmit processor 264, or the TX MIMO processor 266 may be included in a transceiver that is included in the UE 120. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 280, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 282, to perform aspects of the methods, processes, or operations described herein. In some aspects, the UE 120 may include another interface, another communication component, and / or another component that facilitates communication with the network node 110 and / or another UE 120.

[0081] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the set of antennas 252 may receive the downlink communications or signals from the network node 110 and may provide a set of received downlink signals (for example, R received signals) to the set of modems 254. For example, each received signal may be provided to a respective demodulator component (shown as DEMOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective demodulator component to condition (for example, filter, amplify, downconvert, and / or digitize) a received signal to obtain input samples. Each modem 254 may use the respective demodulator component to further demodulate or process the input samples (for example, for OFDM) to obtain received symbols. The MIMO detector 256 may obtain received symbols from the set of modems 254, may perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and may provide detected symbols. The receive processor 258 may process (for example, decode) the detected symbols, may provide decoded data for the UE 120 to the data sink 260 (which may include a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) , and may provide decoded control information and system information to the controller / processor 280.

[0082] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, the transmit processor 264 may receive and process data ( “uplink data” ) from a data source 262 (such as a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) and control information from the controller / processor 280. The control information may include one or more parameters, feedback, one or more signal measurements, and / or other types of control information. In some aspects, the receive processor 258 and / or the controller / processor 280 may determine, for a received signal (such as received from the network node 110 or another UE) , one or more parameters relating to transmission of the uplink communication. The one or more parameters may include an RSRP parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, a CQI parameter, or a transmit power control (TPC) parameter, among other examples. The control information may include an indication of the RSRP parameter, the RSSI parameter, the RSRQ parameter, the CQI parameter, the TPC parameter, and / or another parameter. The control information may facilitate parameter selection and / or scheduling for the UE 120 by the network node 110.

[0083] The transmit processor 264 may generate reference symbols for one or more reference signals, such as an uplink DMRS, an uplink sounding reference signal (SRS) , and / or another type of reference signal. The symbols from the transmit processor 264 may be precoded by the TX MIMO processor 266, if applicable, and further processed by the set of modems 254 (for example, for DFT-s-OFDM or CP-OFDM) . The TX MIMO processor 266 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, U output symbol streams) to the set of modems 254. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for OFDM) to obtain an output sample stream. Each modem 254 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain an uplink signal.

[0084] The modems 254a through 254u may transmit a set of uplink signals (for example, R uplink signals or U uplink symbols) via the corresponding set of antennas 252. An uplink signal may include an uplink control information (UCI)  communication, a MAC control element (MAC-CE) communication, an RRC communication, or another type of uplink communication. Uplink signals may be transmitted on a PUSCH, a PUCCH, and / or another type of uplink channel. An uplink signal may carry one or more transport blocks (TBs) of data. Sidelink data and control transmissions (that is, transmissions directly between two or more UEs 120) may generally use similar techniques as were described for uplink data and control transmission, and may use sidelink-specific channels such as a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0085] One or more antennas of the set of antennas 252 or the set of antennas 234 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of Figure 2. As used herein, “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. “Antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters of the group of antennas. “Antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas, which may also include one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device.

[0086] In some examples, each of the antenna elements of an antenna 234 or an antenna 252 may include one or more sub-elements for radiating or receiving radio frequency signals. For example, a single antenna element may include a first sub-element cross-polarized with a second sub-element that can be used to independently transmit cross-polarized signals. The antenna elements may include patch antennas, dipole antennas, and / or other types of antennas arranged in a linear pattern, a two-dimensional pattern, or another pattern. A spacing between antenna elements may be such that signals with a desired wavelength transmitted separately by the antenna elements may interact or interfere constructively and destructively along various  directions (such as to form a desired beam) . For example, given an expected range of wavelengths or frequencies, the spacing may provide a quarter wavelength, a half wavelength, or another fraction of a wavelength of spacing between neighboring antenna elements to allow for the desired constructive and destructive interference patterns of signals transmitted by the separate antenna elements within that expected range. The amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating phase shift, phase offset, and / or amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction. “Beam” may also generally refer to a direction associated with such a directional signal transmission, a set of directional resources associated with the signal transmission (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , and / or a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal.

[0087] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture 300, in accordance with the present disclosure. One or more components of the example disaggregated base station architecture 300 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated base station architecture 300 may include a CU 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 320 via one or more disaggregated control units, such as a Non-RT RIC 350 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 360 and / or a Near-RT RIC 370 (for example, via an E2 link) . The CU 310 may communicate with one or more DUs 330 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 330 may communicate with one or more RUs 340 via respective fronthaul links. Each of the RUs 340 may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 340.

[0088] Each of the components of the disaggregated base station architecture 300, including the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, the Near-RT RICs 370, the Non-RT RICs 350, and the SMO Framework 360, may include one or more interfaces or may be  coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.

[0089] In some aspects, the CU 310 may be logically split into one or more CU user plane (CU-UP) units and one or more CU control plane (CU-CP) units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 may be deployed to communicate with one or more DUs 330, as necessary, for network control and signaling. Each DU 330 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 340. For example, a DU 330 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 330, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 310. Each RU 340 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 340 may be controlled by the corresponding DU 330.

[0090] The SMO Framework 360 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 360 may support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface, such as an O1 interface. For virtualized network elements, the SMO Framework 360 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 390) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface, such as an O2 interface. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 310, a DU 330, an RU 340, a non-RT RIC 350, and / or a Near-RT RIC 370. In some aspects, the SMO Framework 360 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, and / or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 380, via an O1 interface. Additionally or alternatively, the SMO Framework 360 may communicate directly with each of one or more RUs 340 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture

[0091] The Non-RT RIC 350 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, AI / ML workflows including model training and updates, and / or policy-based guidance of applications and / or features in the Near-RT RIC 370. The Non-RT RIC 350 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 370. The Near-RT RIC 370 may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 310, one or more DUs 330, and / or an O-eNB with the Near-RT RIC 370.

[0092] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 370, the Non-RT RIC 350 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 370 and may be received at the SMO Framework 360 or the Non-RT RIC 350 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 350 or the Near-RT RIC 370 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 350 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 360 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0093] The network node 110, the controller / processor 240 of the network node 110, the UE 120, the controller / processor 280 of the UE 120, the CU 310, the DU 330, the RU 340, or any other component (s) of Figs. 1, 2, or 3 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with using a rule or a configuration for a time window start or a counter reset, as described in more detail elsewhere herein. For example, the controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, any other component (s) of Fig. 2, the CU 310, the DU 330, or the RU 340 may perform or direct operations of, for example, process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, process 1100 of Fig. 11, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . The memory 242 may store data and program codes for the network node 110, the network node 110, the CU 310, the DU 330, or the RU 340. The memory 282 may store data and program codes for the UE 120. In some examples, the memory 242 or the memory 282 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions (for example, code or program code) for wireless communication.  The memory 242 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . The memory 282 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . For example, the set of instructions, when executed (for example, directly, or after compiling, converting, or interpreting) by one or more processors of the network node 110, the UE 120, the CU 310, the DU 330, or the RU 340, may cause the one or more processors to perform process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, process 1100 of Fig. 11, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0094] In some aspects, a UE (e.g., a UE 120) includes means for receiving a configuration for beam reporting Mode A, associated with reception of DCI that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event; and / or means for transmitting a UE-initiated beam report in the uplink resource based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode A or in a first occasion of the periodic uplink resources based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode B.

[0095] In some aspects, the UE includes means for receiving a configuration for beam reporting Mode A, associated reception of DCI that indicates an uplink resource in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event; means for receiving the DCI without transmission of a request or a first PUCCH message and without detection of a beam event; and / or means for performing an action without transmission of a UE-initiated beam report. The means for the UE to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0096] In some aspects, a network entity (e.g., a network node 110) includes means for transmitting a configuration for beam reporting Mode A, associated with transmission of DCI that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in  response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event; and / or means for receiving the UE-initiated beam report in the uplink resource or a first occasion of the periodic uplink resources. In some aspects, the means for the network entity to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, transmit processor 214, TX MIMO processor 216, modem 232, antenna 234, MIMO detector 236, receive processor 238, controller / processor 240, memory 242, or scheduler 246.

[0097] Fig. 4 is a diagram illustrating examples 400, 410, and 420 of CSI-RS beam management procedures, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 4, examples 400, 410, and 420 include a UE 120 in communication with a network node 110 in a wireless network (e.g., wireless network 100) . However, the devices shown in Fig. 4 are provided as examples, and the wireless network may support communication and beam management between other devices (e.g., between a UE 120 and a network node 110 or TRP, between a mobile termination node and a control node, between an IAB child node and an IAB parent node, and / or between a scheduled node and a scheduling node) . In some aspects, the UE 120 and the network node 110 may be in a connected state (e.g., an RRC connected state) .

[0098] As shown in Fig. 4, example 400 may include a network node 110 (e.g., one or more network node devices such as an RU, a DU, and / or a CU, among other examples) and a UE 120 communicating to perform beam management using CSI-RSs. Example 400 depicts a first beam management procedure (e.g., P1 CSI-RS beam management) . The first beam management procedure may be referred to as a beam selection procedure, an initial beam acquisition procedure, a beam sweeping procedure, a cell search procedure, and / or a beam search procedure. As shown in Fig. 4 and example 400, CSI-RSs may be configured to be transmitted from the network node 110 to the UE 120. The CSI-RSs may be configured to be periodic (e.g., using RRC signaling) , semi-persistent (e.g., using MAC-CE signaling) , and / or aperiodic (e.g., using DCI) .

[0099] The first beam management procedure may include the network node 110 performing beam sweeping over multiple transmit (Tx) beams. The network node 110 may transmit a CSI-RS using each transmit beam for beam management. To enable the UE 120 to perform receive (Rx) beam sweeping, the network node may use a transmit beam to transmit (e.g., with repetitions) each CSI-RS at multiple times within the same RS resource set so that the UE 120 can sweep through receive beams in multiple  transmission instances. For example, if the network node 110 has a set of N transmit beams and the UE 120 has a set of M receive beams, the CSI-RS may be transmitted on each of the N transmit beams M times so that the UE 120 may receive M instances of the CSI-RS per transmit beam. In other words, for each transmit beam of the network node 110, the UE 120 may perform beam sweeping through the receive beams of the UE 120. As a result, the first beam management procedure may enable the UE 120 to measure a CSI-RS on different transmit beams using different receive beams to support selection of network node 110 transmit beams / UE 120 receive beam (s) beam pair (s) . The UE 120 may report the measurements to the network node 110 in a CSI report to enable the network node 110 to select one or more beam pair (s) for communication between the network node 110 and the UE 120. While example 400 has been described in connection with CSI-RSs, the first beam management process may also use synchronization signal blocks (SSBs) for beam management in a similar manner as described above.

[0100] As shown in Fig. 4, example 410 may include a network node 110 and a UE 120 communicating to perform beam management using CSI-RSs. Example 410 depicts a second beam management procedure (e.g., P2 CSI-RS beam management) . The second beam management procedure may be referred to as a beam refinement procedure, a network node beam refinement procedure, a TRP beam refinement procedure, and / or a transmit beam refinement procedure. As shown in Fig. 4 and example 410, CSI-RSs may be configured to be transmitted from the network node 110 to the UE 120. The CSI-RSs may be configured to be aperiodic (e.g., using DCI) . The second beam management procedure may include the network node 110 performing beam sweeping over one or more transmit beams. The one or more transmit beams may be a subset of all transmit beams associated with the network node 110 (e.g., determined based at least in part on measurements reported by the UE 120 in connection with the first beam management procedure) . The network node 110 may transmit a CSI-RS using each transmit beam of the one or more transmit beams for beam management. The UE 120 may measure each CSI-RS using a single (e.g., a same) receive beam (e.g., determined based at least in part on measurements performed in connection with the first beam management procedure) . The second beam management procedure may enable the network node 110 to select a best transmit beam based at least in part on measurements of the CSI-RSs (e.g., measured by the UE 120 using the single receive beam) reported by the UE 120.

[0101] As shown in Fig. 4, example 420 depicts a third beam management procedure (e.g., P3 CSI-RS beam management) . The third beam management procedure may be referred to as a beam refinement procedure, a UE beam refinement procedure, and / or a receive beam refinement procedure. As shown in Fig. 4 and example 420, one or more CSI-RSs may be configured to be transmitted from the network node 110 to the UE 120. The CSI-RSs may be configured to be aperiodic (e.g., using DCI) . The third beam management process may include the network node 110 transmitting the one or more CSI-RSs using a single transmit beam (e.g., determined based at least in part on measurements reported by the UE 120 in connection with the first beam management procedure and / or the second beam management procedure) . To enable the UE 120 to perform receive beam sweeping, the network node may use a transmit beam to transmit (e.g., with repetitions) CSI-RS at multiple times within the same RS resource set so that UE 120 can sweep through one or more receive beams in multiple transmission instances. The one or more receive beams may be a subset of all receive beams associated with the UE 120 (e.g., determined based at least in part on measurements performed in connection with the first beam management procedure and / or the second beam management procedure) . The third beam management procedure may enable the network node 110 and / or the UE 120 to select a best receive beam based at least in part on reported measurements received from the UE 120 (e.g., of the CSI-RS of the transmit beam using the one or more receive beams) .

[0102] Beam management involves decision making and signaling by the network entity that adds latency. In some aspects, a UE may initiate beam reports (CSI reports) . For example, the UE may detect a triggering event, such as the quality of a current beam falling below a threshold (Event 1) , the quality of a new beam being a threshold better than the quality of a current beam (Event 2) , the quality of a new beam being better than a threshold (Event 3) , or the quality of a current beam being worse than a new beam by a threshold (Event 4) . The UE may transmit a CSI report based at least in part on detection of the triggering event. The UE may switch beams or provide the CSI report without being triggered by the network entity. UE-initiated beam management reduces the latency and overhead involved with the network signaling for beam reporting.

[0103] With UE-initiated or event-driven beam reporting, a UE may transmit a first PUCCH message to inform a network entity (e.g., a gNB) to schedule or prepare for reception of a second UL channel or resource with the beam report. The PUCCH message may include a scheduling request (SR) . For UE-initiated / event-driven beam  reporting, two modes are supported, Mode A or Mode B. Mode A may involve a gNB dynamically scheduling UCI. At a first operation, a UE transmits a first PUCCH (one-bit / multi-bit) to request a resource of a second UL channel to carry the beam report. The UE may request a format (e.g., SR, UCI type) . At a second operation, the UE detects the DCI format to indicate the resource to the carry beam report. At a third operation, the UE transmits the beam report in the resource. The resource for the second UL channel may be a PUCCH, a PUSCH, or both.

[0104] Mode B may involve UCI in a preconfigured resource for the second UL channel. At a first operation, the UE transmits a first PUCCH (one-bit / multi-bit) notifying the resource to carry a beam report. A notification format may include an SR or a new UCI type. At a second operation, the UE transmits the beam report in the resource. The resource for the second UL channel may be a PUCCH, a PUSCH, or both. The notification with the first PUCCH message in the first operation is in a separate reporting instance from the beam report in the second operation. Cross-component carrier (CC) beam reporting may be supported for both modes.

[0105] A CSI report configuration may be an L1 CSI report configuration and may indicate periodic PUSCH or PUCCH resources, a semi-persistent PUCCH, a semi-persistent PUSCH, or an aperiodic PUSCH or PUCCH. A network entity may request CSI (e.g., via a CSI-AperiodicTriggerStateList message) . The CSI report configuration may be defined for a gNB-triggered CSI report. In some aspects, the CSI report configuration may be defined for UE-initiated beam reporting.

[0106] For Mode A, a UE may transmit a one-bit indication in the first PUCCH channel to request a resource for a second uplink channel to carry a beam report. In such a case, a periodic PUCCH resource (e.g., with PUCCH format 0 / 1) may be configured by dedicated RRC signaling. For Mode B, a UE may transmit a one-bit indication in the first PUCCH channel to notify the second uplink channel to carry the beam report. In such a case, a periodic PUCCH resource (with PUCCH format 0 / 1) may be configured by dedicated RRC signaling. In some aspects, a UE may transmit a multi-bit indication in the first PUCCH for Mode A and / or for Mode B, such as when there are multiple events. However, the UE may not be configured for the most optimal mode for a beam event. For example, in one scenario, the UE may be configured for Mode A, but requesting a resource for the UE-initiated beam report and receiving a response may consume signaling resources. In another scenario, the UE may be  configured for Mode B, but the periodic uplink resources for the uplink channel may be too late or have a timing conflict, which can increase latency.

[0107] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example of beam management procedures. Other examples of beam management procedures may differ from what is described with respect to Fig. 4. For example, the UE 120 and the network node 110 may perform the third beam management procedure before performing the second beam management procedure, and / or the UE 120 and the network node 110 may perform a similar beam management procedure to select a UE transmit beam.

[0108] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 associated with a configuration of Mode A and Mode B for UE-initiated beam reporting, in accordance with the present disclosure.

[0109] According to various aspects described herein, a UE may be configured with both Mode A and Mode B for beam reporting for the same beam event. The UE may detect a beam event (e.g., drop in RSRP for a beam) . The UE may transmit the UE-initiated beam report in a requested uplink resource (Mode A) or in a first (next) occasion of preconfigured (e.g., periodic) uplink resources (Mode B) based at least in a part on a determination to use Mode A or Mode B. By configuring the UE with both Mode A and Mode B, the UE may have flexibility to transmit the UE-initiated beam report in a requested resource or in a preconfigured resource, which conserves signaling resources (Mode B selected) and reduces latency.

[0110] In some aspects, Mode A and Mode B may share the same first PUCCH resource for a first PUCCH message that indicates that the network entity is to expect a UE-initiated beam report. The first PUCCH message may be used to either request a resource for a second uplink channel to carry a beam report in Mode A or to notify a second uplink channel to carry a beam report in Mode B. In some aspects, the network entity may determine that the UE is to use Mode A or Mode B, based at least in part on a trade-off between overhead and latency.

[0111] A first PUCCH occasion 502 may pass without a first PUCCH message being transmitted as no beam event is yet detected. Accordingly, no beam report (CSI report) is transmitted in the next preconfigured resource (configured UL resource occasion 504) .

[0112] After the UE detects a beam event, the UE may transmit a first PUCCH message at first PUCCH occasion 506 to indicate the beam event to the network entity. Meanwhile, the UE may also monitor for DCI in response to the first PUCCH message  in first PUCCH occasion 506 before the first (next) occasion of periodic uplink resources (configured UL resource occasion 512) . The UE may use Mode A and receive DCI 508, which indicates a dynamic uplink resource (e.g., PUSCH resource 510) for the beam report. The UE may transmit the beam report in the PUSCH resource 510. The UE may not transmit in configured UL resource occasion 512 due to the UE transmitting the beam report in the dynamic uplink resource.

[0113] Alternatively, if no DCI is received and decoded to indicate the dynamic uplink resource, the UE may determine to use Mode B and provide the beam report in configured UL resource occasion 516. The UE may transmit a first PUCCH message in first PUCCH occasion 514 ahead of the beam report in configured UL resource occasion 516. As a result of UE’s flexibility to use Mode A or Mode B, latency is reduced because the beam report is transmitted and not lost.

[0114] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 5.

[0115] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 associated with a configuration of Mode A and Mode B for UE-initiated beam reporting, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 6, a network entity 610 (e.g., network node 110) and a UE 620 (e.g., UE 120) may communicate with one another via a wireless network (e.g., wireless communication network 100) .

[0116] Example 600 shows the configured of the UE 620 with both Mode A and Mode B. As shown by reference number 625, the network entity 610 may transmit a configuration for both Mode A and Mode B. As shown by reference number 630, the network entity 610 may transmit a reference signal or a message on a current beam. The UE 620 may detect a beam event has occurred. For example, the reference signal may have an RSRP below an RSRP threshold. The UE 620 may count beam event instances that satisfy an absolute threshold of a current beam or a relative threshold of the current beam (e.g., relative to a new beam) used for the reference signal or the message.

[0117] As shown by reference number 635, the UE 620 may determine to use Mode A or Mode B. For example, the UE 620 may use Mode A if the UE 620 does not want to wait for the next occasion of a preconfigured uplink resource. The UE 620 may request and receive a dynamic uplink resource. If the UE 620 is to conserve signaling resources, the UE 620 may determine to use Mode B to avoid transmitting a request and receiving a response for a dynamic uplink resource. The UE may have flexibility to  select Mode A or Mode B based at least in part on traffic conditions, a UE capability, channel conditions, reporting requirements, latency requirements, or other conditions or rules.

[0118] As shown by reference number 640, the UE 620 may transmit a UE-initiated beam report in a dynamic uplink resource (Mode A) or a first occasion of a preconfigured uplink resource (Mode B) , depending on the determined mode.

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

[0120] Figs. 7A and 7B are diagrams illustrating examples of using a time offset for beam reporting, in accordance with the present disclosure.

[0121] In some aspects, when a UE is configured with both Mode A and Mode B for the same event, the UE may provide the beam report in a dynamic grant (DG) PUSCH if the DCI is a time offset earlier than the first occasion of configured uplink resources (e.g., periodic uplink resources) after the transmission of the first PUCCH message. That is, if a time duration, between the DCI and the first (next) occasion of configured uplink resources (e.g., periodic uplink resources) after the transmission of the first PUCCH message, satisfies a time offset threshold (e.g., minimum time duration) , the UE may transmit the UE-initiated beam report in the dynamic grant. Otherwise, the UE may provide the beam report in the first occasion of the configured uplink resources. By transmitting the beam report in a resource based at least in part on a time offset threshold, the UE may ensure that there is enough time to decode and process the DCI and / or not too much time before the beam report is transmitted. As a result, latency is reduced.

[0122] Example 700 of Fig. 7A shows a first PUCCH occasion 702 for the first PUCCH message. DCI 704 may indicate a dynamic uplink resource (e.g., DG on PUSCH 706) . There may be a time duration 710 from the DCI 704 to the first occasion of the configured uplink resources (e.g., configured UL 708) . If the time duration satisfies a time offset threshold 712 (e.g., equal to or greater in length than the time offset threshold 712) , the UE may transmit the UE-initiated beam report in the dynamic uplink resource. In some aspects, the time offset threshold 712 is a fixed value (e.g., 4 slots) . In some aspects, the time offset threshold 712 is a configured value (e.g., by RRC signaling) .

[0123] Example 720 of Fig. 7B shows a time duration 722 that does not satisfy the time offset threshold 712 (e.g., shorter in length than the time offset threshold 712) .  Accordingly, the UE may transmit the beam report in the first (next) occasion of the configured uplink resources (e.g., configured UL 708) .

[0124] In some aspects, the DCI 704 and the configured UL 708 may be in different component carriers (CCs) of different subcarrier spacings (SCSs. ) For example, DCI 704 CC may be in a first CC 724, and the configured UL 708 may be in a second CC 726. The UE may use the SCS to determine the time offset threshold 712 to use to transmit the UE-initiated beam report based at least in part on a minimum SCS of the two SCSs. That is the UE may be configured with multiple time offset thresholds and may determine to use the time offset threshold associated with the CC with the smallest SCS (minimum SCS) .

[0125] As indicated above, Figs. 7A and 7B are provided as examples. Other examples may differ from what is described with regard to Figs. 7A and 7B.

[0126] Figs. 8A and 8B are diagrams illustrating examples of handling an error case, in accordance with the present disclosure.

[0127] In some scenarios, a network entity may proactively inquire of the status of events at the UE side by transmitting a DCI to request a UE-initiated beam report without receiving a first PUCCH message. If a beam event has been detected, the UE may provide the corresponding beam report in response to the DCI. However, if no beam event has been detected and a DCI has been received, this may be an error case. In some aspects, the UE may ignore the DCI and no beam report is transmitted. In some aspects, the UE may transmit a legacy beam report in response to the DCI, rather than a UE-initiated beam report.

[0128] Example 800 of Fig. 8A shows a first PUCCH occasion 802 in which no first PUCCH message was transmitted, but a DCI 804 is transmitted as part of an error case. The UE may transmit a legacy beam report in the PUSCH resource 806. The UE may provide an indication that the beam report is a legacy beam report, rather than a UE-initiated beam report based on a detected beam event. For example, the UE may report N new beams and 1 current beam in the beam report. The beam report may be regarded as a legacy beam report if a beam metric (e.g., RSRP) of a new beam in the beam report is not a threshold value better than that of a current beam.

[0129] Example 810 of Fig. 8B shows an example where a first PUCCH message is included in the first PUCCH occasion 802. The DCI 804 may indicate the PUSCH resource 806, and the UE may transmit a UE-initiated beam report in the PUSCH resource 806.

[0130] As indicated above, Figs. 8A and 8B are provided as examples. Other examples may differ from what is described with regard to Figs. 8A and 8B.

[0131] Fig. 9 is a diagram illustrating an example 900 of addressing an error case, in accordance with the present disclosure.

[0132] As shown by reference number 905, the network entity 610 may transmit a configuration for both Mode A and Mode B. As shown by reference number 910, the network entity 610 may transmit DCI that indicates an uplink resource. However, the UE 620 did not detect a beam event and did not transmit a first PUCCH message. The UE 620 may perform an action 912. The action 912 may be to ignore the DCI or to transmit a legacy beam report that is different in format and / or content than a UE-initiated beam report. The legacy beam report may provide less current information than the UE-initiated beam report. As shown by reference number 915, the UE 620 may ignore the DCI and not transmit a beam report. Alternatively, as shown by reference number 920, the UE 620 may transmit a legacy beam report rather than a UE-initiated beam report.

[0133] As indicated above, Fig. 9 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 9.

[0134] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process 1000 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 1000 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120, UE 620) performs operations associated with a configuration of Mode A and Mode B for beam reporting.

[0135] As shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include receiving a configuration for beam reporting Mode A, associated with reception of DCI that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event (block 1010) . For example, the UE (e.g., using reception component 1302 and / or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may receive a configuration for beam reporting Mode A, associated with reception of DCI that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event, as described above.

[0136] As further shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include transmitting a UE-initiated beam report in the uplink resource based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode A or in a first occasion of the periodic uplink resources based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode B (block 1020) . For example, the UE (e.g., using transmission component 1304 and / or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may transmit a UE-initiated beam report in the uplink resource based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode A or in a first occasion of the periodic uplink resources based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode B, as described above.

[0137] Process 1000 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0138] In a first aspect, the beam reporting Mode A and the beam reporting Mode B share a same first PUCCH resource for a first PUCCH message that indicates the UE-initiated beam report is to be transmitted.

[0139] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the first PUCCH message is a request for the uplink resource for a second uplink channel to carry the UE-initiated beam report in beam reporting Mode A or indicates a second uplink channel to carry the UE-initiated beam report in beam reporting Mode B.

[0140] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, process 1000 includes transmitting the first PUCCH message based at least in part on a detection of a beam event, and monitoring for the DCI, in response to the first PUCCH message, before the first occasion of the periodic uplink resources.

[0141] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, transmitting the UE-initiated beam report includes transmitting the UE-initiated beam report in the uplink resource based at least in part on a time duration that satisfies a time offset threshold, and the time offset duration is between reception of the DCI and the first occasion of the periodic uplink resources after a first PUCCH message.

[0142] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, a value of the time offset threshold is obtained from stored configuration information.

[0143] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, process 1000 includes receiving a value of the time offset threshold in a radio resource control message.

[0144] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the DCI is in a first component carrier (CC) associated with a first SCS, where the periodic uplink resources are in a second CC associated with a second SCS, and the time offset threshold is based at least in part on a minimum SCS among the first SCS and the second SCS.

[0145] Although Fig. 10 shows example blocks of process 1000, in some aspects, process 1000 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 10. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1000 may be performed in parallel.

[0146] Fig. 11 is a diagram illustrating an example process 1100 performed, for example, at a network entity or an apparatus of a network entity, in accordance with the present disclosure. Example process 1100 is an example where the apparatus or the network entity (e.g., network entity 610) performs operations associated with a configuration of Mode A and Mode B for beam reporting.

[0147] As shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include transmitting a configuration for beam reporting Mode A, associated with transmission of DCI that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event (block 1110) . For example, the network entity (e.g., using transmission component 1404 and / or communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may transmit a configuration for beam reporting Mode A, associated with transmission of DCI indicating an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event, as described above.

[0148] As further shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include receiving the UE-initiated beam report in the uplink resource or a first occasion of the periodic uplink resources (block 1120) . For example, the network entity (e.g., using reception component 1402 and / or communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may receive the UE-initiated beam report in the uplink resource or a first occasion of the periodic uplink resources, as described above.

[0149] Process 1100 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0150] In a first aspect, the beam reporting Mode A and the beam reporting Mode B share a same first PUCCH resource for a first PUCCH message that indicates the UE-initiated beam report is to be transmitted.

[0151] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the first PUCCH resource is a request for a resource for a second uplink channel to carry the UE-initiated beam report in beam reporting Mode A or to notify a second uplink channel to carry the UE-initiated beam report in beam reporting Mode B.

[0152] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, process 1100 includes transmitting, in an RRC message, a value of a time offset threshold to transmit the UE-initiated beam report in the uplink resource.

[0153] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the DCI is in a first component carrier (CC) associated with a first SCS, where the periodic uplink resources are in a second CC associated with a second SCS, and the time offset threshold is based at least in part on a minimum SCS of the first SCS and the second SCS.

[0154] Although Fig. 11 shows example blocks of process 1100, in some aspects, process 1100 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 11. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1100 may be performed in parallel.

[0155] Fig. 12 is a diagram illustrating an example process 1200 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 1200 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120, UE 620) performs operations associated with a configuration of Mode A and Mode B for beam reporting.

[0156] As shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include receiving a configuration for beam reporting Mode A, associated with reception of DCI that indicates an uplink resource in response to a request, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event (block 1210) . For example, the UE (e.g., using reception component 1302 and / or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may receive a configuration for beam reporting Mode A, associated with reception of  DCI that indicates an uplink resource in response to a request, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event, as described above.

[0157] As further shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include receiving the DCI without transmission of a request or a first PUCCH message and without detection of a beam event (block 1220) . For example, the UE (e.g., using reception component 1302 and / or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may receive the DCI without transmission of a request or a first PUCCH message and without detection of a beam event, as described above.

[0158] As further shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include performing an action without transmission of a UE-initiated beam report (block 1230) . For example, the UE (e.g., using communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may perform an action without transmission of a UE-initiated beam report, as described above.

[0159] Process 1200 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0160] In a first aspect, performing the action includes ignoring the DCI.

[0161] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, performing the action includes transmitting a legacy beam report and not a UE-initiated beam report.

[0162] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the legacy beam report indicates that there is no detected beam event.

[0163] Although Fig. 12 shows example blocks of process 1200, in some aspects, process 1200 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 12. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1200 may be performed in parallel.

[0164] Fig. 13 is a diagram of an example apparatus 1300 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1300 may be a UE, or a UE may include the apparatus 1300. In some aspects, the apparatus 1300 includes a reception component 1302 and a transmission component 1304, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . As shown, the apparatus 1300 may communicate with another apparatus 1306 (such as a UE, a base station, or another wireless  communication device) using the reception component 1302 and the transmission component 1304. As further shown, the apparatus 1300 may include the communication manager 140. The communication manager 140 may include a monitoring component 1308 and / or an action component 1310, among other examples.

[0165] In some aspects, the apparatus 1300 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 1-9. Additionally, or alternatively, the apparatus 1300 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1000 of Fig. 10, process 1200 of Fig. 12, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1300 and / or one or more components shown in Fig. 13 may include one or more components of the UE described in connection with Fig. 1 and Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 13 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1 and Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0166] The reception component 1302 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1306. The reception component 1302 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1300. In some aspects, the reception component 1302 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1300. In some aspects, the reception component 1302 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 1 and Fig. 2.

[0167] The transmission component 1304 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1306. In some aspects, one or more other components of the apparatus  1300 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1304 for transmission to the apparatus 1306. In some aspects, the transmission component 1304 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1306. In some aspects, the transmission component 1304 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 1 and Fig. 2. In some aspects, the transmission component 1304 may be co-located with the reception component 1302 in one or more transceivers.

[0168] In some aspects, the reception component 1302 may receive a configuration for beam reporting Mode A, which includes receiving DCI indicating an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request, and beam reporting Mode B, which includes transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event. The transmission component 1304 may transmit a UE-initiated beam report in the uplink resource based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode A or in a first occasion of the periodic uplink resources based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode B.

[0169] The transmission component 1304 may transmit the first PUCCH message based at least in part on a detection of a beam event. The monitoring component 1308 may monitor for the DCI, in response to the first PUCCH message, before the first occasion of the periodic uplink resources. The reception component 1302 may receive a value of the time offset threshold in an RRC message.

[0170] In some aspects, the reception component 1302 may receive a configuration for beam reporting Mode A, which includes receiving DCI indicating an uplink resource in response to a request, and beam reporting Mode B, which includes transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event. The reception component 1302 may receive the DCI without transmission of a request or a first PUCCH message and without detection of a beam event. The action component 1310 may perform an action without transmission of a UE-initiated beam report.

[0171] The number and arrangement of components shown in Fig. 13 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 13. Furthermore, two or more components shown in Fig. 13 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 13 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 13 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 13.

[0172] Fig. 14 is a diagram illustrating an example 1400 of a hardware implementation for an apparatus 1405 employing a processing system 1410, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1405 may be a UE or may be at (e.g., included in) a UE.

[0173] The processing system 1410 may be implemented with a bus architecture, represented generally by the bus 1415. The bus 1415 may include any number of interconnecting buses and bridges depending on the specific application of the processing system 1410 and the overall design constraints. The bus 1415 links together various circuits including one or more processors and / or hardware components, represented by the processor 1420, the illustrated components, and the computer-readable medium  / memory 1425. The processor 1420 may include multiple processors, such as processor 1420a, memory 1420b, and memory 1420c. The memory 1425 may include multiple memories, such as memory 1425a, memory 1425b, and memory 1425c. The bus 1415 may also link various other circuits, such as timing sources, peripherals, voltage regulators, and / or power management circuits.

[0174] The processing system 1410 may be coupled to one or more transceivers 1430. A transceiver 1430 is coupled to one or more antennas 1435. The transceiver 1430 provides a means for communicating with various other apparatuses over a transmission medium. The transceiver 1430 receives a signal from the one or more antennas 1435, extracts information from the received signal, and provides the extracted information to the processing system 1410, specifically the reception component 1302. In addition, the transceiver 1430 receives information from the processing system 1410, specifically the transmission component 1304, and generates a signal to be applied to the one or more antennas 1435 based at least in part on the received information.

[0175] The processing system 1410 includes one or more processors 1420 coupled to a computer-readable medium  / memory 1425. A processor 1420 is responsible for  general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory 1425. The software, when executed by the processor 1420, causes the processing system 1410 to perform the various functions described herein for any particular apparatus. The computer-readable medium  / memory 1425 may also be used for storing data that is manipulated by the processor 1420 when executing software. The processing system further includes at least one of the illustrated components. The components may be software modules running in the processor 1420, resident / stored in the computer readable medium  / memory 1425, one or more hardware modules coupled to the processor 1420, or some combination thereof.

[0176] In some aspects, the processing system 1410 may be a component of the UE 120 and may include one or more memories, such as the memory 282, and / or may include one or more processors, such as at least one of the TX MIMO processor 266, the RX processor 258, and / or the controller / processor 280. In some aspects, the apparatus 1405 for wireless communication includes means for receiving a configuration for beam reporting Mode A, which includes reception of DCI indicating an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request, and beam reporting Mode B, which includes transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event. In some aspects, the apparatus 1405 for wireless communication includes means for transmitting a UE-initiated beam report in the uplink resource based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode A or in a first occasion of the periodic uplink resources based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode B. In some aspects, the apparatus 1405 for wireless communication includes means for receiving the DCI without transmission of a request or a first PUCCH message and without detection of a beam event; and performing an action without transmission of a UE-initiated beam report. The aforementioned means may be one or more of the aforementioned components of the apparatus 1300 and / or the processing system 1410 of the apparatus 1405 configured to perform the functions recited by the aforementioned means. As described elsewhere herein, the processing system 1410 may include the TX MIMO processor 266, the RX processor 258, and / or the controller / processor 280. In one configuration, the aforementioned means may be the TX MIMO processor 266, the RX processor 258, and / or the controller / processor 280 configured to perform the functions and / or operations recited herein.

[0177] Fig. 14 is provided as an example. Other examples may differ from what is described in connection with Fig. 14.

[0178] Fig. 15 is a diagram illustrating an example 1500 of an implementation of code and circuitry for an apparatus 1505, in accordance with the present disclosure. The circuity may include processing circuitry and memory circuitry. The apparatus 1505 may be a UE, or a UE may include the apparatus 1505.

[0179] As shown in Fig. 15, the apparatus 1505 may include circuitry for receiving a configuration for beam reporting Mode A, which includes receiving DCI indicating an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request, and beam reporting Mode B, which includes using periodic uplink resources for the UE-initiated beam report, for the same beam event (circuitry 1520) . For example, the circuitry 1520 may enable the apparatus 1505 to receive a configuration for beam reporting Mode A, which includes receiving DCI indicating an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request, and beam reporting Mode B, which includes using periodic uplink resources for the UE-initiated beam report, for the same beam event.

[0180] As shown in Fig. 15, the apparatus 1505 may include, stored in computer-readable medium 1425, code for receiving a configuration for beam reporting Mode A, which includes reception of DCI that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request, and beam reporting Mode B, which includes transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event (code 1525) . For example, the code 1525, when executed by processor 1420, may cause processor 1420 to cause transceiver 1430 to receive a configuration for beam reporting Mode A, which includes reception of DCI that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request, and beam reporting Mode B, which includes transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for the same beam event.

[0181] As shown in Fig. 15, the apparatus 1505 may include circuitry for transmitting a UE-initiated beam report in the uplink resource based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode A or in a first occasion of the periodic uplink resources based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode B (circuitry 1530) . For example, the circuitry 1530 may enable the apparatus 1505 to transmit a UE-initiated beam report in the uplink resource based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode A or in a first occasion of the periodic uplink resources  based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode B.

[0182] As shown in Fig. 15, the apparatus 1505 may include, stored in computer-readable medium 1425, code for transmitting a UE-initiated beam report in the uplink resource based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode A or in a first occasion of the periodic uplink resources based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode B (code 1535) . For example, the code 1535, when executed by processor 1420, may cause processor 1420 to cause transceiver 1430 to transmit a UE-initiated beam report in the uplink resource based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode A or in a first occasion of the periodic uplink resources based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode B.

[0183] As shown in Fig. 15, the apparatus 1505 may include circuitry for receiving the DCI without transmission of a request or a first PUCCH message and without detection of a beam event (circuitry 1540) . For example, the circuitry 1540 may enable the apparatus 1505 to receive the DCI without transmission of a request or a first PUCCH message and without detection of a beam event.

[0184] As shown in Fig. 15, the apparatus 1505 may include, stored in computer-readable medium 1425, code for receiving the DCI without transmission of a request or a first PUCCH message and without detection of a beam event (code 1545) . For example, the code 1545, when executed by processor 1420, may cause processor 1420 to cause transceiver 1430 to receive the DCI without transmission of a request or a first PUCCH message and without detection of a beam event.

[0185] As shown in Fig. 15, the apparatus 1505 may include circuitry for performing an action without transmission of a UE-initiated beam report (circuitry 1550) . For example, the circuitry 1540 may enable the apparatus 1505 to perform an action without transmission of a UE-initiated beam report.

[0186] As shown in Fig. 15, the apparatus 1505 may include, stored in computer-readable medium 1425, code for performing an action without transmission of a UE-initiated beam report (code 1555) . For example, the code 1555, when executed by processor 1420, may cause processor 1420 to cause transceiver 1430 to perform an action without transmission of a UE-initiated beam report.

[0187] Fig. 15 is provided as an example. Other examples may differ from what is described in connection with Fig. 15.

[0188] Fig. 16 is a diagram of an example apparatus 1600 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1600 may be a network entity, or a network entity may include the apparatus 1600. In some aspects, the apparatus 1600 includes a reception component 1602 and a transmission component 1604, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . As shown, the apparatus 1600 may communicate with another apparatus 1606 (such as a UE, a base station, or another wireless communication device) using the reception component 1602 and the transmission component 1604. As further shown, the apparatus 1600 may include the communication manager 150. The communication manager 150 may include a scheduling component 1608, among other examples.

[0189] In some aspects, the apparatus 1600 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 1-9. Additionally, or alternatively, the apparatus 1600 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1100 of Fig. 11. In some aspects, the apparatus 1600 and / or one or more components shown in Fig. 16 may include one or more components of the network entity described in connection with Fig. 1 and Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 16 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1 and Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0190] The reception component 1602 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1606. The reception component 1602 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1600. In some aspects, the reception component 1602 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1600. In some aspects, the reception component 1602 may include one or more antennas, one or more modems,  one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the network entity described in connection with Fig. 1 and Fig. 2.

[0191] The transmission component 1604 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1606. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1600 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1604 for transmission to the apparatus 1606. In some aspects, the transmission component 1604 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1606. In some aspects, the transmission component 1604 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the network entity described in connection with Fig. 1 and Fig. 2. In some aspects, the transmission component 1604 may be co-located with the reception component 1602 in one or more transceivers.

[0192] The transmission component 1604 may transmit a configuration for beam reporting Mode A, which includes transmitting DCI indicating an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request, and beam reporting Mode B, which includes the UE using periodic uplink resources for the UE-initiated beam report, for the same beam event. The reception component 1602 may receive the UE-initiated beam report in the uplink resource or a first occasion of the periodic uplink resources. The scheduling component 1608 may schedule communications and / or switch beams based at least in part on the UE-initiated beam report.

[0193] The transmission component 1604 may transmit, in an RRC message, a value of a time offset threshold to transmit the UE-initiated beam report in the uplink resource.

[0194] The number and arrangement of components shown in Fig. 16 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 16. Furthermore, two or more components shown in Fig. 16 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 16 may be implemented as  multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 16 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 16.

[0195] Fig. 17 is a diagram illustrating an example 1700 of a hardware implementation for an apparatus 1705 employing a processing system 1710, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1705 may be a network entity or may be at (e.g., included in) a network entity.

[0196] The processing system 1710 may be implemented with a bus architecture, represented generally by the bus 1715. The bus 1715 may include any number of interconnecting buses and bridges depending on the specific application of the processing system 1710 and the overall design constraints. The bus 1715 links together various circuits including one or more processors and / or hardware components, represented by the processor 1720, the illustrated components, and the computer-readable medium  / memory 1725. The processor 1720 may include multiple processors, such as processor 1720a, memory 1720b, and memory 1720c. The memory 1725 may include multiple memories, such as memory 1725a, memory 1725b, and memory 1725c. The bus 1715 may also link various other circuits, such as timing sources, peripherals, voltage regulators, and / or power management circuits.

[0197] The processing system 1710 may be coupled to one or more transceivers 1730. A transceiver 1730 is coupled to one or more antennas 1735. The transceiver 1730 provides a means for communicating with various other apparatuses over a transmission medium. The transceiver 1730 receives a signal from the one or more antennas 1735, extracts information from the received signal, and provides the extracted information to the processing system 1710, specifically the reception component 1602. In addition, the transceiver 1730 receives information from the processing system 1710, specifically the transmission component 1604, and generates a signal to be applied to the one or more antennas 1735 based at least in part on the received information.

[0198] The processing system 1710 includes one or more processors 1720 coupled to a computer-readable medium  / memory 1725. A processor 1720 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory 1725. The software, when executed by the processor 1720, causes the processing system 1710 to perform the various functions described herein for any particular apparatus. The computer-readable medium  / memory 1725 may also be used for storing data that is manipulated by the processor 1720 when executing software.  The processing system further includes at least one of the illustrated components. The components may be software modules running in the processor 1720, resident / stored in the computer readable medium  / memory 1725, one or more hardware modules coupled to the processor 1720, or some combination thereof.

[0199] In some aspects, the processing system 1710 may be a component of the network node 110 and may include one or more memories, such as the memory 242, and / or may include one or more processors, such as at least one of the TX MIMO processor 216, the RX processor 238, and / or the controller / processor 240. In some aspects, the apparatus 1705 for wireless communication includes means for transmitting a configuration for beam reporting Mode A, which includes transmitting DCI indicating an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request, and beam reporting Mode B, which includes the UE using periodic uplink resources for the UE-initiated beam report, for the same beam event. In some aspects, the apparatus 1705 for wireless communication includes means for receiving the UE-initiated beam report in the uplink resource or a first occasion of the periodic uplink resources. The aforementioned means may be one or more of the aforementioned components of the apparatus 1600 and / or the processing system 1710 of the apparatus 1705 configured to perform the functions recited by the aforementioned means. As described elsewhere herein, the processing system 1710 may include the TX MIMO processor 216, the receive processor 238, and / or the controller / processor 240. In one configuration, the aforementioned means may be the TX MIMO processor 216, the receive processor 238, and / or the controller / processor 240 configured to perform the functions and / or operations recited herein.

[0200] Fig. 17 is provided as an example. Other examples may differ from what is described in connection with Fig. 17.

[0201] Fig. 18 is a diagram illustrating an example 1800 of an implementation of code and circuitry for an apparatus 1805, in accordance with the present disclosure. The circuity may include processing circuitry and memory circuitry. The apparatus 1805 may be a network entity, or a network entity may include the apparatus 1805.

[0202] As shown in Fig. 18, the apparatus 1805 may include circuitry for transmitting a configuration for beam reporting Mode A, which includes transmitting DCI indicating an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request, and beam reporting Mode B, which includes the UE using periodic uplink resources for the UE-initiated beam report, for the same beam event (circuitry 1820) . For example, the  circuitry 1820 may enable the apparatus 1805 to transmit a configuration for beam reporting Mode A, which includes transmitting DCI indicating an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request, and beam reporting Mode B, which includes the UE using periodic uplink resources for the UE-initiated beam report, for the same beam event.

[0203] As shown in Fig. 18, the apparatus 1805 may include, stored in computer-readable medium 1725, code for transmitting a configuration for beam reporting Mode A, which includes transmitting DCI indicating an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request, and beam reporting Mode B, which includes the UE using periodic uplink resources for the UE-initiated beam report, for the same beam event (code 1825) . For example, the code 1825, when executed by processor 1720, may cause processor 1720 to cause transceiver 1730 to transmit a configuration for beam reporting Mode A, which includes transmitting DCI indicating an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request, and beam reporting Mode B, which includes the UE using periodic uplink resources for the UE-initiated beam report, for the same beam event.

[0204] As shown in Fig. 18, the apparatus 1805 may include circuitry for receiving the UE-initiated beam report in the uplink resource or a first occasion of the periodic uplink resources (circuitry 1830) . For example, the circuitry 1830 may enable the apparatus 1805 to receive the UE-initiated beam report in the uplink resource or a first occasion of the periodic uplink resources.

[0205] As shown in Fig. 18, the apparatus 1805 may include, stored in computer-readable medium 1725, code for receiving the UE-initiated beam report in the uplink resource or a first occasion of the periodic uplink resources (code 1835) . For example, the code 1835, when executed by processor 1720, may cause processor 1720 to cause transceiver 1730 to receive the UE-initiated beam report in the uplink resource or a first occasion of the periodic uplink resources.

[0206] Fig. 18 is provided as an example. Other examples may differ from what is described in connection with Fig. 18.

[0207] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0208] Aspect 1: A method of wireless communication performed at a user equipment (UE) , comprising: receiving a configuration for beam reporting Mode A, associated with reception of DCI that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with  transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for a same beam event; and transmitting a UE-initiated beam report in the uplink resource based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode A or in a first occasion of the periodic uplink resources based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode B.

[0209] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the beam reporting Mode A and the beam reporting Mode B share a same first physical uplink control channel (PUCCH) resource for a first PUCCH message that indicates the UE-initiated beam report is to be transmitted.

[0210] Aspect 3: The method of Aspect 2, wherein the first PUCCH message is a request for the uplink resource for a second uplink channel to carry the UE-initiated beam report in beam reporting Mode A or indicates a second uplink channel to carry the UE-initiated beam report in beam reporting Mode B.

[0211] Aspect 4: The method of Aspect 2, further comprising: transmitting the first PUCCH message based at least in part on a detection of a beam event; and monitoring for the DCI, in response to the first PUCCH message, before the first occasion of the periodic uplink resources.

[0212] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, wherein transmitting the UE-initiated beam report includes transmitting the UE-initiated beam report in the uplink resource based at least in part on a time duration that satisfies a time offset threshold, and wherein the time offset duration is between reception of the DCI and the first occasion of the periodic uplink resources after a first physical uplink control channel (PUCCH) message.

[0213] Aspect 6: The method of Aspect 5, wherein a value of the time offset threshold is obtained from stored configuration information.

[0214] Aspect 7: The method of Aspect 5, further comprising receiving a value of the time offset threshold in a radio resource control message.

[0215] Aspect 8: The method of Aspect 5, wherein the DCI is in a first component carrier (CC) associated with a first subcarrier spacing (SCS) , wherein the periodic uplink resources are in a second CC associated with a second SCS, and wherein the time offset threshold is based at least in part on a minimum SCS among the first SCS and the second SCS.

[0216] Aspect 9: A method of wireless communication performed at a network entity, comprising: transmitting a configuration for beam reporting Mode A, associated with  transmission of downlink control information (DCI) that indicates an uplink resource for a user equipment (UE) -initiated beam report in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for a same beam event; and receiving the UE-initiated beam report in the uplink resource or a first occasion of the periodic uplink resources.

[0217] Aspect 10: The method of Aspect 9, wherein the beam reporting Mode A and the beam reporting Mode B share a same first physical uplink control channel (PUCCH) resource for a first PUCCH message that indicates the UE-initiated beam report is to be transmitted.

[0218] Aspect 11: The method of Aspect 10, wherein the first PUCCH resource is used to request a resource for a second uplink channel to carry the UE-initiated beam report in beam reporting Mode A or to notify a second uplink channel to carry the UE-initiated beam report in beam reporting Mode B.

[0219] Aspect 12: The method of any of Aspects 9-11, further comprising transmitting, in a radio resource control message, a value of a time offset threshold to transmit the UE-initiated beam report in the uplink resource.

[0220] Aspect 13: The method of Aspect 12, wherein the DCI is in a first component carrier (CC) associated with a first subcarrier spacing (SCS) , wherein the periodic uplink resources are in a second CC associated with a second SCS, and wherein the time offset threshold is based at least in part on a minimum SCS among the first SCS and the second SCS.

[0221] Aspect 14: A method of wireless communication performed at a user equipment (UE) , comprising: receiving a configuration for beam reporting Mode A, associated with reception of downlink control information (DCI) that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for a same beam event; receiving the DCI without transmission of a request or a first physical uplink control channel (PUCCH) message and without detection of a beam event; and performing an action without transmission of a UE-initiated beam report.

[0222] Aspect 15: The method of Aspect 14, wherein performing the action includes ignoring the DCI.

[0223] Aspect 16: The method of any of Aspects 14-15, wherein performing the action includes transmitting a legacy beam report and not a UE-initiated beam report.

[0224] Aspect 17: The method of Aspect 16, wherein the legacy beam report indicates that there is no detected beam event.

[0225] Aspect 18: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-17.

[0226] Aspect 19: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-17.

[0227] Aspect 20: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-17.

[0228] Aspect 21: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-17.

[0229] Aspect 22: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-17.

[0230] Aspect 23: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-17.

[0231] Aspect 24: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-17.

[0232] Aspect 25: An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising: one or more memories; and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the UE to: receive a configuration for beam reporting Mode A, associated with reception of downlink control information (DCI) that indicates an uplink resource for a UE-initiated  beam report in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for a same beam event; and transmit a UE-initiated beam report in the uplink resource based at least in part on a determination to transmit the UE-initiated beam report in accordance with beam reporting Mode A or in a first occasion of the periodic uplink resources based at least in part on a determination to transmit the UE-initiated beam report in accordance with beam reporting Mode B.

[0233] Aspect 26: The apparatus of Aspect 25, wherein the one or more processors are configured, individually or collectively, to cause the UE to: receive a configuration for beam reporting Mode A, associated with reception of downlink control information (DCI) that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for a same beam event; and transmit a UE-initiated beam report in the uplink resource based at least in part on a determination to transmit the UE-initiated beam report in accordance with beam reporting Mode A or in a first occasion of the periodic uplink resources based at least in part on a determination to transmit the UE-initiated beam report in accordance with beam reporting Mode B.

[0234] Aspect 27: An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising: one or more memories; and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the network entity to: transmit a configuration for beam reporting Mode A, associated with transmission of downlink control information (DCI) that indicates an uplink resource for a user equipment (UE) -initiated beam report in response to a request, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for a same beam event; and receive the UE-initiated beam report in the uplink resource or a first occasion of the periodic uplink resources.

[0235] Aspect 28: The apparatus of Aspect 27, wherein the one or more processors are configured, individually or collectively, to cause the network entity to: transmit a configuration for beam reporting Mode A, associated with transmission of downlink control information (DCI) that indicates an uplink resource for a user equipment (UE) -initiated beam report in response to a request, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for a  same beam event; and receive the UE-initiated beam report in the uplink resource or a first occasion of the periodic uplink resources.

[0236] Aspect 29: An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising: one or more memories; and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the UE to: receive a configuration for beam reporting Mode A, associated with reception of downlink control information (DCI) that indicates an uplink resource in response to a request by the UE, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for a same beam event; receive the DCI without transmission of a request or a first physical uplink control channel (PUCCH) message and without detection of a beam event; and perform an action without transmission of a UE-initiated beam report.

[0237] Aspect 30: The apparatus of Aspect 29, wherein the one or more processors are configured, individually or collectively, to cause the UE to: receive a configuration for beam reporting Mode A, associated with reception of downlink control information (DCI) that indicates an uplink resource in response to a request by the Ue, and beam reporting Mode B, associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources, for a same beam event; receive the DCI without transmission of a request or a first physical uplink control channel (PUCCH) message and without detection of a beam event; and perform an action without transmission of a UE-initiated beam report.

[0238] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0239] As used herein, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware or a combination of hardware and at least one of software or firmware. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. As used herein, a “processor” is implemented in hardware or a combination of hardware and software. It will be apparent that systems or methods described herein  may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0240] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0241] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0242] No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and “an” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Further, the phrase “based on” is intended to mean “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated otherwise. Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise  (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . It should be understood that “one or more” is equivalent to “at least one. ”

[0243] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the disclosure of various aspects. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the UE to:receive a configuration for beam reporting Mode A and beam reporting Mode B for a same beam event, the Mode A associated with reception of downlink control information (DCI) that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request by the UE, and the Mode B associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources; andtransmit a UE-initiated beam report in the uplink resource based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode A or in a first occasion of the periodic uplink resources based at least in part on a determination to transmit in accordance with beam reporting Mode B.2.The apparatus of claim 1, wherein the beam reporting Mode A and the beam reporting Mode B share a same first physical uplink control channel (PUCCH) resource for a first PUCCH message that indicates the UE-initiated beam report is to be transmitted.3.The apparatus of claim 2, wherein the first PUCCH message is a request for the uplink resource for a second uplink channel to carry the UE-initiated beam report in beam reporting Mode A or indicates a second uplink channel to carry the UE-initiated beam report in beam reporting Mode B.4.The apparatus of claim 2, wherein the one or more processors are configured to cause the UE to:transmit the first PUCCH message based at least in part on a detection of a beam event; andmonitor for the DCI, in response to the first PUCCH message, before the first occasion of the periodic uplink resources.5.The apparatus of claim 1, wherein to transmit the UE-initiated beam report, the one or more processors are configured to cause the UE to transmit the UE-initiated beam report in the uplink resource based at least in part on a time duration that satisfies a time offset threshold, and wherein the time offset duration is between reception of the DCI and the first occasion of the periodic uplink resources after a first physical uplink control channel (PUCCH) message.6.The apparatus of claim 5, wherein a value of the time offset threshold is obtained from stored configuration information.7.The apparatus of claim 5, wherein the one or more processors are configured to cause the UE to receive a value of the time offset threshold in a radio resource control message.8.The apparatus of claim 5, wherein the DCI is in a first component carrier (CC) associated with a first subcarrier spacing (SCS) , wherein the periodic uplink resources are in a second CC associated with a second SCS, and wherein the time offset threshold is based at least in part on a minimum SCS among the first SCS and the second SCS.9.An apparatus for wireless communication at a network entity, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the network entity to:transmit a configuration for beam reporting Mode A and beam reporting Mode B for a same beam event, the Mode A associated with transmission of downlink control information (DCI) that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request by the UE, and the Mode B associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources; andreceive the UE-initiated beam report in the uplink resource or a first occasion of the periodic uplink resources.10.The apparatus of claim 9, wherein the beam reporting Mode A and the beam reporting Mode B share a same first physical uplink control channel (PUCCH) resource  for a first PUCCH message that indicates the UE-initiated beam report is to be transmitted.11.The apparatus of claim 10, wherein the first PUCCH resource is a request for a resource for a second uplink channel to carry the UE-initiated beam report in beam reporting Mode A or to notify a second uplink channel to carry the UE-initiated beam report in beam reporting Mode B.12.The apparatus of claim 9, wherein the one or more processors are configured to cause the network entity to transmit, in a radio resource control message, a value of a time offset threshold to transmit the UE-initiated beam report in the uplink resource.13.The apparatus of claim 12, wherein the DCI is in a first component carrier (CC) associated with a first subcarrier spacing (SCS) , wherein the periodic uplink resources are in a second CC associated with a second SCS, and wherein the time offset threshold is based at least in part on a minimum SCS among the first SCS and the second SCS.14.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the UE to:receive a configuration for beam reporting Mode A and beam reporting Mode B for a same beam event, the Mode A associated with reception of downlink control information (DCI) that indicates an uplink resource for a UE-initiated beam report in response to a request by the UE, and the Mode B associated with transmission of the UE-initiated beam report in periodic uplink resources;receive the DCI without transmission of a request or a first physical uplink control channel (PUCCH) message and without detection of a beam event; andperform an action without transmission of a UE-initiated beam report.15.The apparatus of claim 14, wherein to perform the action, the one or more processors are configured to cause the UE to ignore the DCI.16.The apparatus of claim 14, wherein to perform the action, the one or more processors are configured to cause the UE to transmit a legacy beam report and not a UE-initiated beam report.17.The apparatus of claim 16, wherein the legacy beam report indicates that there is no detected beam event.

Citation Information

Patent Citations

  • Beam measurement reporting method, terminal and network-side equipment

    CN108632838A

  • Beam processing method and device, communication equipment and storage medium

    CN115176424A

  • Measurement report resource management in wireless communications

    WO2023201613A1