Uplink beam failure detection

The UE's uplink beam failure detection mechanism addresses the weakness of uplink coverage in 5G by quickly recovering failed beams, reducing latency and enhancing communication efficiency through timely reporting and candidate beam selection.

WO2026060624A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-26QUALCOMM INC +4
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

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

AI Technical Summary

Technical Problem

Current wireless communication systems, particularly in 5G, lack effective mechanisms for uplink beam failure detection, leading to degraded or delayed communications due to the inherent weakness of uplink coverage compared to downlink coverage, which increases latency and wastes signaling resources.

Method used

User Equipment (UE) performs uplink beam failure detection by measuring reference signals and transmitting a message associated with a set of uplink candidate beams based on beam failure detection, allowing for quick recovery and reporting uplink beam metrics to the network entity.

Benefits of technology

This approach reduces latency and improves communication quality by enabling rapid uplink beam recovery, ensuring effective communication even in scenarios where uplink coverage is compromised.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024119935_26032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024119935_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 reference signal. The UE may transmit a message associated with a set of uplink candidate beams based at least in part on a detection of an uplink beam failure from a measurement of the reference signal. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

UPLINK BEAM FAILURE DETECTION

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication, and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods for detecting uplink beam failure.

[0003] DESCRIPTION OF RELATED ART

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

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

[0006] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a user equipment (UE) . The method may include receiving a reference signal. The method may include transmitting a message associated with a set of uplink candidate beams based at least in part on a detection of an uplink beam failure from a measurement of the reference signal.

[0007] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a network entity. The method may include transmitting a reference signal. The method may include receiving, from a UE, a message indicating a detection by the UE of an uplink beam failure.

[0008] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a UE. The method may include obtaining uplink beam metrics. The method may include transmitting the uplink beam metrics in an uplink-only beam report, a joint uplink and downlink beam report, or a cell report for lower-layer triggered mobility.

[0009] 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 individually or collectively configured to receive a reference signal. The one or more processors may be individually or collectively configured to transmit a message associated with a set of uplink candidate beams based at least in part on a detection of an uplink beam failure from a measurement of the reference signal.

[0010] 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 individually or collectively configured to transmit a reference signal. The one or more processors may be individually or collectively configured to receive, from a UE, a message indicating a detection by the UE of an uplink beam failure.

[0011] 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 individually or collectively configured to obtain uplink beam metrics. The one or more processors may be individually or collectively configured to transmit the uplink beam metrics in an uplink-only beam report, a joint uplink and downlink beam report, or a cell report for lower-layer triggered mobility.

[0012] 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 reference signal. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to transmit a message associated with a set of uplink candidate beams based at least in part on a detection of an uplink beam failure from a measurement of the reference signal.

[0013] 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 reference signal. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network entity, may cause the network entity to receive, from a UE, a message indicating a detection by the UE of an uplink beam failure.

[0014] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to obtain uplink beam metrics. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to transmit the uplink beam metrics in an uplink-only beam report, a joint uplink and downlink beam report, or a cell report for lower-layer triggered mobility.

[0015] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a reference signal. The apparatus may include means for transmitting a message associated with a set of uplink candidate beams based at least in part on a detection of an uplink beam failure from a measurement of the reference signal.

[0016] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting a reference signal. The apparatus may include means for receiving, from another apparatus, a message indicating a detection by the other apparatus of an uplink beam failure.

[0017] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for obtaining uplink beam metrics. The apparatus may include means for transmitting the uplink beam metrics in an uplink-only beam report, a joint uplink and downlink beam report, or a cell report for lower-layer triggered mobility.

[0018] 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.

[0019] 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

[0020] 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.

[0021] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network, in accordance with the present disclosure.

[0022] 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.

[0023] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture, in accordance with the present disclosure.

[0024] Fig. 4 is a diagram illustrating examples of channel state information (CSI) reference signal beam management procedures, in accordance with the present disclosure.

[0025] Fig. 5 is a diagram illustrating an example of downlink beam failure, in accordance with the present disclosure.

[0026] Fig. 6 is a diagram illustrating an example of uplink beam failure recovery (BFR) , in accordance with the present disclosure.

[0027] Fig. 7 is a diagram illustrating an example of uplink BFR, in accordance with the present disclosure.

[0028] Fig. 8 is a diagram illustrating an example of uplink BFR, in accordance with the present disclosure.

[0029] Fig. 9 is a diagram illustrating examples of downlink-based beam selection, in accordance with the present disclosure.

[0030] Fig. 10 is a diagram illustrating an example of reporting uplink beam metrics, in accordance with the present disclosure.

[0031] Fig. 11 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. 12 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.

[0033] Fig. 13 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0034] Fig. 14 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0035] Fig. 15 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0036] 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.

[0037] 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.

[0038] A user equipment (UE) may measure reference signals on a channel and provide a beam report (e.g., a channel state information (CSI) report) to assist a network entity with scheduling communications. The UE may transmit a UE-initiated CSI report based at least in part on detection of a triggering event. For example, the UE may detect a triggering event, such as a reference signal received power (RSRP) dropping below a threshold, a signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) dropping below a threshold, or a beam failure. The UE may switch beams or provide the beam report without being triggered by the network entity.

[0039] 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.

[0040] In 5G, only the downlink control channel is monitored for beam failure detection (BFD) , and random access channel (RACH) -based special cell (SpCell) BFR is supported. However, the uplink coverage is typically weaker than the downlink coverage due to a lower maximum transmission power at the UE. For example, the coverage difference between downlink control and uplink control may be more than 20 decibels (dB) for frequency range 1 (FR1) and greater than 10 dB for FR2. This coverage difference implies that uplink control may fail first if the common beam for downlink / uplink is blocked. However, no uplink BFR is performed in 5G. Without uplink BFR, there may be degraded or delayed communications, which increases latency and wastes signaling resources.

[0041] Various aspects relate generally to beam management. Some aspects more specifically relate to a UE that performs uplink BFR to quickly recover a failed uplink beam, which may have failed due to either a maximum permitted exposure (MPE) requirement or a blockage. The UE may receive a reference signal and, as part of uplink BFR, transmit a message associated with a set of uplink candidate beams based at least in part on a detection of an uplink beam failure from a measurement of the reference signal.

[0042] In some aspects, the UE may estimate the uplink RSRP based at least in part on a downlink reference signal for an uplink beam indication and a maximum allowed uplink transmission power. The UE may detect uplink BFR based at least in part on the estimated uplink RSRP. In some aspects, the UE may transmit a message that reports N uplink candidate beams, with a corresponding uplink RSRP per uplink candidate beam, for the network entity to reselect the uplink beam. In addition to the uplink candidate beams, the UE may report the top N downlink candidates for a potential downlink beam update (e.g. in case of blockage) .

[0043] By transmitting a message associated with uplink candidate beams based on a measurement of a downlink reference signal, the UE may perform uplink BFR. Uplink BFR by the UE may decrease the latency involved with improving degraded communications.

[0044] In some scenarios, if an uplink transmission is scheduled, the network entity may identify an uplink beam failure based at least in part on the corresponding uplink quality. By expecting that a downlink beam is still good (e.g., beam signal satisfies a signal power threshold and / or signal quality threshold) , the network entity may indicate a new uplink transmission configuration indicator (TCI) state (or joint TCI state) to be activated. Although a corresponding acknowledgement (ACK) may not be received, the network entity may still attempt to receive the uplink transmission after an expected new uplink TCI state application time. If no uplink transmission is received, the network entity may attempt to use other activated uplink TCI states. However, this may not work if all activated uplink TCI states are outdated, or if the UE only supports a single activated uplink TCI state.

[0045] In some aspects, if the network entity detects a poor uplink beam quality (e.g., signal quality is below a signal quality threshold) , and expects that the downlink beam is good, the network entity may indicate that the UE is to perform uplink BFR. Based at least in part on the indication, the UE may identify and report a new uplink beam (e.g., via the UE-initiated uplink BFR) . By indicating that the UE is to perform uplink BFR, a new beam may selected with less latency.

[0046] One issue with 5G is that the UE may only report beams that are good in both downlink and uplink, if possible. In some aspects, to select the best network entity beams in downlink and uplink, a UE may report beam metrics in either an uplink-only beam report or a joint downlink / uplink beam report. In this way, the network entity may schedule communications to account for a poor uplink beam or may indicate that the UE is to switch uplink beams to address an uplink beam failure. As a result, the improved communications may reduce latency.

[0047] 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) .

[0048] 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.

[0049] 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.

[0050] 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.

[0051] 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.

[0052] 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) .

[0053] 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.

[0054] 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.

[0055] 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.

[0056] 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.

[0057] 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) .

[0058] 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) .

[0059] 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.

[0060] 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.

[0061] 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.

[0062] 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.

[0063] 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.

[0064] 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 uplink (UL) communication to a network node 110, which then transmits the data to the UE 120e in a DL communication.

[0065] In some aspects, a UE (e.g., a UE 120) may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may receive a reference signal. The communication manager 140 may transmit a message associated with a set of uplink candidate beams based at least in part on a detection of an uplink beam failure from a measurement of the reference signal.

[0066] In some aspects, the communication manager 140 may obtain uplink beam metrics. The communication manager 140 may transmit the uplink beam metrics in an uplink-only beam report, a joint uplink and downlink beam report, or a cell report for lower-layer triggered mobility. Additionally, or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.

[0067] 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 reference signal; and receive, from a UE, a message indicating a detection by the UE of an uplink beam failure. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0068] As indicated above, Fig. 1 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 1.

[0069] 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.

[0070] 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.

[0071] 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.

[0072] 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.

[0073] 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) ) .

[0074] 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.

[0075] 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.

[0076] The network node 110 may use the scheduler 246 to schedule one or more UEs 120 for downlink or uplink communications. In some aspects, the scheduler 246 may use downlink control information (DCI) to dynamically schedule DL transmissions to the UE 120 and / or UL transmissions from the UE 120. In some examples, the scheduler 246 may allocate recurring time domain resources and / or frequency domain resources that the UE 120 may use to transmit and / or receive communications using an RRC configuration (for example, a semi-static configuration) , for example, to perform semi-persistent scheduling (SPS) or to configure a configured grant (CG) for the UE 120.

[0077] 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.

[0078] 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.

[0079] 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.

[0080] 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.

[0081] 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.

[0082] 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.

[0083] The modems 254a through 254u may transmit a set of uplink signals (for example, R uplink signals or U uplink symbols) via the corresponding set of antennas 252. An uplink signal may include an uplink control information (UCI) communication, a MAC control element (MAC-CE) communication, an RRC communication, or another type of uplink communication. Uplink signals may be transmitted on a physical uplink scheduled channel (PUSCH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , and / or another type of uplink channel. An uplink signal may carry one or more transport blocks (TBs) of data. Sidelink data and control transmissions (that is, transmissions directly between two or more UEs 120) may generally use similar techniques as were described for uplink data and control transmission, and may use  sidelink-specific channels such as a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0084] 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.

[0085] 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.

[0086] 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.

[0087] 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.

[0088] 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.

[0089] 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.

[0090] 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.

[0091] 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) .

[0092] The network entity (e.g., 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 detecting uplink beam failure, 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 1100 of Fig. 11, process 1200 of Fig. 12, process 1300 of Fig. 13, 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 1100 of Fig. 11, process 1200 of Fig. 12, process  1300 of Fig. 13, 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.

[0093] In some aspects, a UE (e.g., a UE 120) includes means for receiving a reference signal; and / or means for transmitting a message associated with a set of uplink candidate beams based at least in part on a detection of an uplink beam failure from a measurement of the reference signal.

[0094] In some aspects, the UE includes means for obtaining uplink beam metrics; and / or means for transmitting the uplink beam metrics in an uplink-only beam report, a joint uplink and downlink beam report, or a cell report for lower-layer triggered mobility. 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.

[0095] In some aspects, a network entity (e.g., a network node 110) includes means for transmitting a reference signal; and / or means for receiving, from a UE, a message indicating a detection by the UE of an uplink beam failure. 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.

[0096] 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) .

[0097] 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) .

[0098] 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.

[0099] 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.

[0100] 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) .

[0101] 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.

[0102] With UE-initiated or event-driven beam reporting, a UE may transmit a first PUCCH message to inform a network entity (e.g., a gNB) to schedule or prepare for reception of a second UL channel or resource with the beam report. The PUCCH message may include a scheduling request (SR) . For UE-initiated / event-driven beam reporting, two modes are supported, Mode A or Mode B. Mode A may involve a gNB dynamically scheduling UCI. At step 1, a UE transmits a first PUCCH (one-bit / multi-bit) to request a resource of a second UL channel to carry the beam report. The UE may request a format (e.g., SR, UCI type) . At step 2, the UE detects the DCI format to indicate the resource to the carry beam report. At step 3, the UE transmits the beam report in the resource. The resource for the second UL channel may be a PUCCH, a PUSCH, or both.

[0103] Mode B may involve UCI in a preconfigured resource for the second UL channel. At step 1, the UE transmits a first PUCCH (one-bit / multi-bit) notifying the resource to carry a beam report. A notification format may include an SR or a new UCI type. At step 2, the UE transmits the beam report in the resource. The resource for the second UL channel may be a PUCCH, a PUSCH, or both. The notification with the first PUCCH message in step 1 is in a separate reporting instance from the beam report in step 2. Cross-component carrier (CC) beam reporting may be supported for both modes.

[0104] 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.

[0105] 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.

[0106] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 of downlink beam failure, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 5, a network entity 510 and a UE 520 may communicate with one another. In 5G, only the downlink control channel is monitored for BFD, and random access channel RACH-based SpCell BFR is supported. However, the uplink coverage is typically weaker than the downlink coverage due to a lower maximum transmission power at the UE. For example, the coverage difference between downlink control and uplink control may be more than 20 dB) for FR1 and greater than 10 dB for FR2. This coverage difference implies that uplink control may fail first if the common beam for downlink / uplink is blocked (e.g., blockage 525) . However, no uplink BFR is performed in 5G. Without uplink BFR, there may be degraded or delayed communications that increases latency and wastes signaling resources.

[0107] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 5.

[0108] Fig. 6 is a diagram illustrating an example of uplink BFR, 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) . The network entity 610 and the UE 620 may communicate to perform a 4-step RACH procedure. The network entity 610 may provide a SpCell. A SpCell may be a special cell that is used for specific purposes, such as network synchronization, positioning, or broadcasting.

[0109] According to various aspects described herein, a UE may perform uplink BFR to quickly recover a failed uplink beam, which may have failed due to either an MPE requirement or a blockage, especially in the absence of an uplink transmission. The UE may receive a reference signal and, as part of uplink BFR, transmit a message  associated with a set of uplink candidate beams based at least in part on a detection of an uplink beam failure from a measurement of the reference signal.

[0110] In some aspects, the uplink BFR may use, for example, a contention-based random access (CBRA) -based SpCell uplink BFR that is based at least in part on a CBRA-based SpCell downlink BFR with modifications. A first modification may include the UE transmitting a message (e.g., MAC-CE) for uplink BFR that is triggered when the uplink RSRP of a current uplink beam is below a signal power threshold configured by the network entity. The UE may estimate the uplink RSRP based at least in part on a downlink reference signal for an uplink beam indication and a maximum allowed uplink transmission power.

[0111] In some aspects, the UE may transmit a message (e.g., MAC-CE) that reports N uplink candidate beams, with a corresponding uplink RSRP per uplink candidate beam, for the network entity to reselect the uplink beam. In addition to the uplink candidate beams, the UE may report the top N downlink candidates for a potential downlink beam update (e.g. in case of blockage) .

[0112] By transmitting a message associated with uplink candidate beams that is based at least in part on a measurement of a downlink reference signal, the UE may perform uplink BFR. Uplink BFR by the UE may decrease the latency involved with improving degraded communications.

[0113] Example 600 shows an example of uplink BFR in the context of a 4-step RACH procedure. As shown by reference number 625, the network entity 610 may transmit, and the UE 620 may receive, one or more synchronization signal blocks (SSBs) and a RACH configuration information. In some aspects, the random access configuration information may be transmitted in and / or indicated by system information (e.g., in one or more system information blocks (SIBs) ) and / or an SSB, such as for CBRA. Additionally, or alternatively, the random access configuration information may be transmitted in an RRC message and / or a physical downlink control channel (PDCCH) order message that triggers a RACH procedure, such as for contention-free random access (CFRA) . The random access configuration information may include one or more parameters to be used in the RACH procedure, such as one or more parameters for transmitting a random access message (RAM) and / or one or more parameters for receiving a random access response (RAR) .

[0114] As shown by reference number 630, the network entity 610 may transmit a reference signal, which may be used for uplink BFD. As shown by reference number  635, the UE 620 may detect an uplink beam failure. For example, the UE 620 may detect that the uplink RSRP does not satisfy a signal power threshold (e.g., uplink RSRP less than minimum RSRP) . The UE 620 may estimate the uplink RSRP. The UE may estimate the uplink RSRP based at least in part on the downlink reference signal for an uplink beam indication (measurement of the downlink reference signal) and a maximum allowed uplink transmission power. For example, the uplink RSRP may be equal to the maximum allowed uplink transmission power minus the path loss of the downlink reference signal. As shown by reference number 640, the UE 620 may select candidate beams from candidate beams indicated by the network entity 610.

[0115] As shown by reference number 645, the UE 120 may transmit a RAM, which may include a preamble (sometimes referred to as a random access preamble, a PRACH preamble, or a RAM preamble) . The message that includes the preamble may be referred to as a message 1, msg1, MSG1, a first message, or an initial message in a 4-step RACH procedure. The random access message may include a random access preamble identifier.

[0116] As shown by reference number 650, the network entity 610 may transmit an RAR as a reply to the preamble. The message that includes the RAR may be referred to as message 2, msg2, MSG2, or a second message in a four-step random access procedure. In some aspects, the RAR may indicate the detected random access preamble identifier (e.g., received from the UE 620 in msg1) . Additionally, or alternatively, the RAR may indicate a resource allocation to be used by the UE 620 to transmit message 3 (msg3) (described below) .

[0117] In some aspects, as part of the second step of the 4-step RACH procedure, the network entity 610 may transmit a PDCCH communication for the RAR. The PDCCH communication may schedule a physical downlink shared channel (PDSCH) communication that includes the RAR. For example, the PDCCH communication may indicate a resource allocation for the PDSCH communication. Also, as part of the second step of the 4-step RACH procedure, the network entity 610 may transmit the PDSCH communication for the RAR, as scheduled by the PDCCH communication. The RAR may be included in a MAC protocol data unit (PDU) of the PDSCH communication.

[0118] As shown by reference number 655, the UE 620 may transmit an RRC connection request message. The RRC connection request message may be referred to as message 3, msg3, MSG3, or a third message of a four-step random access procedure.  In some aspects, the RRC connection request may include a UE identifier, UCI, and / or a PUSCH communication (e.g., an RRC connection request) . The msg3 may include a set of uplink candidate beams with corresponding uplink RSRP measurements. The set of uplink candidate beams may be the top N uplink candidate beams (e.g., uplink candidate beam with greatest RSRP, uplink candidate beam with next greatest RSRP, and so forth for N beams) .

[0119] As shown by reference number 660, the network entity 610 may transmit an RRC connection setup message. The RRC connection setup message may be referred to as message 4, msg4, MSG4, or a fourth message of a four-step random access procedure. In some aspects, the RRC connection setup message may include the detected UE identifier, a timing advance value, and / or contention resolution information. The msg4 may include a beam switch command to switch to a new uplink beam, from among the set of uplink candidate beams. As shown by reference number 665, if the UE 620 successfully receives the RRC connection setup message, the UE 620 may transmit a hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgement (ACK) . As shown by reference number 670, the UE 620 may switch to a new uplink beam.

[0120] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 6.

[0121] Fig. 7 is a diagram illustrating an example 700 of uplink BFR, in accordance with the present disclosure.

[0122] In some aspects, when the uplink RSRP of a current uplink beam is below a signal power threshold configured by the network entity 610, and the UE 620 identifies a new uplink beam, a CFRA PRACH transmission associated with the new uplink beam can be triggered. The UE 620 may estimate an uplink RSRP based at least in part on a downlink reference signal for uplink beam indication and a maximum allowed uplink transmission power. The UE may use the new uplink beam to transmit a RACH msg1, a RACH msg3, and a RACH msg5 during the triggered PRACH procedure.

[0123] As shown by reference number 705, the UE 620 may transmit the msg1 (e.g. PRACH) with the new uplink beam. As shown by reference number 710, the network entity 610 may transmit a msg2 in response to msg1. As shown by reference number 715, the UE 620 may transmit a msg3 with the new uplink beam. As shown by reference number 720, the network entity 610 may transmit a beam switch command to have the UE 620 switch to the new uplink beam for further communications.

[0124] In some scenarios, UE feedback may fail even if the downlink RSRP is good (e.g., above a threshold RSRP) . In some aspects, in the presence of traffic, the UE may initiate an uplink BFR if the downlink transmission rate does not satisfy a rate threshold (e.g., drops below a minimum rate) and the downlink signal quality satisfies a signal quality threshold (e.g., with good downlink signal quality above a minimum signal quality, which is a sign of uplink failure) . A good downlink signal quality may be reflected by a downlink RSRP or signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) being greater than a signal quality threshold and / or a positive ACK for downlink data. A good signal quality may also be reflected by a percentage of positive ACK (s) being above an ACK percentage threshold in the case of multiple HARQ-ACKs being sent in the same uplink transmission. A drop in the downlink transmission rate may involve a downlink retransmission and / or when a downlink data rate drops below a rate threshold, or a modulation and coding scheme (MCS) drops below an MCS or modulation order threshold. The events and thresholds may be obtained from stored configuration information (defined in a specification) or received from the network entity 610.

[0125] In some aspects, in addition to a SpCell, the UE-initiated uplink BFR may be applied to other scenarios, such as uplink BFR for a secondary cell (SCell) , a TRP of multiple TRPs (mTRP) , and / or for flexible spectral integration (FSI) , which can dynamically allocate and utilize different spectrum bands to optimize network performance and efficiency. For FSI, the uplink beam quality may be assessed over representative uplink subbands with a common analog beam. Beam failure may be detected if all of the uplink subbands fail.

[0126] In some aspects, for UE-initiated uplink BFR, the UE may be configured with a set of reference signals for identifying a new uplink beam. For a first option (Option 1) , the set of reference signals may be only uplink reference signals, and the UE 620 may use an uplink beam that transmits the uplink reference signal. For a second option (Option 2) , the set of reference signals may be only downlink reference signals, and the UE 620 may use an uplink beam corresponding to the reception beam of a downlink reference signal. For a third option (Option 3) , the set of reference signals may be either downlink reference signals or uplink reference signals.

[0127] The UE 620 may determine or estimate the RSRP of an uplink beam. In some aspects, the UE 620 may estimate the RSRP of the uplink beam based at least in part on a downlink reference signal corresponding to the uplink reference signal, to obtain the downlink RSRP to derive the uplink RSRP. The downlink reference signal may be the  quasi-co-location (QCL) reference signal in the transmission configuration indicator (TCI) state of the uplink reference signal. The UE 620 may estimate the uplink RSRP to be the configured uplink transmission power minus the downlink RSRP plus an offset. The offset may be configured by the network entity 610 to compensate for the downlink transmission power. The UE 620 may detect uplink beam failure based on the estimated uplink RSRP not satisfying a signal power threshold.

[0128] In some aspects, the UE 620 may estimate the uplink RSRP based at least in part on a path loss of the reference signal corresponding to the uplink reference signal, to obtain the downlink path loss to derive the uplink RSRP. The downlink reference signal may be the path loss configured for the uplink reference signal. The UE 620 may estimate the uplink RSRP to be the configured uplink transmission power minus the path loss.

[0129] The set of the reference signals for identifying a new uplink beam may be indicated by RRC signaling or a MAC-CE. In some aspects, the UE 620 may determine the new uplink beam based at least in part on the activated TCI states applicable for uplink. The uplink beam identifier (ID) and activated TCI states for uplink may be mapped one-to-one. The set of the reference signals for identifying the new uplink beam may be only periodic or semi-persistent reference signals. The set of reference signals may be all types of reference signals, including periodic, semi-persistent, and / or aperiodic reference signals.

[0130] In some aspects, the UE 620 may identify the new uplink beam as the reference signal indicated by RRC signaling or a MAC-CE, a reference signal that is based at least in part on a QCL reference signal of an indicated TCI state for uplink, a reference signal that is based at least in part on a QCL RS of the lowest activated TCI state ID, or a reference signal that is based at least in part on a QCL RS of the TCI state for a lowest PUCCH resource ID. The reference signal may include a sounding reference signal (SRS) , a CSI-RS, or an SSB.

[0131] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 7.

[0132] Fig. 8 is a diagram illustrating an example 800 of uplink BFR, in accordance with the present disclosure.

[0133] In some scenarios, if an uplink transmission is scheduled, the network entity 610 may identify an uplink beam failure based at least in part on the corresponding uplink quality (e.g. no HARQ-ACK received for X consecutive occasions) . By  expecting that a downlink beam is still good, the network entity 610 may indicate a new uplink TCI state (or joint TCI state) to be activated. Although a corresponding ACK may not be received, the network entity 610 may still try to receive the uplink transmission after the expected new uplink TCI state application time. If no uplink transmission is received, the network entity 610 may try other activated uplink TCI states. However, this may not work if all activated uplink TCI states are outdated, or the UE 620 only supports a single activated uplink TCI state.

[0134] In some aspects, if the network entity 610 detects a poor uplink beam quality (e.g., signal quality is below a minimum signal quality threshold) , as shown by reference number 805, and expects that the downlink beam still works, the network entity 610 may indicate that the UE 620 is to perform uplink BFR (e.g. in DCI or a MAC-CE) , as shown by reference number 810. Based at least in part on the indication, the UE 620 may identify and report a new uplink beam (e.g., via the UE-initiated UL BFR procedure) . As shown by reference number 815, the UE 620 may initiate uplink BFR.

[0135] In some aspects, for a SpCell, the network entity 610 may indicate that the UE 620 is to perform uplink BFR based at least in part on a RACH procedure. The DCI may be dedicated to triggering a CBRA PRACH transmission dedicated to uplink BFR. The UE may be configured with a set of PRACH occasions preambles that are 1: 1 mapped to a set of uplink beams. The DCI may not specify any uplink beam for PRACH transmissions or the PRACH occasion / preamble, and the UE 620 may select a PRACH occasion / preamble based at least in part on the identified new uplink beam. Different selected PRACH occasion / preambles may indicate different new uplink beams to the network entity 610. The DCI may have a special field or have some field set as special values to indicate that the triggered CBRA is for uplink BFR. The CBRA PRACH configuration may be indicated by DCI that is dedicated to uplink BFR.

[0136] In some aspects, DCI may trigger the uplink BFR at reference number 815. As shown by reference number 820, the UE 620 may transmit a msg1. As shown by reference number 825, the network entity 610 may transmit a msg2. The msg2 may trigger a PRACH that requests a CSI report for an uplink beam report. As shown by reference number 830, the UE 620 may transmit a msg3, which indicates a new uplink beam.

[0137] In some aspects, in addition to a SpCell, the network-initiated uplink BFR may be applied to other scenarios, such as uplink BFR for an SCell. For network-initiated  uplink BFR, the network entity 610 may acquire an uplink beam report via another working cell. Network-initiated uplink BFR may be applied to uplink BFR for mTRP. For network-initiated uplink BFR, the network entity 610 may acquire the uplink beam report via another working TRP. For the network-initiated uplink BFR for FSI, the network entity 610 may acquire an uplink beam report via another working subband. For FSI, the uplink beam quality may be assessed over representative uplink subbands with a common analog beam. Beam failure may be detected if all uplink subbands fail.

[0138] As indicated above, Fig. 8 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 8.

[0139] Fig. 9 is a diagram illustrating examples of downlink-based beam selection, in accordance with the present disclosure.

[0140] In 5G, the beam / cell report includes a downlink metric only and does not consider an uplink metric. Therefore, the selected beam / cell may not be optimal for uplink performance. For example, a UE 920 in example 900 may report two downlink reference signal beams. Reference signal 1 (RS 1) may have the best downlink RSRP (e.g., greatest RSRP) but not the best uplink RSRP due to an uplink power backoff for MPE (e.g., hand in the transmission path) . RS 2 may not have the best downlink RSRP but may have the best uplink RSRP without a power backoff. Without a reported uplink metric, the network entity 910 may select RS 1 based at least in part on the downlink RSRP for both downlink and uplink. Here, downlink RSRP may correspond to two narrow CSI-RS beams that are QCLed with the same SSB beam, or with two different SSB beams.

[0141] Example 902 shows that in 5G, the issue due to not reporting an uplink metric can be mitigated by UE implementation to some extent. In one scenario, the UE 920 may only report beams that are good in both downlink and uplink, if possible. For example, RS 2 may be reported but RS 1 may not be reported. Therefore, RS 2 may be selected at the cost of a degraded downlink performance. In another scenario, the UE 920 may still report RS 1, which is the best downlink beam, but will use an uplink transmission beam without a power backoff, which is different from the best downlink receive beam. However, such an uplink transmission beam may not always exist (e.g., RS 1 only has a single good path) .

[0142] As indicated above, Fig. 9 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 9.

[0143] Fig. 10 is a diagram illustrating an example 1000 of reporting uplink beam metrics, in accordance with the present disclosure.

[0144] In some aspects, to select the best network entity beams in downlink and uplink, a UE 1020 (e.g., UE 120, UE 620) may report beam metrics in either an uplink-only beam report or a joint downlink / uplink beam report (report 1002 in example 1000) . For example, the UE 1020 may obtain uplink beam metrics, as shown by reference number 1025. As shown by reference number 1035, the UE 1020 may transmit the uplink beam metrics in an uplink beam report (e.g., report 1002) . The UE 1020 may report the top N downlink and uplink beams, respectively, based at least in part on which beams the network entity 1010 selects as the best beams in downlink and uplink (e.g., RS 1 for downlink, and RS 2 for uplink) . To reduce overhead (conserve signaling resources) , the UE 1020 may report N beams with both downlink and uplink metrics per reported beam. In general, some aspects may be extended to the cell report for lower layer triggered mobility (LTM) , where the UE 1020 may report both downlink and uplink beam metrics per reported uplink candidate cell.

[0145] Instead of the network entity 1010 scheduling a periodic, semi-persistent, or aperiodic report, the uplink beam report may be event-triggered, as shown by reference number 1030, to reduce reporting overhead, as well as proactively replacing the degraded uplink beam. For example, the uplink beam report may be triggered with events using uplink beam quality metrics, such as uplink RSRP or virtual power head room (vPHR) . Some events may include Event 1, Event 4, or Event 8. Event 8 may involve the quality of at least M ≥ 1 out of the N reported beams, such as Layer 1 (L1) -RSRP, becoming a threshold value better than the current beam. M may be equal to 1, or M can be configured. The reference signal for a current beam may be the QCL RS or SSB associated with the QCL RS of the indicated TCI state appliable to uplink. Once triggered, the reported content may be a simple event ID and / or the corresponding uplink beam report. As shown by reference number 1035, the UE 1020 may transmit an uplink beam report with the uplink beam metrics.

[0146] The UE 1020 may be configured to include the metrics for a current beam in the uplink beam report (e.g., by RRC signaling) . In some aspects, for an event-triggered uplink beam report, the UE 1020 may enter a mode for a requested dynamic uplink beam report scheduling. The UE 1020 may transmit a first PUCCH message (indicating that a UE-initiated beam report is to be transmitted) to request a resource for a second uplink channel to carry the uplink beam report. The UE 1020 may detect the DCI  format to indicate a resource for a second uplink channel (e.g., PUCCH, PUSCH) to carry the uplink beam report. The UE 1020 may transmit the uplink beam report in the second uplink channel.

[0147] In some aspects, the UE 1020 may indicate an uplink beam report transmission of a preconfigured channel. The UE 1020 may transmit a first PUCCH message notifying a second uplink channel to carry an uplink beam report. The UE 1020 may transmit the beam report in the second uplink channel. The second uplink channel may be a PUCCH, a PUSCH, or a combination thereof.

[0148] In addition to a periodic, semi-persistent, or aperiodic report, the uplink beam report may have varying information. For example, the UE 1020 may request an uplink beam or precoding update. When the uplink power backoff is non-negligible (but still no MPE report is triggered) and when the uplink beam pattern changes due to a lower element number or a dynamic beam, the network entity 1010 may transmit an uplink beam report. In some aspects, the network entity 1010 may transmit a wake-up signal (WUS) to trigger an uplink beam report, such as when decoupled downlink and uplink beams are recently used.

[0149] In some aspects, an uplink beam report may be associated with FSI. For example, the uplink beam report may include an uplink beam metric per subband or an uplink beam metric that is averaged across subbands within the bandwidth sharing a common analog beam.

[0150] As indicated above, Fig. 10 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 10.

[0151] Fig. 11 is a diagram illustrating an example process 1100 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 1100 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120, UE 620) performs operations associated with uplink beam failure detection.

[0152] As shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include receiving a reference signal (block 1110) . For example, the UE (e.g., using reception component 1402 and / or communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may receive a reference signal, as described above.

[0153] As further shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include transmitting a message associated with a set of uplink candidate beams based at least in part on a detection of an uplink beam failure from a measurement of the reference signal (block 1120) . For example, the UE (e.g., using transmission component 1404 and / or  communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may transmit a message associated with a set of uplink candidate beams based at least in part on a detection of an uplink beam failure from a measurement of the reference signal, as described above.

[0154] 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.

[0155] In a first aspect, detecting the uplink beam failure includes detecting the uplink beam failure based at least in part on an uplink signal power of a current beam not satisfying a signal power threshold, the uplink signal power being based at least in part on the measurement and a maximum allowed uplink transmission power.

[0156] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the message indicates the set of uplink candidate beams and a respective uplink signal power for each uplink candidate beam.

[0157] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the message includes a RACH message, and transmitting the message includes transmitting the message using a selected uplink candidate beam from the set of uplink candidate beams.

[0158] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, process 1100 includes detecting the uplink beam failure based at least in part on a downlink transmission rate not satisfying a rate threshold and a downlink signal quality satisfying a signal quality threshold.

[0159] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 1100 includes receiving an indication of a set of reference signals associated with identification of the set of uplink candidate beams.

[0160] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the set of reference signals includes only uplink reference signals or only downlink reference signals.

[0161] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the measurement is of a downlink signal power of a downlink reference signal, and detecting the uplink beam failure includes detecting the uplink beam failure based at least in part on an uplink signal power of a current beam not satisfying a signal power threshold, the uplink signal power being based at least in part on a configured uplink transmission power, the measurement, and a power offset.

[0162] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the measurement is of a downlink pathloss of a downlink reference signal, and detecting the uplink beam failure includes detecting the uplink beam failure based at least in part on an uplink signal power of a current beam not satisfying a signal power threshold, the uplink signal power being based at least in part on a configured uplink transmission power and the measurement.

[0163] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, process 1100 includes selecting an uplink candidate beam from the set of uplink candidate beams based at least in part on one or more of a reference signal associated with a received indication, a reference signal that is QCLed with an indicated transmission configuration indicator state for uplink, a reference signal that is QCLed with a lowest transmission configuration indicator state ID, or a reference signal that is QCLed with a lowest physical uplink control channel resource ID.

[0164] 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.

[0165] Fig. 12 is a diagram illustrating an example process 1200 performed, for example, at a network entity or an apparatus of a network entity, in accordance with the present disclosure. Example process 1200 is an example where the apparatus or the network entity (e.g., network entity 610, network entity 1010] ) performs operations associated with uplink beam failure detection.

[0166] As shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include transmitting a reference signal (block 1210) . For example, the network entity (e.g., using transmission component 1504 and / or communication manager 1506, depicted in Fig. 15) may transmit a reference signal, as described above.

[0167] As further shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include receiving, from a UE, a message indicating a detection by the UE of an uplink beam failure (block 1220) . For example, the network entity (e.g., using reception component 1502 and / or communication manager 1506, depicted in Fig. 15) may receive, from a UE, a message indicating a detection by the UE of an uplink beam failure, as described above.

[0168] 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.

[0169] In a first aspect, process 1200 includes transmitting an indication of a set of reference signals associated with identification of a set of uplink candidate beams for BFR.

[0170] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the set of reference signals includes only uplink reference signals or only downlink reference signals.

[0171] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, process 1200 includes transmitting a request to perform uplink BFR based at least in part on an uplink signal quality not satisfying a signal quality threshold.

[0172] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the request includes DCI that triggers a RACH message dedicated to uplink BFR.

[0173] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the DCI includes a field with a value that triggers the RACH message dedicated to uplink BFR.

[0174] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the DCI indicates a RACH configuration that is dedicated to uplink BFR.

[0175] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 1200 includes transmitting DCI that triggers a RACH msg1, and the request includes a RACH msg2.

[0176] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the network entity is associated with a SpCell, an SCell, mTRP, or FSI.

[0177] 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.

[0178] Fig. 13 is a diagram illustrating an example process 1300 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 1300 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120, UE 1020) performs operations associated with uplink beam failure detection.

[0179] As shown in Fig. 13, in some aspects, process 1300 may include obtaining uplink beam metrics (block 1310) . For example, the UE (e.g., using reception component 1402 and / or communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may obtain uplink beam metrics, as described above.

[0180] As further shown in Fig. 13, in some aspects, process 1300 may include transmitting the uplink beam metrics in an uplink-only beam report, a joint uplink and downlink beam report, or a cell report for LTM (block 1320) . For example, the UE (e.g., using transmission component 1404 and / or communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may transmit the uplink beam metrics in an uplink-only beam report, a joint uplink and downlink beam report, or a cell report for LTM, as described above.

[0181] Process 1300 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.

[0182] In a first aspect, the uplink beam metrics indicate one or more of a set of uplink beams with respective signal measurements or a set of downlink beams with respective signal measurements.

[0183] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, process 1300 includes transmitting a UE-initiated uplink beam report based at least in part on the uplink beam metrics satisfying a triggering condition.

[0184] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the triggering condition includes a quality of a current beam not satisfying a first quality threshold.

[0185] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the triggering condition further includes a quality of a new beam satisfying a second quality threshold.

[0186] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the triggering condition includes a quality of each beam of a subset of reported beams being at least a threshold value greater than a quality of a current beam.

[0187] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the uplink beam metrics include a metric of a current beam.

[0188] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 1300 includes transmitting a first uplink control channel message to request a resource for an uplink channel, and receiving DCI indicating the  resource, where transmitting the uplink beam metrics includes transmitting the uplink beam metrics in a beam report in the uplink channel.

[0189] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, process 1300 includes transmitting a first uplink control channel message to indicate another uplink channel for a beam report, where transmitting the uplink beam metrics includes transmitting the uplink beam metrics in the beam report in the uplink channel.

[0190] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, process 1300 includes receiving a WUS that includes a request for an uplink beam report.

[0191] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, transmitting the uplink beam metrics includes transmitting the uplink beam metrics in a beam report associated with FSI.

[0192] Although Fig. 13 shows example blocks of process 1300, in some aspects, process 1300 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 13. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1300 may be performed in parallel.

[0193] Fig. 14 is a diagram of an example apparatus 1400 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1400 may be a UE, or a UE may include the apparatus 1400. In some aspects, the apparatus 1400 includes a reception component 1402, a transmission component 1404, and / or a communication manager 1406, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1406 is the communication manager 140 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1400 may communicate with another apparatus 1408, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1402 and the transmission component 1404.

[0194] In some aspects, the apparatus 1400 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 1-10. Additionally, or alternatively, the apparatus 1400 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1100 of Fig. 11, process 1300 of Fig. 13, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1400 and / or one or more components shown in Fig. 14 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. 14 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.

[0195] The reception component 1402 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1408. The reception component 1402 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1400. In some aspects, the reception component 1402 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 1400. In some aspects, the reception component 1402 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.

[0196] The transmission component 1404 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1408. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1400 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1404 for transmission to the apparatus 1408. In some aspects, the transmission component 1404 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 1408. In some aspects, the transmission component 1404 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 1404 may be co-located with the reception component 1402 in one or more transceivers.

[0197] The communication manager 1406 may support operations of the reception component 1402 and / or the transmission component 1404. For example, the communication manager 1406 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1402 and / or transmission of communications by the transmission component 1404. Additionally, or alternatively, the communication manager 1406 may generate and / or provide control information to the reception component 1402 and / or the transmission component 1404 to control reception and / or transmission of communications.

[0198] The reception component 1402 may receive a reference signal. The transmission component 1404 may transmit a message associated with a set of uplink candidate beams based at least in part on a detection of an uplink beam failure from a measurement of the reference signal.

[0199] The communication manager 1406 may detect the uplink beam failure by estimating an uplink signal power of a current beam based at least in part on the measurement and a maximum allowed uplink transmission power; and detect that the uplink beam failure has occurred based at least in part on the uplink signal power not satisfying a signal threshold.

[0200] The communication manager 1406 may detect that the uplink beam failure has occurred based at least in part on a downlink transmission rate not satisfying a rate threshold and a downlink signal quality satisfying a quality threshold.

[0201] The reception component 1402 may receive an indication of a set of reference signals associated with identification of the set of uplink candidate beams. The communication manager 1406 may select an uplink candidate beam from the set of uplink candidate beams based at least in part on one or more of a reference signal associated with a received indication, a reference signal that is QCLed with an indicated transmission configuration indicator state for uplink, a reference signal that is QCLed with a lowest TCI state ID, or a reference signal that is QCLed with a lowest PUCCH resource ID.

[0202] In some aspects, the reception component 1402 may obtain uplink beam metrics. The transmission component 1404 may transmit the uplink beam metrics in an uplink-only beam report, a joint uplink and downlink beam report, or a cell report for LTM. The transmission component 1404 may transmit a UE-initiated uplink beam  report based at least in part on the uplink beam metrics satisfying a triggering condition. The transmission component 1404 may transmit a first uplink control channel (e.g., PUCCH) message to request a resource for an uplink channel.

[0203] The reception component 1402 may receive DCI indicating the resource and the transmission component 1404 may transmit the uplink beam metrics in a beam report in the uplink channel. The transmission component 1404 may transmit a first uplink control channel message to indicate another uplink channel for a beam report and transmit the uplink beam metrics in the beam report in the uplink channel. The reception component 1402 may receive a WUS that includes a request for an uplink beam report.

[0204] The number and arrangement of components shown in Fig. 14 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. 14. Furthermore, two or more components shown in Fig. 14 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 14 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 14 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 14.

[0205] Fig. 15 is a diagram of an example apparatus 1500 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1500 may be a network entity, or a network entity may include the apparatus 1500. In some aspects, the apparatus 1500 includes a reception component 1502, a transmission component 1504, and / or a communication manager 1506, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1506 is the communication manager 150 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1500 may communicate with another apparatus 1508, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1502 and the transmission component 1504.

[0206] In some aspects, the apparatus 1500 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 1-10. Additionally, or alternatively, the apparatus 1500 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1200 of Fig. 12. In some aspects, the apparatus 1500 and / or one or more components shown in Fig. 15 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. 15 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.

[0207] The reception component 1502 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1508. The reception component 1502 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1500. In some aspects, the reception component 1502 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 1500. In some aspects, the reception component 1502 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.

[0208] The transmission component 1504 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1508. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1500 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1504 for transmission to the apparatus 1508. In some aspects, the transmission component 1504 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 1508. In some aspects, the transmission component 1504 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 1504 may be co-located with the reception component 1502 in one or more transceivers.

[0209] The communication manager 1506 may support operations of the reception component 1502 and / or the transmission component 1504. For example, the communication manager 1506 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1502 and / or transmission of communications by the transmission component 1504. Additionally, or alternatively, the communication manager 1506 may generate and / or provide control information to the reception component 1502 and / or the transmission component 1504 to control

[0210] The transmission component 1504 may transmit a reference signal. The reception component 1502 may receive, from a UE, a message indicating a detection by the UE of an uplink beam failure. The transmission component 1504 may transmit an indication of a set of reference signals associated with identification of a set of uplink candidate beams for BFR.

[0211] The number and arrangement of components shown in Fig. 15 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. 15. Furthermore, two or more components shown in Fig. 15 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 15 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 15 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 15.

[0212] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0213] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: receiving a reference signal; and transmitting a message associated with a set of uplink candidate beams based at least in part on a detection of an uplink beam failure from a measurement of the reference signal.

[0214] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein detecting the uplink beam failure includes detecting the uplink beam failure based at least in part on an uplink signal power of a current beam not satisfying a signal power threshold, the uplink signal power being based at least in part on the measurement and a maximum allowed uplink transmission power.

[0215] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein the message indicates the set of uplink candidate beams and a respective uplink signal power for each uplink candidate beam.

[0216] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, wherein the message includes a random access channel message, and wherein transmitting the message includes transmitting the message using a selected uplink candidate beam from the set of uplink candidate beams.

[0217] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, further comprising detecting the uplink beam failure based at least in part on a downlink transmission rate not satisfying a rate threshold and a downlink signal quality satisfying a signal quality threshold.

[0218] Aspect 6: The method of any of Aspects 1-5, further comprising receiving an indication of a set of reference signals associated with identification of the set of uplink candidate beams.

[0219] Aspect 7: The method of Aspect 6, wherein the set of reference signals includes only uplink reference signals or only downlink reference signals.

[0220] Aspect 8: The method of Aspect 6, wherein the measurement is of a downlink signal power of a downlink reference signal, and wherein detecting the uplink beam failure includes detecting the uplink beam failure based at least in part on an uplink signal power of a current beam not satisfying a signal power threshold, the uplink signal power being based at least in part on a configured uplink transmission power, the measurement, and a power offset.

[0221] Aspect 9: The method of Aspect 6, wherein the measurement is of a downlink pathloss of a downlink reference signal, and wherein the detecting the uplink beam failure includes detecting the uplink beam failure based at least in part on an uplink signal power of a current beam not satisfying a signal power threshold, the uplink signal power being based at least in part on a configured uplink transmission power and the measurement.

[0222] Aspect 10: The method of any of Aspects 1-9, further comprising selecting an uplink candidate beam from the set of uplink candidate beams based at least in part on one or more of: a reference signal associated with a received indication, a reference signal that is quasi-co-located (QCLed) with an indicated transmission configuration indicator state for uplink, a reference signal that is QCLed with a lowest transmission configuration indicator state identifier (ID) , or a reference signal that is QCLed with a lowest physical uplink control channel resource ID.

[0223] Aspect 11: A method of wireless communication performed by a network entity, comprising: transmitting a reference signal; and receiving, from a user equipment (UE) , a message indicating a detection by the UE of an uplink beam failure.

[0224] Aspect 12: The method of Aspect 11, further comprising transmitting an indication of a set of reference signals associated with identification of a set of uplink candidate beams for beam failure recovery (BFR) .

[0225] Aspect 13: The method of Aspect 12, wherein the set of reference signals includes only uplink reference signals or only downlink reference signals.

[0226] Aspect 14: The method of any of Aspects 11-13, further comprising transmitting a request to perform uplink BFR based at least in part on an uplink signal quality not satisfying a signal quality threshold.

[0227] Aspect 15: The method of Aspect 14, wherein the request includes downlink control information (DCI) that triggers a random access channel (RACH) message dedicated to uplink BFR.

[0228] Aspect 16: The method of Aspect 15, wherein the DCI includes a field with a value that triggers the RACH message dedicated to uplink BFR.

[0229] Aspect 17: The method of Aspect 15, wherein the DCI indicates a RACH configuration that is dedicated to uplink BFR.

[0230] Aspect 18: The method of Aspect 14, wherein the method includes transmitting downlink control information that triggers a random access channel (RACH) msg1, and wherein the request includes a RACH msg2.

[0231] Aspect 19: The method of any of Aspects 11-18, wherein the network entity is associated with a special cell, a secondary cell, multiple transmit receive points, or flexible spectrum integration.

[0232] Aspect 20: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: obtaining uplink beam metrics; and transmitting the uplink beam metrics in an uplink-only beam report, a joint uplink and downlink beam report, or a cell report for lower-layer triggered mobility.

[0233] Aspect 21: The method of Aspect 20, wherein the uplink beam metrics indicate one or more of a set of uplink beams with respective signal measurements or a set of downlink beams with respective signal measurements.

[0234] Aspect 22: The method of any of Aspects 20-21, further comprising transmitting a UE-initiated uplink beam report based at least in part on the uplink beam metrics satisfying a triggering condition.

[0235] Aspect 23: The method of Aspect 22, wherein the triggering condition includes a quality of a current beam not satisfying a first quality threshold.

[0236] Aspect 24: The method of Aspect 23, wherein the triggering condition further includes a quality of a new beam satisfying a second quality threshold.

[0237] Aspect 25: The method of Aspect 22, wherein the triggering condition includes a quality of each beam of a subset of reported beams being at least a threshold value greater than a quality of a current beam.

[0238] Aspect 26: The method of any of Aspects 20-25, wherein the uplink beam metrics include a metric of a current beam.

[0239] Aspect 27: The method of any of Aspects 20-26, further comprising: transmitting a first uplink control channel message to request a resource for an uplink channel; and receiving downlink control information indicating the resource, wherein transmitting the uplink beam metrics includes transmitting the uplink beam metrics in a beam report in the uplink channel.

[0240] Aspect 28: The method of any of Aspects 20-27, further comprising transmitting a first uplink control channel message to indicate another uplink channel for a beam report, wherein transmitting the uplink beam metrics includes transmitting the uplink beam metrics in the beam report in the uplink channel.

[0241] Aspect 29: The method of any of Aspects 20-28, further comprising receiving a wake up signal that includes a request for an uplink beam report.

[0242] Aspect 30: The method of any of Aspects 20-29, wherein transmitting the uplink beam metrics includes transmitting the uplink beam metrics in a beam report associated with flexible spectrum integration.

[0243] Aspect 31: 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 1-30.

[0244] Aspect 32: 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 1-30.

[0245] Aspect 33: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-30.

[0246] Aspect 34: 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 1-30.

[0247] Aspect 35: 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 1-30.

[0248] Aspect 36: 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 1-30.

[0249] Aspect 37: 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 1-30.

[0250] 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.

[0251] 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.

[0252] 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.

[0253] 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) .

[0254] 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. ”

[0255] 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, the one or more processors, individually or collectively and based at least in part on information stored in the one or more memories, being configured to:receive a reference signal; andtransmit a message associated with a set of uplink candidate beams based at least in part on a detection of an uplink beam failure from a measurement of the reference signal.2.The apparatus of claim 1, wherein to detect the uplink beam failure, the one or more processors are individually or collectively configured to detect the uplink beam failure based at least in part on an uplink signal power of a current beam not satisfying a signal power threshold, the uplink signal power being based at least in part on the measurement and a maximum allowed uplink transmission power.3.The apparatus of claim 1, wherein the message indicates the set of uplink candidate beams and a respective uplink signal power for each uplink candidate beam.4.The apparatus of claim 1, wherein the message includes a random access channel message, and wherein to transmit the message, the one or more processors are individually or collectively configured to transmit the message using a selected uplink candidate beam from the set of uplink candidate beams.5.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to detect the uplink beam failure based at least in part on a downlink transmission rate not satisfying a rate threshold and a downlink signal quality satisfying a signal quality threshold.6.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to receive an indication of a set of reference signals associated with identification of the set of uplink candidate beams.7.The apparatus of claim 6, wherein the set of reference signals includes only uplink reference signals or only downlink reference signals.8.The apparatus of claim 6, wherein the measurement is of a downlink signal power of a downlink reference signal, and wherein the one or more processors are individually or collectively configured to detect the uplink beam failure based at least in part on an uplink signal power of a current beam not satisfying a signal power threshold, the uplink signal power being based at least in part on a configured uplink transmission power, the measurement, and a power offset.9.The apparatus of claim 6, wherein the measurement is of a downlink pathloss of a downlink reference signal, and wherein the one or more processors are individually or collectively configured to detect the uplink beam failure based at least in part on an uplink signal power of a current beam not satisfying a signal power threshold, the uplink signal power being based at least in part on a configured uplink transmission power and the measurement.10.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to select an uplink candidate beam from the set of uplink candidate beams based at least in part on one or more of:a reference signal associated with a received indication,a reference signal that is quasi-co-located (QCLed) with an indicated transmission configuration indicator state for uplink,a reference signal that is QCLed with a lowest transmission configuration indicator state identifier (ID) , ora reference signal that is QCLed with a lowest physical uplink control channel resource ID.11.An apparatus for wireless communication at a network entity, comprising:one or more memories; andone or more processors, the one or more processors, individually or collectively and based at least in part on information stored in the one or more memories, being configured to:transmit a reference signal; andreceive, from a user equipment (UE) , a message indicating a detection by the UE of an uplink beam failure.12.The apparatus of claim 11, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to transmit an indication of a set of reference signals associated with identification of a set of uplink candidate beams for beam failure recovery (BFR) .13.The apparatus of claim 12, wherein the set of reference signals includes only uplink reference signals or only downlink reference signals.14.The apparatus of claim 11, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to transmit a request to perform uplink BFR based at least in part on an uplink signal quality not satisfying a signal quality threshold.15.The apparatus of claim 14, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to transmit downlink control information (DCI) that triggers a random access channel (RACH) message dedicated to uplink BFR.16.The apparatus of claim 15, wherein the DCI includes a field with a value that triggers the RACH message dedicated to uplink BFR.17.The apparatus of claim 15, wherein the DCI indicates a RACH configuration that is dedicated to uplink BFR.18.The apparatus of claim 14, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to transmit downlink control information that triggers a random access channel (RACH) msg1, and wherein the request includes a RACH msg2.19.The apparatus of claim 15, wherein the network entity is associated with a special cell, a secondary cell, multiple transmit receive points, or flexible spectrum integration.20.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors, the one or more processors, individually or collectively and based at least in part on information stored in the one or more memories, being configured to:obtain uplink beam metrics; andtransmit the uplink beam metrics in an uplink-only beam report, a joint uplink and downlink beam report, or a cell report for lower-layer triggered mobility.21.The apparatus of claim 20, wherein the uplink beam metrics indicate one or more of a set of uplink beams with respective signal measurements or a set of downlink beams with respective signal measurements.22.The apparatus of claim 20, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to transmit a UE-initiated uplink beam report based at least in part on the uplink beam metrics satisfying a triggering condition.23.The apparatus of claim 22, wherein the triggering condition includes a quality of a current beam not satisfying a first quality threshold.24.The apparatus of claim 23, wherein the triggering condition further includes a quality of a new beam satisfying a second quality threshold.25.The apparatus of claim 22, wherein the triggering condition includes a quality of each beam of a subset of reported beams being a threshold value greater than a quality of a current beam.26.The apparatus of claim 20, wherein the uplink beam metrics include a metric of a current beam.27.The apparatus of claim 20, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to:transmit a first uplink control channel message to request a resource for an uplink channel; andreceive downlink control information indicating the resource, to transmit the uplink beam metrics, the one or more processors are individually or collectively configured to transmit the uplink beam metrics in a beam report in the uplink channel.28.The apparatus of claim 20, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to transmit a first uplink control channel message to indicate another uplink channel for a beam report, and wherein to transmit the uplink beam metrics, the one or more processors are individually or collectively configured to transmit the uplink beam metrics in the beam report in the uplink channel.29.The apparatus of claim 20, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to receive a wake up signal that includes a request for an uplink beam report.30.The apparatus of claim 20, wherein to transmit the uplink beam metrics, the one or more processors are individually or collectively configured to transmit the uplink beam metrics in a beam report associated with flexible spectrum integration.

Citation Information

Patent Citations

  • Indicating user equipment capabilities for beam fault detection

    CN115004757A

  • Beam fault detection and / or beam fault recovery procedure

    CN117203908A

  • Techniques for beam failure detection reference signals

    US20220225134A1

  • System and method for uplink beam failure recovery framework

    WO2020113009A1