Predictive report on uplink coverage restrictions

The UE predicts and reports uplink coverage restrictions to facilitate network entity scheduling, enhancing connectivity and throughput by addressing blockage-related communication issues.

WO2026064893A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-02QUALCOMM INC +3
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-24
Publication Date
2026-04-02

AI Technical Summary

Technical Problem

User Equipment (UE) experiences uplink coverage restrictions due to blockage, leading to unreliable communications and decreased system throughput, making it difficult to notify the network entity of limited coverage conditions.

Method used

The UE predicts uplink coverage conditions over a future duration by determining a coverage restriction value based on metrics and transmits a report indicating the severity, allowing the network entity to perform corrective scheduling.

Benefits of technology

Improves connectivity and transmission throughput by enabling the network entity to adjust scheduling based on the UE's predictive reports, addressing the challenges of uplink coverage restrictions.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024120614_02042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024120614_02042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) may receive a configuration that indicates a set of one or more parameters associated with uplink coverage restriction. The UE may determine a coverage restriction value of the uplink coverage restriction for an upcoming occasion based at least in part on the set of one or more parameters associated with the uplink coverage restriction, and the one or more parameters may include a binary metric, an acknowledgment (ACK)-as-negative ACK (NACK) rate, or a confidence value. The UE may transmit, prior to the upcoming occasion, a report that indicates a presence of the uplink coverage restriction for the upcoming occasion based on the determined coverage restriction value and the one or more parameters. A network entity may perform scheduling for the UE based on receiving the report.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

PREDICTIVE REPORT ON UPLINK COVERAGE RESTRICTIONS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including predictive report on uplink coverage restrictions.BACKGROUND

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

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

[0005] A method by a user equipment (UE) is described. The method may include receiving a configuration that indicates a set of one or more parameters associated with uplink coverage restriction, determining a coverage restriction value of the uplink coverage restriction for an upcoming occasion based on the set of one or more parameters associated with the uplink coverage restriction, and transmitting, prior to the  upcoming occasion, a report that indicates a presence of the uplink coverage restriction for the upcoming occasion based on the determined coverage restriction value.

[0006] A UE is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to receive a configuration that indicates a set of one or more parameters associated with uplink coverage restriction, determine a coverage restriction value of the uplink coverage restriction for an upcoming occasion based on the set of one or more parameters associated with the uplink coverage restriction, and transmit, prior to the upcoming occasion, a report that indicates a presence of the uplink coverage restriction for the upcoming occasion based on the determined coverage restriction value.

[0007] Another UE is described. The UE may include means for receiving a configuration that indicates a set of one or more parameters associated with uplink coverage restriction, means for determining a coverage restriction value of the uplink coverage restriction for an upcoming occasion based on the set of one or more parameters associated with the uplink coverage restriction, and means for transmitting, prior to the upcoming occasion, a report that indicates a presence of the uplink coverage restriction for the upcoming occasion based on the determined coverage restriction value.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive a configuration that indicates a set of one or more parameters associated with uplink coverage restriction, determine a coverage restriction value of the uplink coverage restriction for an upcoming occasion based on the set of one or more parameters associated with the uplink coverage restriction, and transmit, prior to the upcoming occasion, a report that indicates a presence of the uplink coverage restriction for the upcoming occasion based on the determined coverage restriction value.

[0009] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the report further indicates one or more of parameters of the set of one or more parameters.

[0010] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for estimating the coverage restriction value based on one or more reference signal received power (RSRP) values, where the one or more RSRP values correspond to one or more downlink reference signals, one or more uplink reference signals, or both.

[0011] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for measuring the one or more downlink reference signals to obtain one or more downlink RSRP values and storing the one or more downlink RSRP values, where the coverage restriction value may be estimated based on the stored one or more downlink RSRP values.

[0012] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of the one or more RSRP values, where the coverage restriction value may be estimated based on the one or more received RSRP values.

[0013] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the set of one or more parameters includes a binary parameter, a value of the binary parameter indicates whether one or more uplink coverage restrictions may be expected, and the report may be transmitted based on the binary parameter.

[0014] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, at least one parameter of the set of one or more parameters includes a first likelihood value for an unsuccessful transmission of an acknowledgment (ACK) by the UE or a second likelihood value that the ACK may be identified as a negative ACK (NACK) .

[0015] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the report may be transmitted based on the first likelihood value or the second likelihood value satisfying a threshold.

[0016] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the set of one or more parameters includes a confidence level associated with the coverage restriction value.

[0017] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the report may be transmitted based on the confidence level satisfying a threshold.

[0018] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration indicates one or more trigger conditions associated with predictive monitoring of uplink coverage restriction and reporting associated with the monitored uplink coverage restriction.

[0019] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more trigger conditions include one or more thresholds associated with a set of one or more target downlink reference signals and the report may be transmitted based on at least one of the one or more thresholds being satisfied.

[0020] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration indicates one or more RSRP values predicted by a network entity associated with the set of one or more target downlink reference signals, an identifier associated with the UE for identifying predicted downlink RSRP values for the set of one or more target downlink reference signals, codebook information for the set of one or more target downlink reference signals, or a combination thereof.

[0021] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting the report indicating the coverage restriction value for a first target downlink reference signal of the set of one or more target downlink reference signals, where the first target downlink reference signal may be selected based on having a highest predicted received power.

[0022] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or  instructions for receiving the set of one or more target downlink reference signals, where the report may be transmitted based on a received power for at least one target downlink reference signal failing to satisfy a power threshold of the one or more thresholds.

[0023] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for estimating the coverage restriction value based on a speed of the UE, sensing of signals by the UE, information collected via a camera of the UE, or a combination thereof.

[0024] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for estimating the coverage restriction value for a duration prior to the upcoming occasion, where the configuration indicates a start, an end, or both, of the duration.

[0025] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0026] FIGs. 1 and 2 show examples of wireless communications systems that support predictive report on uplink coverage restrictions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 3 shows an example of a process flow that supports predictive report on uplink coverage restrictions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 4 shows an example of a flowchart that supports predictive report on uplink coverage restrictions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0029] FIGs. 5 and 6 show block diagrams of devices that support predictive report on uplink coverage restrictions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 7 shows a block diagram of a communications manager that supports predictive report on uplink coverage restrictions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 8 shows a diagram of a system including a device that supports predictive report on uplink coverage restrictions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIGs. 9 and 10 show flowcharts illustrating methods that support predictive report on uplink coverage restrictions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0033] A user equipment (UE) may experience coverage issues due to one or more restrictions (e.g., blockage) , which may decrease the reliability of communications with a network entity, and decrease system throughput. In some cases, limited coverage conditions may be somewhat remedied, for example, if the network entity schedules long uplink channel formats or a higher quantity of uplink repetitions to be transmitted by the UE for uplink messages. In some cases, however, it may be difficult for the UE to respond to detecting limited coverage conditions, as the UE may be unable to reliably communicate with a network entity, and the network entity may be unable to perform actions to improve the conditions experienced by the UE.

[0034] In accordance with examples as described herein, the UE may predict uplink coverage conditions over a future duration. For example, the UE may be configured with one or more metrics that may be used to predict (e.g., characterize) a severity of uplink coverage conditions over the future duration. In some examples, the UE may transmit a report indicating one or more metrics characterizing the severity, which may allow a network entity to perform corrective action via scheduling. In some cases, the UE may be configured with one or more conditions for triggering the prediction, reporting, or both, of the uplink coverage conditions. Accordingly, the network entity  may perform scheduling based on the reports received from the UE, thereby improving connectivity and transmission throughput experienced by the UE.

[0035] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are additionally described in the context of process flows. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to predictive report on uplink coverage restrictions.

[0036] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports predictive report on uplink coverage restrictions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0037] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0038] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or  both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0039] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0040] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul  interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0041] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0042] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one  or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0043] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a  midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0044] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0045] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more  components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180, or another network device) .

[0046] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0047] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0048] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency  division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0049] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0050] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0051] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0052] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0053] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded  information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0054] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0055] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0056] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support  aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0057] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0058] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as  clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0059] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0060] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0061] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0062] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0063] In some cases, a UE 115 may experience coverage issues due to one or more restrictions (e.g., blockage, uplink restrictions) , which may decrease the reliability of communications with a network entity 105, and decrease system throughput. In some examples, limited coverage conditions may be somewhat remedied, for example, if the network entity 105 schedules long uplink channel formats or a higher quantity of uplink  repetitions to be transmitted by the UE 115 for uplink messages. In some cases, however, it may be difficult for the UE 115 to react to detecting limited coverage conditions, as the UE 115 may be unable to reliably communicate with the network entity 105 to notify the network entity 105 of the one or more restrictions, and the network entity 105 may be unable to perform actions, such as performing scheduling, which may improve the conditions experienced by the UE 115.

[0064] In accordance with examples as described herein, the UE 115 may predict uplink coverage conditions over a future duration. For example, the UE 115 may be configured to determine a coverage restriction value (e.g., a relevance value) associated with uplink restrictions based on one or more metrics, and the coverage restriction value may characterize a severity of the uplink coverage conditions (e.g., over a future duration) . In some examples, the UE 115 may transmit a report indicating one or more metrics characterizing the severity, which may allow a network entity 105 to perform corrective action via scheduling. In some cases, the UE 115 may be configured with one or more conditions for triggering the prediction, reporting, or both, of the uplink coverage conditions. Accordingly, the network entity 105 may perform scheduling based on the reports received from the UE 115, thereby improving connectivity and transmission throughput experienced by the UE 115.

[0065] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports predictive report on uplink coverage restrictions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 illustrates communications between a UE 115-a and a network entity 105-a, which may be examples of corresponding devices as described with reference to FIG. 1.

[0066] In some cases, the UE 115-a may experience coverage issues due to one or more restrictions (e.g., blockage, uplink restrictions) , which may decrease the reliability of communications with the network entity 105-a. In some examples, limited coverage conditions may be somewhat remedied by actions that may be taken by the network entity 105-a, such as scheduling long uplink channel formats or a higher quantity of uplink repetitions to be transmitted by the UE 115-a for uplink messages. In some cases, however, it may be difficult for the UE 115-a to react to detecting limited coverage conditions, as the UE 115-a may be unable to reliably communicate with the network entity 105-a to notify the network entity 105-a of the one or more restrictions. For  example, if the UE 115-a begins to experience severe uplink restrictions (e.g., limited coverage) , the UE 115-a may be unable to communicate to the network entity 105-a (e.g., via HARQ feedback, such as via acknowledgment (ACK) or negative acknowledgment (NACK) messages) that the UE 115-a is experiencing such uplink restrictions until the UE 115-a is able to exit such conditions. As such, the network entity 105-a may decrease a value of a modulation and coding scheme to a lowest level for downlink shared channel messages but may be unable to perform other corrective action to improve the connectivity with the UE 115-a.

[0067] In some cases, the network entity 105-a may reserve long physical uplink control channel (PUCCH) formats, schedule additional uplink repetitions, or schedule additional reference signals (e.g., sounding reference signals (SRSs) ) to enable uplink reference signal received power (RSRP) predictions by the network entity 105-a, based on (e.g., solely) downlink RSRP experienced by the UE 115-a. However, this may result in an inefficient usage of resources, as the uplink coverage limitations experienced by the UE 115-a may be due to reasons other than poor downlink RSRP. For example, rotation of the UE 115-a, blockage around the UE 115-a (e.g., which may not have a large impact downlink RSRP, but may have a larger impact on uplink coverage) , movement or speed of the UE 115-a, and other conditions may cause uplink coverage limitations at the UE 115-a without downlink RSRP being at fault.

[0068] In accordance with examples as described herein, the UE 115-a may be configured to transmit a report 210 based on predictions associated with uplink restrictions of the UE 115-a. For example, the UE 115-a may determine a coverage restriction value 215 associated with the uplink restrictions over an upcoming occasion (e.g., a future duration) , and may transmit the report 210 indicating a (e.g., predictive) presence of one or more uplink coverage restrictions over the upcoming occasion. As such, the UE 115-a may be able to transmit the report 210 to the network entity 105-a based on predictions performed by the UE 115-a before the UE 115-a experiences the uplink coverage restrictions, thereby allowing the network entity 105-a to perform corrective action before losing connection with the UE 115-a, for example.

[0069] In some cases, the report 210 may be transmitted by the UE 115-a via uplink control information. For example, the UE 115-a may transmit the report 210 via a channel state information (CSI) report, which may be based on one or more CSI  configurations (e.g., and the configuration 205 may be a CSI configuration) . In some other examples, the report 210 may be transmitted via a scheduling request or via a MAC control element (MAC-CE) message.

[0070] In some examples, the network entity 105-a may transmit a message indicating a configuration 205 associated with uplink coverage restriction prediction by the UE 115-a. Additionally, or alternatively, the UE 115-a may be otherwise configured with the configuration 205. In some cases, the configuration 205 may indicate one or more parameters 220 associated with the uplink coverage restriction prediction. The UE 115-a may determine the coverage restriction value 215 based on the one or more parameters 220. In some examples, the one or more parameters 220 may include one or more metrics that may be used by the UE 115-a to characterize a severity of uplink coverage restrictions over the upcoming occasion. In some examples, the coverage restriction value may include one or more values of the one or more parameters 220.

[0071] In some examples, the one or more parameters 220 may include a binary parameter (e.g., a binary metric) corresponding to whether uplink coverage restrictions are expected by the UE 115-a during the upcoming occasion. For example, the binary parameter may have a first value that indicates that uplink restrictions are expected or a second value that indicates that uplink restrictions are not expected (e.g., based on one or more predictions or measurements by the UE 115-a) . In some cases, transmission of the report 210 may be based on the binary parameter. For example, the UE 115-a may determine to transmit the report 210 if the binary parameter has the first value, and may refrain from transmitting the report 210 if the binary parameter has the second value.

[0072] Additionally, or alternatively, the one or more parameters 220 may include an ACK-as-NACK rate. For example, the ACK-as-NACK rate may be or represent a likelihood of an ACK transmitted by the UE 115-a being interpreted as a NACK by the network entity 105-a (e.g., a likelihood of an unsuccessful ACK transmission, a likelihood of an ACK being identified as a NACK, or both) . For instance, the UE 115-a may perform an ACK transmission (e.g., via uplink control information) for a downlink transport block or code block group, for example, but the network entity 105-a may be scheduled with the same downlink transport block or code block group again (e.g., if the network entity 105-a interprets the transmitted ACK as a NACK or does not successfully receive the ACK) . In some cases, the ACK-as-NACK rate may be  predicted by the UE 115-a based on measuring multiple more target downlink reference signals (e.g., used as QCL sources for uplink messages) . Additionally, or alternatively, the UE 115-a may predict the ACK-as-NACK rate based on a target downlink reference signal having a greatest predicted future downlink RSRP.

[0073] In some examples, the one or more parameters 220 may include a confidence level associated with measurements or predictions performed by the UE 115-a. For example, the confidence level may be one or more values (e.g., a percentage value, such as 25%, 50%, 75%, or other appropriate percentage value) representing a confidence associated with the coverage restriction value 215, one or more of the parameters 220, or a combination thereof. In some cases, the UE 115-a may transmit the report 210 based on the confidence level. For example, the UE may determine to transmit the report 210 if the confidence level satisfies a threshold value, and may refrain from transmitting the report 210 if the confidence level does not satisfy the threshold value.

[0074] The UE 115-a may determine the coverage restriction value 215 based on the one or more parameters, which may characterize a severity of the uplink conditions predicted to be experienced by the UE 115-a over the upcoming occasion, and the UE 115-a may transmit the report 210 indicating the coverage restriction value 215. Additionally, or alternatively, the UE 115-a may transmit the report 210 indicating at least some of the one or more parameters 220. For example, the UE 115-a may indicate one or more of the determined parameters 220, and in some cases, the UE 115-a may include one or more previously measured or predicted parameters 220 (e.g., for past reports 210, or values not transmitted in a prior reporting occasion) . In some cases, the configuration 205 may indicate the UE 115-a of the content of the report 210 (e.g., which of the parameters 220 to include) . Additionally, or alternatively, the one or more parameters 220 may be predicted by the UE 115-a or reported by the UE 115-a via the report 210 based on a reference signal used as a quasi-co-location (QCL) source reference signal for uplink transmissions, based on a PUCCH format, based on an uplink control information payload size, based on beta-offset values for uplink control information multiplexed on an uplink data message (e.g., a physical uplink shared channel (PUSCH) message) , based on an uplink repetition level (e.g., a quantity of repetition scheduled for uplink messages) , or any combination thereof.

[0075] To determine prediction results corresponding to the one or more parameters 220, the coverage restriction value 215, or both, the UE 115-a may use measured or predicted downlink RSRP values associated with one or more downlink reference signals. For example, the UE 115-a may store previously measured downlink RSRP values to use in the prediction, or may estimate future downlink RSRP values. In some cases, the UE 115-a may receive a message from the network entity 105-a indicating the predicted future downlink RSRP values. Additionally, or alternatively, the UE 115-a may use measured or predicted uplink RSRP values associated with one or more uplink reference signals (e.g., SRSs) , which may be indicated by the network entity 105-a in one or more messages, for the determination of the one or more parameters 220 or the coverage restriction value 215.

[0076] In some examples, in addition or alternative to the downlink or uplink RSRP values, the UE 115-a may use other observations or measurements performed by the UE 115-a to determine prediction results corresponding to the one or more parameters 220, the coverage restriction value 215, or both. For example, the UE 115-a may consider a current or projected moving speed or rotation speed of the UE 115-a, one or more sensing results (e.g., multi-static sensing) for upcoming or nearby blockage (e.g., using radar, based on source signals transmitted from the network entity 105-a, using a camera sensor) , past ACK-as-NACK rates during prior durations, and other factors. As such, the UE 115-a may determine the coverage restriction value 215, the one or more parameters 220, or both, and may transmit the report 210 to characterize a severity of the uplink restrictions predicted by the UE 115-a during the upcoming occasion.

[0077] In some examples, the prediction of the uplink coverage restrictions and transmission of the report 210 may be triggered (e.g., activated) by the network entity 105-a, such as via the configuration 205, an RRC message, a MAC-CE message, downlink control information, or another message.

[0078] In some cases, a trigger or activation message (e.g., command) for the uplink coverage predictions and reporting from the network entity 105-a may indicate assistance information for the UE 115-a. For example, the assistance information may include one or more threshold values for the ACK-as-NACK rate, the confidence level, or both, which may dictate whether the UE 115-a is to transmit the report 210 (e.g., based on whether the ACK-as-NACK rate, the confidence level, or both, satisfy a  corresponding threshold) . Additionally, or alternatively, the assistance information may include an indication of one or more downlink reference signals which may be used as QCL source reference signals by the UE 115-a, a threshold quantity of reference signals. or both. For example, the UE 115-a may be configured to transmit the report 210 if a quantity of target downlink reference signals with a corresponding ACK-as-NACK rate exceeding a threshold value (e.g., as indicated in the assistance information) exceeds the threshold quantity. In some cases, the assistance information may include one or more downlink RSRPs predicted by the network entity 105-a corresponding to the one or more downlink reference signals.

[0079] In some examples, the assistance information may include one or more uplink RSRPs corresponding to reference signals (e.g., SRSs) transmitted by the UE 115-a. For example, the uplink RSRPs may have been previously measured by the network entity 105-a, or may be predicted by the network entity 105-a for upcoming reference signal transmissions by the UE 115-a. Additionally, or alternatively, the assistance information may include codebook information (e.g., a codebook or associated identifier, or an explicit codebook indication using pointing directions or shapes) associated with target downlink reference signals (e.g., indicated by the assistance information) . In some examples, the assistance information may include a starting time, and end time, or both, (e.g., as timestamps, slots, symbols) for the upcoming occasion for which the UE 115-a is to predict and report uplink coverage descriptions. Additionally, or alternatively, the assistance information may indicate a time occasion (e.g., a slot) during which the UE 115-a is to transmit the report 210.

[0080] In some cases, the assistance information may include an indication of an identifier (e.g., an artificial intelligence or machine learning identifier, a model identifier, an associated identifier) suggested for the UE 115-a to identify predicted downlink RSRPs on target downlink reference signals indicated by the network entity (e.g., via the assistance information) . The identifier may correspond to a dataset, configuration, scenario, codebook, functionality, or model of the UE 115-a, and may indicate one or more conditions or parameters for the UE 115-a to perform artificial intelligence (e.g., machine learning) techniques for predictions of the uplink coverage restrictions. In some cases, the identifier may indicate to the UE 115-a to use same conditions or parameters as were used in training for the artificial intelligence  techniques (e.g., if the same identifier was used during training) . In some examples, the parameters indicated by the identifier may include a quantity, order, or indexing of beams (e.g., Set-A or Set-B beams) , absolute or relative (e.g., beam) pointing directions (e.g., with respect to boresight direction, relative to the center of a transmit antenna panel of the UE 115-a) , beam shapes (e.g., angular specific beam forming gains) , QCL relationships across or within beams (e.g., Set-A and Set-B beams) , temporal parameters (e.g., periodicity of Set-A or Set-B beams, target upcoming occasions for prediction of uplink coverage restrictions) , or any combination thereof.

[0081] In some cases, the activation of the uplink coverage predictions, the corresponding reporting, or both, by the network entity 105-a may be based on the network entity 105-a determining that a downlink RSRP measured by the UE 115-a is approaching a value (e.g., a threshold, or satisfying a second threshold) where the UE 115-a may be relatively likely to experience a sudden drop in throughput (e.g., with repetitive transport block transmissions) , which may be determined based on past drops in throughput experienced by the UE 115-a (e.g., and the information may be stored by the network entity 105-a) . Additionally, or alternatively, the activation may be based on the network entity 105-a determining that the UE 115-a is approaching an area where UEs 115 (e.g., other UEs 115) have previously experienced connectivity issues.

[0082] In some examples, the network entity 105-a may deactivate the uplink coverage predictions, the corresponding reporting, or both, using an RRC message, a MAC-CE message, downlink control information, or another message. For example, the network entity 105-a may trigger the UE 115-a to cease from predicting or reporting uplink coverage restrictions that may have been previously activated (e.g., by the network entity 105-a, or by the UE 115-a) . Additionally, or alternatively, the deactivation may be based on the network entity 105-a determining that the UE 115-a is departing (e.g., or has departed) an area where UEs 115 (e.g., other UEs 115) have previously experienced connectivity issues.

[0083] In some cases, such as if the report 210 is transmitted as uplink control information, the network entity 105-a may schedule periodic, semi-periodic, or aperiodic CSI reports during which reports 210 are to be transmitted by the UE 115-a. In some examples, the assistance information for reports 210 transmitted via scheduling requests or via MAC-CE messages may be indicated via a CSI reporting (e.g., CSI  resource) setting or configuration (e.g., CSI-AssociatedReportConfigInfo) , or via a MAC-CE message that activates the semi-periodic CSI reports (e.g., the assistance information corresponding to the activated CSI report) . In some cases, such as for reports 210 transmitted via scheduling requests, a resource for transmission of the report 210 may be indicated by the network entity 105-a (e.g., via an RRC message, a MAC-CE message, downlink control information) . Additionally, or alternatively, the UE 115-a may transmit a scheduling request to request a PUSCH resource for transmitting a report 210 via MAC-CE. In some cases, the report 210 (e.g., the scheduling request report 210) may be an indication of the binary metric.

[0084] In some examples, transmission of the report 210 or the prediction of uplink coverage restrictions may be triggered by one or more conditions or events at the UE 115-a. For example, the UE 115-a may trigger prediction of the uplink coverage restrictions and transmission of the report 210 based on a downlink RSRP detected by the UE 115-a satisfying (e.g., dropping below) a threshold value. In some cases, the events or conditions triggering the transmission of the report 210 or prediction of uplink coverage restrictions may be configured by the configuration 205 or otherwise signaled by the network entity 105-a. For example, the network entity 105-a may indicate one or more target downlink reference signals and corresponding threshold values for downlink RSRPs. The UE 115-a may then trigger transmission of the report 210 or associated predictions based on whether one or more of the downlink RSRPs for the one or more downlink target reference signals measured by the UE 115-a satisfy the respective threshold values.

[0085] The network entity 105-a may perform one or more actions based on receiving the report 210. For example, the network entity 105-a may perform scheduling 225 based on receiving the report 210. In some examples, the network entity 105-a may schedule one or more reference signals (e.g., SRSs) to be transmitted by the UE 115-a based on reception of the report 210, and the network entity 105-a may predict future uplink RSRPs based on the reference signals transmitted by the UE 115-a. If the predicted uplink RSRPs satisfy a threshold (e.g., are below a threshold value) , the network entity 105-a may switch to using long PUCCH formats, reduce uplink control information payload sizes (e.g., per physical uplink channel) , introduce additional uplink repetitions for transmissions by the UE 115-a, or a combination thereof. These  changes may be signaled to the UE 115-a by the network entity 105-a. Accordingly, the network entity 105-a may perform actions based on receiving the report 210 before the UE 115-a enters a poor connectivity condition, which may improve the connectivity or throughput experienced by the UE 115-a.

[0086] FIG. 3 shows an example of a process flow 300 that supports predictive report on uplink coverage restrictions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 300 illustrates communications between a UE 115-b and a network entity 105-b, which may be examples of corresponding devices as described with reference to FIGs. 1 and 2. Some steps shown in the process flow 300 may be omitted or performed in a different order than shown, and additional steps not shown may be added.

[0087] At 305, the UE 115-a may receive a configuration that indicates a set of one or more parameters associated with uplink coverage restriction from the network entity 105-b. In some examples, the configuration may indicate one or more trigger conditions associated with predictive monitoring of uplink coverage restriction and reporting associated with the monitored uplink coverage restriction, such as one or more thresholds associated with a set of one or more target downlink reference signals. For example, the configuration may indicate one or more RSRP values predicted by the network entity 105-b associated with the set of one or more target downlink reference signals, an identifier associated with the UE 115-b for identifying predicted downlink RSRP values for the set of one or more target downlink reference signals, codebook information for the set of one or more target downlink reference signals, or a combination thereof.

[0088] At 310, the UE 115-b may determine that a trigger condition (e.g., event) for enabling the prediction and reporting of uplink coverage restrictions is satisfied. For example, the trigger condition may include at least one of the one or more thresholds indicated by the configuration being satisfied. Additionally, or alternatively, the UE 115-b may receive the set of one or more target downlink reference signals, and the UE 115-b may trigger the prediction and reporting based on a received power for at least one target downlink reference signal failing to satisfy a power threshold of the one or more thresholds.

[0089] In some examples, at 315, the network entity 105-b may transmit a trigger message. The trigger message may enable the prediction and reporting of uplink coverage restrictions at the UE 115-a. In some examples, the network entity 105-b may transmit the trigger message based on a determination that a downlink RSRP measured by the UE 115-b is approaching a value (e.g., a threshold) where the UE 115-a may be relatively likely to experience a sudden drop in throughput, or on a determination that the UE 115-b is approaching an area where UEs 115 (e.g., other UEs 115) have previously experienced connectivity issues.

[0090] At 320, the UE 115-b may determine a coverage restriction value of the uplink coverage restriction for an upcoming occasion based on the set of one or more parameters associated with the uplink coverage restriction. In some examples, the coverage restriction value may be estimated based on one or more RSRP values corresponding to one or more downlink reference signals, one or more uplink reference signals, or both. For example, the UE 115-b may measure the one or more downlink reference signals to obtain one or more downlink RSRP values, and the UE 115-b may store the one or more downlink RSRP values such that the coverage restriction value may be (e.g., later) estimated based on the stored one or more downlink RSRP values. Additionally, or alternatively, the UE 115-b may receive an indication of one or more RSRP values (e.g., from the network entity 105-b) , and the coverage restriction value may be estimated based on the one or more received RSRP values.

[0091] In some examples, the set of one or more parameters used to determine the coverage restriction value may include a binary parameter, where a value of the binary parameter indicates whether one or more uplink coverage restrictions are expected. Additionally, or alternatively, the set of one or more parameters may include a first likelihood value for an unsuccessful transmission of an ACK by the UE 115-b or a second likelihood value that the ACK is identified as a NACK. In some examples, the set of one or more parameters may include a confidence level associated with the coverage restriction value (e.g., with predictions or estimations by the UE 115-b associated with the coverage restriction value) .

[0092] In some examples, the coverage restriction value may be estimated by the UE 115-b based on a movement or speed of the UE 115-b, a rotation of the UE 115-b, sensing of signals by the 115-b, information collected via a camera of the 115-b, or a  combination thereof. In some cases, the coverage restriction value may be estimated for a duration, and the duration may be prior to the upcoming occasion. In some cases, the configuration may indicate a start, end, or both, of the duration.

[0093] At 325, the UE 115-b may transmit, prior to the upcoming occasion, the report indicating a presence of the uplink coverage restriction for the upcoming occasion based on the determined coverage restriction value. In some examples, the report may indicate one or more parameters of the set of one or more parameters. In some cases, the report may be transmitted by the UE 115-b based on the set of one or more parameters. For example, the report may be transmitted based on a value of the binary parameter (e.g., corresponding to uplink coverage restrictions being expected) . Additionally, or alternatively, the report may be transmitted based on a likelihood value (e.g., the first likelihood value or the second likelihood value, or both) satisfying a threshold, the confidence level associated with the coverage restriction value satisfying a threshold, or both.

[0094] In some examples, the report may indicate the coverage restriction value. For example, the report may indicate the coverage restriction value for a first target downlink reference signal of the set of one or more target downlink reference signals (e.g., indicated by the configuration) , where the first target downlink reference signal may be selected based on having a highest predicted received power value.

[0095] At 330, the network entity 105-b may perform one or more corrective actions based on receiving the report. For example, the network entity 105-b may schedule one or more reference signals (e.g., SRSs) to be transmitted by the UE 115-b, and the network entity 105-b may predict future uplink RSRPs based on the reference signals transmitted by the UE 115-b. In some cases, based on at least one of the predicted uplink RSRPs failing to satisfy a threshold, the network entity 105-b may switch to using long PUCCH formats, reduce uplink control information payload sizes, introduce additional uplink repetitions for transmissions by the UE 115-b, or a combination thereof.

[0096] At 335, the UE 115-b may deactivate the prediction and reporting of uplink coverage descriptions. In some examples, the deactivation may be based on a trigger condition no longer being satisfied. Additionally, or alternatively, the deactivation may  be based on reception of a message from the network entity 105-b indicating for the UE 115-b to perform the deactivation.

[0097] Accordingly, the network entity 105-a may perform actions based on receiving the report 210 before the UE 115-a enters a poor connectivity condition, which may improve the connectivity or throughput experienced by the UE 115-a

[0098] FIG. 4 shows an example of a flowchart 400 that supports predictive report on uplink coverage restrictions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The flowchart 400 illustrates example procedures that may be performed (e.g., via one or more processors) by one or more devices, such as a UE 115, a network (e.g., via a network entity 105) , or both, as described with reference to FIGs. 1 through 3. Some steps shown in the flowchart 400 may be omitted or performed in a different order than shown, and additional steps not shown may be added.

[0099] At 405, an RSRP (e.g., a downlink RSRP) of a UE 115 may be approaching a poor channel condition regime. The poor channel condition regime may refer to state where an RSRP of the UE 115 is nearing a threshold RSRP value, which may be associated with the UE 115 being relatively likely to experience a drop in throughput or otherwise experience poor communication performance. In some examples, the UE 115 may determine that a downlink RSRP is approaching the threshold RSRP value (e.g., based on a second threshold or a range of RSRP values) , or a network entity 105 may determine that the downlink RSRP of the UE 115 is approaching the threshold RSRP value.

[0100] At 410, uplink coverage prediction and reporting may be enabled for the UE 115 based on (e.g., in response to) the RSRP of the UE 115 approaching the poor channel condition regime. In some examples, the network entity 105 may transmit a trigger message to enable the prediction and reporting of uplink coverage restrictions at the UE 115, for example, based on the determination that an RSRP measured by the UE 115 (e.g., downlink RSRP) is approaching the threshold RSRP value, or on a determination that the UE 115-b is approaching an area (e.g., a geographical location) where other UEs 115 (e.g., or the UE in the past) have previously experienced connectivity issues.

[0101] At 415, the UE 115 may perform reporting of uplink coverage predictions using scheduling request-based reports or MAC-CE-based reports. In some examples, at 420, the reporting (e.g., the scheduling request-based reports or MAC-CE-based reports) may be transmitted based on an activation message (e.g., a trigger message) received by the UE 115 (e.g., from the network entity 105) . The activation message may be, in some cases, an RRC message, a MAC-CE message, a downlink control information message, or another message. In some examples, at 425, the activation message may include assistance information (e.g., network assistance information) or control information, as described with reference to FIG. 2.

[0102] Additionally, or alternatively, at 430, the UE 115 may perform reporting of uplink coverage predictions using uplink control information-based reports. For example, at 435, the UE 115 may receive one or more CSI configurations that activate (e.g., trigger) the uplink control information-based reports. In some cases, the one or more CSI configurations may indicate the assistance information or control information, such as via a CSI report or a resource setting, a MAC-CE that activates a CSI report (e.g., a semi-periodic CSI report) , a CSI configuration (e.g., CSI-AssociatedReportCofnigInfo, such as for aperiodic CSI reports) , or a combination thereof. In some examples, at 440, the CSI configuration may include assistance information (e.g., network assistance information) or control information, as described with reference to FIG. 2.

[0103] At 445, the UE 115 may select information for a payload of a report. In some examples, the payload of the report may include a binary parameter, an ACK-as-NACK rate, a confidence level, one or more parameter-specific metrics, or a combination thereof, as descried with reference to FIGs. 2 and 3. The parameters included in the report may correspond to a future duration associated with a prediction window used (e.g., configured to, selected) by the UE 115.

[0104] At 450, the UE may retrieve one or more inputs for predictions for the one or more parameters to be included in the report. For example, at 455, the inputs may include network-related inputs, such as information included in the assistance information (e.g., threshold values, historical downlink RSRP measurements, RSRP information associated with other UEs) , or prediction results from the network (e.g., predicted future downlink RSRP values, such as corresponding to some reference  signals) . Additionally, or alternatively, at 460, the inputs may include local observations performed by the UE 115 (e.g., and recorded by the UE 115) , such as information collected via sensors (e.g., rotation or moving speed, multi-static sensing results, camera sensing, radar sensing) or historical RSRP information or ACK-as-NACK rates. The inputs may be used to generate prediction outputs corresponding to parameters to be included in a report.

[0105] At 465, the UE 115 may transmit a report (e.g., a scheduling request, MAC-CE, or uplink control information-based report) to a network entity 105 based on generating the prediction outputs. In some examples, at 470, the network (e.g., via a network entity 105) may determine one or more actions based on the report. For example at 480, the network may determine one or more PUCCH formats to be used by the UE 115, an updated (e.g., reduced) payload size for uplink control messages (e.g., per uplink channel) , or may determine additional repetitions to be performed by the UE 115 (e.g., per uplink channel) , as described herein. Additionally, or alternatively, at 475, the network may schedule one or more reference signals, such as sounding reference signals, to be measured by the UE 115. At 485, the network (e.g., or the UE 115) may predict uplink RSRP at a future duration based on measurements of the one or more reference signals by the UE 115. In some cases, if the predicted uplink RSRP does not satisfy a threshold, the network may perform additional actions, such as those described with reference to 475.

[0106] In some examples, at 490, an RSRP value associated with the UE 115 (e.g., downlink RSRP, uplink RSRP) may depart the poor channel condition regime (e.g., may increase above a threshold value) . In some cases, at 495, the network may deactivate uplink coverage prediction and reporting at the UE 115 in response to the RSRP value departing the poor channel condition regime. The process may repeat if, at 405, an RSRP value associated with the UE 115 is determined to approach the poor channel condition regime again.

[0107] Accordingly, the UE 115 and the network may perform corrective action before an RSRP of the UE 115 enters the poor channel condition regime and the UE 115 is unable to communicate with the network, thereby improving communications for the UE 115 as coverage conditions change.

[0108] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports predictive report on uplink coverage restrictions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0109] The receiver 510 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to predictive report on uplink coverage restrictions) . Information may be passed on to other components of the device 505. The receiver 510 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0110] The transmitter 515 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to predictive report on uplink coverage restrictions) . In some examples, the transmitter 515 may be co-located with a receiver 510 in a transceiver module. The transmitter 515 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0111] The communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of predictive report on uplink coverage restrictions as described herein. For example, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0112] In some examples, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0113] Additionally, or alternatively, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0114] In some examples, the communications manager 520 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0115] For example, the communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a configuration that indicates a set of one  or more parameters associated with uplink coverage restriction. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining a coverage restriction value of the uplink coverage restriction for an upcoming occasion based on the set of one or more parameters associated with the uplink coverage restriction. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, prior to the upcoming occasion, a report that indicates a presence of the uplink coverage restriction for the upcoming occasion based on the determined coverage restriction value.

[0116] By including or configuring the communications manager 520 in accordance with examples as described herein, the device 505 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520, or a combination thereof) may support techniques for predictive reporting of uplink coverage restrictions that may support decreased processing, improved connectivity, and increased throughput.

[0117] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports predictive report on uplink coverage restrictions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a device 505 or a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0118] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to predictive report on uplink coverage restrictions) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0119] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit  information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to predictive report on uplink coverage restrictions) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0120] The device 605, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of predictive report on uplink coverage restrictions as described herein. For example, the communications manager 620 may include a configuration component 625, a coverage restriction value component 630, a report component 635, or any combination thereof. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 520 as described herein. In some examples, the communications manager 620, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0121] The configuration component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a configuration that indicates a set of one or more parameters associated with uplink coverage restriction. The coverage restriction value component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining a coverage restriction value of the uplink coverage restriction for an upcoming occasion based on the set of one or more parameters associated with the uplink coverage restriction. The report component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, prior to the upcoming occasion, a report that indicates a presence of the uplink coverage restriction for the upcoming occasion based on the determined coverage restriction value.

[0122] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a communications manager 720 that supports predictive report on uplink coverage restrictions in accordance with one or  more aspects of the present disclosure. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 520, a communications manager 620, or both, as described herein. The communications manager 720, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of predictive report on uplink coverage restrictions as described herein. For example, the communications manager 720 may include a configuration component 725, a coverage restriction value component 730, a report component 735, a reference signal manager 740, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0123] The configuration component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a configuration that indicates a set of one or more parameters associated with uplink coverage restriction. The coverage restriction value component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining a coverage restriction value of the uplink coverage restriction for an upcoming occasion based on the set of one or more parameters associated with the uplink coverage restriction. The report component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, prior to the upcoming occasion, a report that indicates a presence of the uplink coverage restriction for the upcoming occasion based on the determined coverage restriction value.

[0124] In some examples, the report further indicates one or more of parameters of the set of one or more parameters. In some examples, the coverage restriction value component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for estimating the coverage restriction value based on one or more RSRP values, where the one or more RSRP values correspond to one or more downlink reference signals, one or more uplink reference signals, or both.

[0125] In some examples, the reference signal manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for measuring the one or more downlink reference signals to obtain one or more downlink RSRP values. In some examples, the coverage restriction value component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for storing the one or more downlink RSRP values, where the coverage restriction value is estimated based on the stored one or more downlink RSRP values.

[0126] In some examples, the coverage restriction value component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of the one or more RSRP values, where the coverage restriction value is estimated based on the one or more received RSRP values.

[0127] In some examples, the set of one or more parameters includes a binary parameter. In some examples, a value of the binary parameter indicates whether one or more uplink coverage restrictions are expected. In some examples, the report is transmitted based on the binary parameter.

[0128] In some examples, at least one parameter of the set of one or more parameters includes a first likelihood value for an unsuccessful transmission of an ACK by the UE or a second likelihood value that the ACK is identified as a NACK. In some examples, the report is transmitted based on the first likelihood value or the second likelihood value satisfying a threshold. In some examples, the set of one or more parameters includes a confidence level associated with the coverage restriction value. In some examples, the report is transmitted based on the confidence level satisfying a threshold.

[0129] In some examples, the configuration indicates one or more trigger conditions associated with predictive monitoring of uplink coverage restriction and reporting associated with the monitored uplink coverage restriction. In some examples, the one or more trigger conditions include one or more thresholds associated with a set of one or more target downlink reference signals. In some examples, the report is transmitted based on at least one of the one or more thresholds being satisfied.

[0130] In some examples, the configuration indicates one or more RSRP values predicted by a network entity associated with the set of one or more target downlink reference signals, an identifier associated with the UE for identifying predicted downlink RSRP values for the set of one or more target downlink reference signals, codebook information for the set of one or more target downlink reference signals, or a combination thereof.

[0131] In some examples, the report component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the report indicating the coverage restriction value for a first target downlink reference signal of the set of one or more  target downlink reference signals, where the first target downlink reference signal is selected based on having a highest predicted received power.

[0132] In some examples, the report component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the set of one or more target downlink reference signals, where the report is transmitted based on a received power for at least one target downlink reference signal failing to satisfy a power threshold of the one or more thresholds.

[0133] In some examples, the coverage restriction value component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for estimating the coverage restriction value based on a speed of the UE, sensing of signals by the UE, information collected via a camera of the UE, or a combination thereof.

[0134] In some examples, the coverage restriction value component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for estimating the coverage restriction value for a duration prior to the upcoming occasion, where the configuration indicates a start, an end, or both, of the duration.

[0135] FIG. 8 shows a diagram of a system 800 including a device 805 that supports predictive report on uplink coverage restrictions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of or include components of a device 505, a device 605, or a UE 115 as described herein. The device 805 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 805 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 820, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 810, a transceiver 815, one or more antennas 825, at least one memory 830, code 835, and at least one processor 840. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 845) .

[0136] The I / O controller 810 may manage input and output signals for the device 805. The I / O controller 810 may also manage peripherals not integrated into the device 805. In some cases, the I / O controller 810 may represent a physical connection or port  to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 810 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 810 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 810 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 840. In some cases, a user may interact with the device 805 via the I / O controller 810 or via hardware components controlled by the I / O controller 810.

[0137] In some cases, the device 805 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 805 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 815 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 825 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 815 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 815 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 825 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 825. The transceiver 815, or the transceiver 815 and one or more antennas 825, may be an example of a transmitter 515, a transmitter 615, a receiver 510, a receiver 610, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0138] The at least one memory 830 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 830 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 835. The code 835 may include instructions that, when executed by the at least one processor 840, cause the device 805 to perform various functions described herein. The code 835 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 835 may not be directly executable by the at least one processor 840 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 830 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0139] The at least one processor 840 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 840 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 840. The at least one processor 840 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 830) to cause the device 805 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting predictive report on uplink coverage restrictions) . For example, the device 805 or a component of the device 805 may include at least one processor 840 and at least one memory 830 coupled with or to the at least one processor 840, the at least one processor 840 and the at least one memory 830 configured to perform various functions described herein.

[0140] In some examples, the at least one processor 840 may include multiple processors and the at least one memory 830 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 840 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 840) and memory circuitry (which may include the at least one memory 830) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 840 or a processing system including the at least one processor 840 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 805 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 835  (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 830 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0141] For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a configuration that indicates a set of one or more parameters associated with uplink coverage restriction. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining a coverage restriction value of the uplink coverage restriction for an upcoming occasion based on the set of one or more parameters associated with the uplink coverage restriction. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, prior to the upcoming occasion, a report that indicates a presence of the uplink coverage restriction for the upcoming occasion based on the determined coverage restriction value.

[0142] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 may support techniques for predictive reporting of uplink coverage restrictions that may support decreased processing, improved connectivity, and increased throughput, leading to increased user experience.

[0143] In some examples, the communications manager 820 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 815, the one or more antennas 825, or any combination thereof. Although the communications manager 820 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 820 may be supported by or performed by the at least one processor 840, the at least one memory 830, the code 835, or any combination thereof. For example, the code 835 may include instructions executable by the at least one processor 840 to cause the device 805 to perform various aspects of predictive report on uplink coverage restrictions as described herein, or the at least one processor 840 and the at least one memory 830 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0144] FIG. 9 shows a flowchart illustrating a method 900 that supports predictive report on uplink coverage restrictions in accordance with one or more aspects of the  present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 8. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0145] At 905, the method may include receiving a configuration that indicates a set of one or more parameters associated with uplink coverage restriction. The operations of 905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 905 may be performed by a configuration component 725 as described with reference to FIG. 7.

[0146] At 910, the method may include determining a coverage restriction value of the uplink coverage restriction for an upcoming occasion based on the set of one or more parameters associated with the uplink coverage restriction. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 910 may be performed by a coverage restriction value component 730 as described with reference to FIG. 7.

[0147] At 915, the method may include transmitting, prior to the upcoming occasion, a report that indicates a presence of the uplink coverage restriction for the upcoming occasion based on the determined coverage restriction value. The operations of 915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 915 may be performed by a report component 735 as described with reference to FIG. 7.

[0148] FIG. 10 shows a flowchart illustrating a method 1000 that supports predictive report on uplink coverage restrictions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 8. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0149] At 1005, the method may include receiving a configuration that indicates a set of one or more parameters associated with uplink coverage restriction. The operations of 1005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1005 may be performed by a configuration component 725 as described with reference to FIG. 7.

[0150] At 1010, the method may include determining a coverage restriction value of the uplink coverage restriction for an upcoming occasion based on the set of one or more parameters associated with the uplink coverage restriction. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1010 may be performed by a coverage restriction value component 730 as described with reference to FIG. 7.

[0151] At 1015, the method may include transmitting, prior to the upcoming occasion, a report that indicates a presence of the uplink coverage restriction for the upcoming occasion based on the determined coverage restriction value. The operations of 1015 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1015 may be performed by a report component 735 as described with reference to FIG. 7.

[0152] At 1020, the method may include estimating the coverage restriction value based on one or more reference signal received power (RSRP) values, where the one or more RSRP values correspond to one or more downlink reference signals, one or more uplink reference signals, or both. The operations of 1020 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1020 may be performed by a coverage restriction value component 730 as described with reference to FIG. 7.

[0153] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0154] Aspect 1: A method at a UE, comprising: receiving a configuration that indicates a set of one or more parameters associated with uplink coverage restriction; determining a coverage restriction value of the uplink coverage restriction for an upcoming occasion based at least in part on the set of one or more parameters associated with the uplink coverage restriction; and transmitting, prior to the upcoming occasion, a  report that indicates a presence of the uplink coverage restriction for the upcoming occasion based at least in part on the determined coverage restriction value.

[0155] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the report further indicates one or more of parameters of the set of one or more parameters.

[0156] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, further comprising: estimating the coverage restriction value based at least in part on one or more RSRP values, wherein the one or more RSRP values correspond to one or more downlink reference signals, one or more uplink reference signals, or both.

[0157] Aspect 4: The method of aspect 3, further comprising: measuring the one or more downlink reference signals to obtain one or more downlink RSRP values; and storing the one or more downlink RSRP values, wherein the coverage restriction value is estimated based at least in part on the stored one or more downlink RSRP values.

[0158] Aspect 5: The method of any of aspects 3 through 4, further comprising: receiving an indication of the one or more RSRP values, wherein the coverage restriction value is estimated based at least in part on the one or more received RSRP values.

[0159] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the set of one or more parameters comprises a binary parameter, a value of the binary parameter indicates whether one or more uplink coverage restrictions are expected, and the report is transmitted based at least in part on the binary parameter.

[0160] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, wherein at least one parameter of the set of one or more parameters comprises a first likelihood value for an unsuccessful transmission of an ACK by the UE or a second likelihood value that the ACK is identified as a NACK.

[0161] Aspect 8: The method of aspect 7, wherein the report is transmitted based at least in part on the first likelihood value or the second likelihood value satisfying a threshold.

[0162] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein the set of one or more parameters comprises a confidence level associated with the coverage restriction value.

[0163] Aspect 10: The method of aspect 9, wherein the report is transmitted based at least in part on the confidence level satisfying a threshold.

[0164] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, wherein the configuration indicates one or more trigger conditions associated with predictive monitoring of uplink coverage restriction and reporting associated with the monitored uplink coverage restriction.

[0165] Aspect 12: The method of aspect 11, wherein the one or more trigger conditions comprise one or more thresholds associated with a set of one or more target downlink reference signals, and the report is transmitted based at least in part on at least one of the one or more thresholds being satisfied.

[0166] Aspect 13: The method of aspect 12, wherein the configuration indicates one or more RSRP values predicted by a network entity associated with the set of one or more target downlink reference signals, an identifier associated with the UE for identifying predicted downlink RSRP values for the set of one or more target downlink reference signals, codebook information for the set of one or more target downlink reference signals, or a combination thereof.

[0167] Aspect 14: The method of any of aspects 12 through 13, further comprising: transmitting the report indicating the coverage restriction value for a first target downlink reference signal of the set of one or more target downlink reference signals, wherein the first target downlink reference signal is selected based at least in part on having a highest predicted received power.

[0168] Aspect 15: The method of any of aspects 12 through 14, further comprising: receiving the set of one or more target downlink reference signals, wherein the report is transmitted based at least in part on a received power for at least one target downlink reference signal failing to satisfy a power threshold of the one or more thresholds.

[0169] Aspect 16: The method of any of aspects 1 through 15, further comprising: estimating the coverage restriction value based at least in part on a speed of the UE, sensing of signals by the UE, information collected via a camera of the UE, or a combination thereof.

[0170] Aspect 17: The method of any of aspects 1 through 16, further comprising: estimating the coverage restriction value for a duration prior to the upcoming occasion, wherein the configuration indicates a start, an end, or both, of the duration.

[0171] Aspect 18: A UE comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 17.

[0172] Aspect 19: A UE comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 17.

[0173] Aspect 20: A non-transitory computer-readable medium storing code the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 17.

[0174] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0175] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0176] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0177] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0178] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0179] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may  be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0180] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0181] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular  function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0182] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0183] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0184] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures,  known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0185] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive a configuration that indicates a set of one or more parameters associated with an uplink coverage restriction;determine a coverage restriction value of the uplink coverage restriction for an upcoming occasion based at least in part on the set of one or more parameters associated with the uplink coverage restriction; andtransmit, prior to the upcoming occasion, a report that indicates a presence of the uplink coverage restriction for the upcoming occasion based at least in part on the determined coverage restriction value.2.The UE of claim 1, wherein the report further indicates at least one parameter from the set of one or more parameters.3.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:estimate the coverage restriction value based at least in part on one or more reference signal received power (RSRP) values,wherein the one or more RSRP values correspond to one or more downlink reference signals, one or more uplink reference signals, or both.4.The UE of claim 3, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:measure the one or more downlink reference signals to obtain one or more downlink RSRP values; andstore the one or more downlink RSRP values,wherein the coverage restriction value is estimated based at least in part on the stored one or more downlink RSRP values.5.The UE of claim 3, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive an indication of the one or more RSRP values,wherein the coverage restriction value is estimated based at least in part on the one or more received RSRP values.6.The UE of claim 1, wherein the set of one or more parameters comprises a binary parameter, wherein a value of the binary parameter indicates whether one or more uplink coverage restrictions are expected, and wherein the report is transmitted based at least in part on the binary parameter.7.The UE of claim 1, wherein at least one parameter of the set of one or more parameters comprises a first likelihood value for an unsuccessful transmission of an acknowledgment (ACK) by the UE or a second likelihood value that the ACK is identified as a negative ACK (NACK) .8.The UE of claim 7, wherein the report is transmitted based at least in part on the first likelihood value or the second likelihood value satisfying a threshold.9.The UE of claim 1, wherein the set of one or more parameters comprises a confidence level associated with the coverage restriction value.10.The UE of claim 9, wherein the report is transmitted based at least in part on the confidence level satisfying a threshold.11.The UE of claim 1, wherein the configuration indicates one or more trigger conditions associated with predictive monitoring of the uplink coverage restriction and reporting associated with the uplink coverage restriction.12.The UE of claim 11, wherein the one or more trigger conditions comprise one or more thresholds associated with a set of one or more target downlink reference signals, and wherein the report is transmitted based at least in part on at least one of the one or more thresholds being satisfied.13.The UE of claim 12, wherein the configuration indicates one or more reference signal received power (RSRP) values predicted by a network entity associated with the set of one or more target downlink reference signals, an identifier associated with the UE for identifying predicted downlink RSRP values for the set of one or more target downlink reference signals, codebook information for the set of one or more target downlink reference signals, or a combination thereof.14.The UE of claim 12, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit the report indicating the coverage restriction value for a first target downlink reference signal of the set of one or more target downlink reference signals,wherein the first target downlink reference signal is selected based at least in part on having a highest predicted received power.15.The UE of claim 12, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive the set of one or more target downlink reference signals,wherein the report is transmitted based at least in part on a received power for at least one target downlink reference signal failing to satisfy a power threshold of the one or more thresholds.16.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:estimate the coverage restriction value based at least in part on a speed of the UE, sensing of signals by the UE, information collected via a camera of the UE, or a combination thereof.17.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:estimate the coverage restriction value for a duration prior to the upcoming occasion, wherein the configuration indicates a start, an end, or both, of the duration.18.A method at a user equipment (UE) , comprising:receiving a configuration that indicates a set of one or more parameters associated with an uplink coverage restriction;determining a coverage restriction value of the uplink coverage restriction for an upcoming occasion based at least in part on the set of one or more parameters associated with the uplink coverage restriction; andtransmitting, prior to the upcoming occasion, a report that indicates a presence of the uplink coverage restriction for the upcoming occasion based at least in part on the determined coverage restriction value.19.The method of claim 18, wherein the report further indicates at least one parameter from the set of one or more parameters.20.The method of claim 18, further comprising:estimating the coverage restriction value based at least in part on one or more reference signal received power (RSRP) values, wherein the one or more RSRP values correspond to one or more downlink reference signals, one or more uplink reference signals, or both.21.The method of claim 20, further comprising:measuring the one or more downlink reference signals to obtain one or more downlink RSRP values; andstoring the one or more downlink RSRP values, wherein the coverage restriction value is estimated based at least in part on the stored one or more downlink RSRP values.22.The method of claim 20, further comprising:receiving an indication of the one or more RSRP values, wherein the coverage restriction value is estimated based at least in part on the one or more received RSRP values.23.The method of claim 18, wherein the set of one or more parameters comprises a binary parameter, wherein a value of the binary parameter indicates whether one or more uplink coverage restrictions are expected, and wherein the report is transmitted based at least in part on the binary parameter.24.The method of claim 18, wherein at least one parameter of the set of one or more parameters comprises a first likelihood value for an unsuccessful transmission of an acknowledgment (ACK) by the UE or a second likelihood value that the ACK is identified as a negative ACK (NACK) .25.The method of claim 24, wherein the report is transmitted based at least in part on the first likelihood value or the second likelihood value satisfying a threshold.26.The method of claim 18, wherein the set of one or more parameters comprises a confidence level associated with the coverage restriction value.27.The method of claim 26, wherein the report is transmitted based at least in part on the confidence level satisfying a threshold.28.The method of claim 18, wherein the configuration indicates one or more trigger conditions associated with predictive monitoring of the uplink coverage restriction and reporting associated with the uplink coverage restriction.29.A non-transitory computer-readable medium storing code, the code comprising instructions executable by one or more processors to:receive a configuration that indicates a set of one or more parameters associated with an uplink coverage restriction;determine a coverage restriction value of the uplink coverage restriction for an upcoming occasion based at least in part on the set of one or more parameters associated with the uplink coverage restriction; andtransmit, prior to the upcoming occasion, a report that indicates a presence of the uplink coverage restriction for the upcoming occasion based at least in part on the determined coverage restriction value.30.A user equipment (UE) , comprising:means for receiving a configuration that indicates a set of one or more parameters associated with an uplink coverage restriction;means for determining a coverage restriction value of the uplink coverage restriction for an upcoming occasion based at least in part on the set of one or more parameters associated with the uplink coverage restriction; andmeans for transmitting, prior to the upcoming occasion, a report that indicates a presence of the uplink coverage restriction for the upcoming occasion based at least in part on the determined coverage restriction value.

Citation Information

Patent Citations

  • Wireless network coverage enhancement method, apparatus, and system

    US20170245158A1

  • Techniques for providing channel state information report information

    WO2024007234A1

  • Measurement restriction for channel state information (CSI) prediction

    WO2024072299A1

  • Methods for spatial blockage detection and prediction

    WO2024073048A1