Techniques for channel state information (CSI) request field management in user equipment (UE) initiated event-driven beam report

The UE-initiated or event-driven beam reporting mechanism addresses inefficiencies in CSI reporting by enabling on-demand transmission of channel quality information, enhancing communication efficiency and reliability in dynamic environments.

WO2026073397A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-09QUALCOMM INC +3
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-10-03
Publication Date
2026-04-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently managing channel state information (CSI) reporting, particularly in environments with varying signal conditions, leading to inefficiencies and increased implementation complexity.

Method used

Implementing a UE-initiated or event-driven beam reporting mechanism that allows UEs to report CSI on-demand based on specific conditions or triggers, using aperiodic CSI trigger states and MAC-CE for selective reporting, enabling flexible and adaptive beam management.

Benefits of technology

Enhances communication efficiency and reliability by allowing UEs to transmit channel quality information on-demand, improving signal quality and throughput in varying environments.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123193_09042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123193_09042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Example implementations include a method, apparatus and computer-readable medium of communications at a user equipment (UE). The UE may receive downlink control information (DCI) including a channel station information (CSI) request field from a network entity on a downlink communication channel, the CSI request field indicating at least one of transmission request of a UE-initiated or event-driven beam report including a number UE-initiated or event-driven beam report events, or a number of CSI triggering states associated with aperiodic CSI reporting. The UE may further identify an association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states. The UE may further transmit the UE-initiated or event-driven beam report according to the DCI with the associated CSI request field to the network entity on an uplink communication channel.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR CHANNEL STATE INFORMATION (CSI) REQUEST FIELD MANAGEMENT IN USER EQUIPMENT (UE) INITIATED EVENT-DRIVEN BEAM REPORTTECHNICAL FIELD

[0001] Aspects of the present disclosure relate generally to wireless communication systems, and more particularly, to channel state information (CSI) request field management in user equipment (UE) initiated event-driven beam report.

[0002] DESCRIPTION OF RELATED TECHNOLOGY

[0003] Wireless communication 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 multiple-access systems 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 code-division multiple access (CDMA) systems, time-division multiple access (TDMA) systems, frequency-division multiple access (FDMA) systems, and orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA) systems, and single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems.

[0004] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. For example, a fifth generation (5G) wireless communications technology (which can be referred to as NR) is envisaged to expand and support diverse usage scenarios and applications with respect to current mobile network generations. In an aspect, 5G communications technology can include: enhanced mobile broadband addressing human-centric use cases for access to multimedia content, services and data; ultra-reliable-low latency communications (URLLC) with certain specifications for latency and reliability; and massive machine type communications, which can allow a very large number of connected devices and transmission of a relatively low volume of non-delay-sensitive information.

[0005] For example, the existing New Radio (NR) framework may support multiple ports for increased communication efficiency, i.e., higher throughput, lower latency, and better coverage. However, with more ports come increased implementation complexity at least at the signaling or channel level. Thus, improvements in wireless communication with respect to channel reporting may be desired.SUMMARY

[0006] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects, and is intended to neither identify key or critical elements of all aspects nor delineate the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0007] An example aspect includes a method of wireless communications at a user equipment (UE) . The method includes receiving downlink control information (DCI) including a channel station information (CSI) request field from a network entity on a downlink communication channel, the CSI request field indicating at least one of transmission request of a UE-initiated or event-driven beam report including a number UE-initiated or event-driven beam report events, or a number of CSI triggering states associated with aperiodic CSI reporting. The UE may further include identifying an association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states. The UE may further include transmitting the UE-initiated or event-driven beam report according to the DCI with the associated CSI request field to the network entity on an uplink communication channel.

[0008] Another example aspect includes an apparatus for wireless communications at a UE having a plurality of antennas, comprising one or more memories and one or more processors coupled with one or more memories and configured to perform, individually or in any combination, the follow actions. The one or more processors are configured to receive DCI including a CSI request field from a network entity on a downlink communication channel, the CSI request field indicating at least one of transmission request of a UE-initiated or event-driven beam report including a number UE-initiated or event-driven beam report events, or a number of CSI triggering states associated with  aperiodic CSI reporting. The one or more processors are further configured to identify an association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states. The one or more processors are further configured to transmit the UE-initiated or event-driven beam report according to the DCI with the associated CSI request field to the network entity on an uplink communication channel.

[0009] Another example aspect includes an apparatus for wireless communications at a UE, comprising means for receiving DCI including a CSI request field from a network entity on a downlink communication channel, the CSI request field indicating at least one of transmission request of a UE-initiated or event-driven beam report including a number UE-initiated or event-driven beam report events, or a number of CSI triggering states associated with aperiodic CSI reporting. The apparatus further includes means for identifying an association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states. The apparatus further includes means for transmitting the UE-initiated or event-driven beam report according to the DCI with the associated CSI request field to the network entity on an uplink communication channel.

[0010] Another example aspect includes a computer-readable medium comprising stored instructions for wireless communications at a UE having a plurality of antennas, the instructions are executable by one or more processors, individually or in combination, to receive DCI including a CSI request field from a network entity on a downlink communication channel, the CSI request field indicating at least one of transmission request of a UE-initiated or event-driven beam report including a number UE-initiated or event-driven beam report events, or a number of CSI triggering states associated with aperiodic CSI reporting. The computer-readable medium further comprises instructions that are executable by one or more processors, individually or in combination, to identifying an association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states. The computer-readable medium further comprises instructions that are executable by one or more processors, individually or in combination, to transmit the UE-initiated or event-driven beam report according to the DCI with the associated CSI request field to the network entity on an uplink communication channel.

[0011] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects comprise the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the annexed drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed, and this description is intended to include all such aspects and their equivalents.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] The disclosed aspects will hereinafter be described in conjunction with the appended drawings, provided to illustrate and not to limit the disclosed aspects, wherein like designations denote like elements, and in which:

[0013] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communication system, in accordance with various implementations of the present disclosure;

[0014] FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a network entity (also referred to as a base station or gNB) , in accordance with various implementations of the present disclosure;

[0015] FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of a user equipment (UE) , in accordance with various implementations of the present disclosure;

[0016] FIG. 4 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture, in accordance with various implementations of the present disclosure;

[0017] FIG. 5 is a conceptual diagram of an aperiodic channel state information (CSI) trigger state subselection medium access control (MAC) control element (CE) , in accordance with various implementations of the present disclosure;

[0018] FIG. 6A is a diagram of an example mapping of aperiodic CSI trigger states to UE-initiated beam report events, in accordance with various implementations of the present disclosure;

[0019] FIG. 6B is a diagram of another example mapping of aperiodic CSI trigger states to UE-initiated beam report events, in accordance with various implementations of the present disclosure;

[0020] FIG. 7 is a diagram of example aperiodic CSI trigger state subselection MAC-CE structures, in accordance with various implementations of the present disclosure;

[0021] FIG. 8 is a diagram of another example aperiodic CSI trigger state subselection MAC-CE, in accordance with various implementations of the present disclosure;

[0022] FIG. 9 is a flowchart of an example of a method of wireless communications at a UE in accordance with various implementations of the present disclosure; and

[0023] FIG. 10 is a block diagram illustrating an example of a MIMO communication system including a base station and a UE, in accordance with various implementations of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0024] Various aspects are now described with reference to the drawings. In the following description, for purposes of explanation, numerous specific details are set forth in order to provide a thorough understanding of one or more aspects. It may be evident, however, that such aspect (s) may be practiced without these specific details.

[0025] The described features generally relate to channel state information (CSI) request field management in user equipment (UE) initiated event-driven beam report. The CSI may include various metrics that describe the quality of a wireless communication channel, such as signal strength, interference levels, and propagation conditions. A CSI request field in a downlink control information (DCI) message may be used to signal a an instruction for CSI from the UE to the gNB. The CSI request field may play a critical role in the adaptive communication strategies employed by the network. Accurate CSI may be helpful for effective beamforming and resource allocation. The UE-initiated or event-driven beam report may be a mechanism that allows a UE to report its beam management information to the network so as to optimize communication, especially in environments with varying signal conditions. The UE may employ beamforming technology, where multiple antennae focus signals in specific directions. As part of event-driven reporting, the UE can initiate a beam report based on specific events, such as significant changes in signal quality, mobility states, or beam detection from the serving base station.

[0026] With respect to aperiodic reporting, unlike periodic CSI reporting, which may occur at fixed intervals, aperiodic reporting may be triggered by specific events or conditions. This may permit the UE to provide updated information in a non-periodic manner based on changing communication condition, leading to more efficient use of  resources. The UE may enter the aperiodic CSI trigger state based on certain conditions, such as significant changes in the channel conditions, UE mobility, network requests for updated information (e.g., during beam management) . In some wireless communication systems, the aperiodic CSI trigger state refers to a mechanism used for the transmission of CSI from the UE to the gNB on an as-needed basis, rather than on a periodic schedule.

[0027] The gNB may trigger the reporting of CSI from the UE using an aperiodic CSI Trigger state subselection medium access control (MAC) control element (MAC-CE) . The MAC-CE for aperiodic CSI trigger state subselection may enable the gNB to selectively trigger the reporting of CSI from the UE without requiring continuous periodic reports. Unlike periodic reporting, where the UE sends CSI at fixed intervals, aperiodic reporting may allow for on-demand reporting based on specific conditions or triggers. The MAC-CE is a part of the MAC layer protocol that may include various control elements for managing data transmission. The subselection implementation allows the gNB to specify certain criteria or conditions under which the UE may report the CSI, i.e., thresholds for signal quality or specific time windows where updates may be more critical.

[0028] Particular implementations of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. The disclosed techniques can improve coverage for UEs in various communication environments. By allowing the UE to report channel conditions, the network can adaptively manage beams, improving coverage in challenging environments. UE-initiated or event-driven beam reporting may enhance the flexibility and efficiency of beam management in networks, leading to better user experiences and more reliable connections. The aperiodic CSI trigger state may permit UEs to transmit channel quality information on-demand, improving the efficiency of data transmission and enhancing the performance of the network. This flexibility may be helpful for adapting to changing conditions in real-time, notably in mobile communication environments. As such, the techniques described herein may provide a flexible approach than enables a UE to improve signal quality in a coverage area and achieve higher throughput by jointly managing UE-initiated or event-driven beam report events with aperiodic CSI trigger states based on a CSI request field in uplink DCI.

[0029] As such, the implementations set forth herein relate to a UE that receives DCI including a CSI request field from a network entity on a downlink communication  channel. The CSI request field may indicate one or both of a transmission request of a UE-initiated or event-driven beam report including a number UE-initiated or event-driven beam report events, or a number of CSI triggering states associated with aperiodic CSI reporting. The UE may further identify an association, i.e., mapping, between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states. The UE may further identify an association, i.e., mapping, between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of aperiodic CSI trigger states. The UE may also transmit the UE-initiated or event-driven beam report according to the DCI with the associated CSI request field to the network entity on an uplink communication channel.

[0030] The described features will be presented in more detail below with reference to FIGS. 1-10.

[0031] As used in this application, the terms “component, ” “module, ” “system” and the like are intended to include a computer-related entity, such as but not limited to hardware, software, a combination of hardware and software, or software in execution. For example, a component may be, but is not limited to being, a process running on a processor, a processor, an object, an executable, a thread of execution, a program, and / or a computer. By way of illustration, both an application running on a computing device and the computing device can be a component. One or more components can reside within a process and / or thread of execution and a component can be localized on one computer and / or distributed between two or more computers. In addition, these components can execute from various computer readable media having various data structures stored thereon. The components can communicate by way of local and / or remote processes such as in accordance with a signal having one or more data packets, such as data from one component interacting with another component in a local system, distributed system, and / or across a network such as the Internet with other systems by way of the signal. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0032] Techniques described herein may be used for various wireless communication systems such as CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA, and other systems. The terms “system” and “network” may often be used interchangeably. A CDMA system may implement a radio technology such as CDMA2000, Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) , etc. CDMA2000 covers IS-2000, IS-95, and IS-856 standards. IS-2000 Releases 0 and A are commonly referred to as CDMA2000 1X, 1X, etc. IS-856 (TIA-856) is commonly referred to as CDMA2000 1xEV-DO, High Rate Packet Data (HRPD) , etc. UTRA includes Wideband CDMA (WCDMA) and other variants of CDMA. A TDMA system may implement a radio technology such as Global System for Mobile Communications (GSM) . An OFDMA system may implement a radio technology such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Evolved UTRA (E-UTRA) , IEEE 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDMTM, etc. UTRA and E-UTRA are part of Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) . 3GPP Long Term Evolution (LTE) and LTE-Advanced (LTE-A) are new releases of UMTS that use E-UTRA. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A, and GSM are described in documents from an organization named “3rd Generation Partnership Project” (3GPP) . CDMA2000 and UMB are described in documents from an organization named “3rd Generation Partnership Project 2” (3GPP2) . The techniques described herein may be used for the systems and radio technologies mentioned above as well as other systems and radio technologies, including cellular (e.g., LTE) communications over a shared radio frequency spectrum band. The description below, however, describes an LTE / LTE-Asystem for purposes of example, and LTE terminology is used in much of the description below, although the techniques are applicable beyond LTE / LTE-Aapplications (e.g., to fifth generation (5G) NR networks or other next generation communication systems) .

[0033] The following description provides examples, and is not limiting of the scope, applicability, or examples set forth in the claims. Changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various steps may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in other examples.

[0034] Various aspects or features will be presented in terms of systems that can include a number of devices, components, modules, and the like. It is to be understood and appreciated that the various systems can include additional devices, components, modules, etc. and / or may not include all of the devices, components, modules etc. discussed in connection with the figures. A combination of these approaches can also be used.

[0035] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network 100. The wireless communications system (also referred to as a wireless wide area network (WWAN) ) can include base stations 102, UEs 104, an Evolved Packet Core (EPC) 160, and / or a 5G Core (5GC) 190. The base stations 102, which may also be referred to as network entities, may include macro cells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The macro cells can include base stations. The small cells can include femtocells, picocells, and microcells. In an example, the base stations 102 may also include gNBs 180, as described further herein. The base stations 102 can be configured in a Disaggregated RAN (D-RAN) or Open RAN (O-RAN) architecture, where functionality is split between multiple units such as a central unit (CU) , one or more distributed units (DUs) , or a radio unit (RU) . Such architectures may be configured to utilize a protocol stack that is logically split between one or more units (such as one or more CUs and one or more DUs) . In some aspects, the CUs may be implemented within an edge RAN node, and in some aspects, one or more DUs may be co-located with a CU, or may be geographically distributed throughout one or multiple RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs.

[0036] In one example, some nodes such as UE 104 of the wireless communication system may have a modem 340 and communicating component 342 for jointly managing UE-initiated or event-driven beam report events with aperiodic CSI trigger states based on a CSI request field in uplink DCI, as described herein. Though a UE 104 is shown as having the modem 340 and communicating component 342, this is one illustrative example, and substantially any node or type of node may include a modem 340 and communicating component 342 for providing corresponding functionalities described herein.

[0037] In another example, some nodes and / or network entities such as base station 102 / gNB 180, may have a modem 240 and communicating component 242 for generating and transmitting, to the UE 104, communication on a downlink channel such as a CSI request field, as described herein.

[0038] Though a base station 102 / gNB 180 is shown as having the modem 240 and communicating component 242, this is one illustrative example, and substantially any node or type of node may include a modem 240 and communicating component 242 for providing corresponding functionalities described herein.

[0039] The base stations 102 configured for 4G LTE (which can collectively be referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through backhaul links 132 (e.g., using an S1 interface) . The base stations 102 configured for 5G NR (which can collectively be referred to as Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through backhaul links 184. In addition to other functions, the base stations 102 may perform one or more of the following functions: transfer of user data, radio channel ciphering and deciphering, integrity protection, header compression, mobility control functions (e.g., handover, dual connectivity) , inter-cell interference coordination, connection setup and release, load balancing, distribution for non-access stratum (NAS) messages, NAS node selection, synchronization, radio access network (RAN) sharing, multimedia broadcast multicast service (MBMS) , subscriber and equipment trace, RAN information management (RIM) , paging, positioning, and delivery of warning messages. The base stations 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over backhaul links 134 (e.g., using an X2 interface) . The backhaul links 132, 134 and / or 184 may be wired or wireless.

[0040] The base stations 102 may wirelessly communicate with one or more UEs 104. Each of the base stations 102 may provide communication coverage for a respective geographic coverage area 110. There may be overlapping geographic coverage areas 110. For example, the small cell 102' may have a coverage area 110' that overlaps the coverage area 110 of one or more macro base stations 102. A network that includes both small cell and macro cells may be referred to as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group, which can be referred to as a closed subscriber group (CSG) . The  communication links 120 between the base stations 102 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a base station 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a base station 102 to a UE 104. The communication links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base stations 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (e.g., for x component carriers) used for transmission in the DL and / or the UL direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or less carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0041] In another example, certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL WWAN spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, FlashLinQ, WiMedia, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi based on the IEEE 802.11 standard, LTE, or NR.

[0042] The wireless communications system may further include a Wi-Fi access point (AP) 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communication links 154 in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the STAs 152  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0043] The small cell 102' may operate in a licensed and / or an unlicensed frequency spectrum. When operating in an unlicensed frequency spectrum, the small cell 102' may employ NR and use the same 5 GHz unlicensed frequency spectrum as used by the Wi- Fi AP 150. The small cell 102' , employing NR in an unlicensed frequency spectrum, may boost coverage to and / or increase capacity of the access network.

[0044] A base station 102, whether a small cell 102' or a large cell (e.g., macro base station) , may include an eNB, gNodeB (gNB) , or other type of base station. Some base stations, such as gNB 180 may operate in a traditional sub 6 GHz spectrum, in millimeter wave (mmW) frequencies, and / or near mmW frequencies in communication with the UE 104. When the gNB 180 operates in mmW or near mmW frequencies, the gNB 180 may be referred to as an mmW base station. Extremely high frequency (EHF) is part of the RF in the electromagnetic spectrum. EHF has a range of 30 GHz to 300 GHz and a wavelength between 1 millimeter and 10 millimeters. Radio waves in the band may be referred to as a millimeter wave. Near mmW may extend down to a frequency of 3 GHz with a wavelength of 100 millimeters. The super high frequency (SHF) band extends between 3 GHz and 30 GHz, also referred to as centimeter wave. Communications using the mmW  / near mmW radio frequency band has extremely high path loss and a short range. The mmW base station 180 may utilize beamforming 182 with the UE 104 to compensate for the extremely high path loss and short range. A base station 102 referred to herein can include a gNB 180.

[0045] The EPC 160 may include a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and a Packet Data Network (PDN) Gateway 172. The MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. The MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, the MME 162 provides bearer and connection management. All user Internet protocol (IP) packets are transferred through the Serving Gateway 166, which itself is connected to the PDN Gateway 172. The PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. The PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to the IP Services 176. The IP Services 176 may include the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a PS Streaming Service, and / or other IP services. The BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. The BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and may  be used to schedule MBMS transmissions. The MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the base stations 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0046] The 5GC 190 may include a AMF 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. The AMF 192 may be in communication with a Unified Data Management (UDM) 196. The AMF 192 can be a control node that processes the signaling between the UEs 104 and the 5GC 190. Generally, the AMF 192 can provide QoS flow and session management. User Internet protocol (IP) packets (e.g., from one or more UEs 104) can be transferred through the UPF 195. The UPF 195 can provide UE IP address allocation for one or more UEs, as well as other functions. The UPF 195 is connected to the IP Services 197. The IP Services 197 may include the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a PS Streaming Service, and / or other IP services.

[0047] The base station may also be referred to as a gNB, Node B, evolved Node B (eNB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a transmit reception point (TRP) , or some other suitable terminology. The base station 102 provides an access point to the EPC 160 or 5GC 190 for a UE 104. Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a positioning system (e.g., satellite, terrestrial) , a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, robots, drones, an industrial / manufacturing device, a wearable device (e.g., a smart watch, smart clothing, smart glasses, virtual reality goggles, a smart wristband, smart jewelry (e.g., a smart ring, a smart bracelet) ) , a vehicle / avehicular device, a meter (e.g., parking meter, electric meter, gas meter, water meter, flow meter) , a gas pump, a large or small kitchen appliance, a medical / healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., meters, pumps, monitors, cameras, industrial / manufacturing devices, appliances, vehicles, robots, drones, etc. ) . Further, some of the UEs 104 may be referred to or otherwise correspond  to AIoT devices IoT UEs may include MTC / enhanced MTC (eMTC, also referred to as CAT-M, Cat M1) UEs, NB-IoT (also referred to as CAT NB1) UEs, as well as other types of UEs. In the present disclosure, eMTC and NB-IoT may refer to future technologies that may evolve from or may be based on these technologies. For example, eMTC may include FeMTC (further eMTC) , eFeMTC (enhanced further eMTC) , mMTC (massive MTC) , etc., and NB-IoT may include eNB-IoT (enhanced NB-IoT) , FeNB-IoT (further enhanced NB-IoT) , etc. One or both of the UE 104 or the base station 102 may corresponds to a reader device capable of or otherwise configured to communicate with one or more AIoT devices according to the present signaling architecture implementations described herein. The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology.

[0048] Turning now to FIGS. 2-10, aspects are depicted with reference to one or more components and one or more methods that may perform the actions or operations described herein, where aspects in dashed line may be optional. Although the operations described below in FIG. 9 is presented in a particular order and / or as being performed by an example component, it should be understood that the ordering of the actions and the components performing the actions may be varied, depending on the implementation. Moreover, it should be understood that the following actions, functions, and / or described components may be performed by a specially-programmed processor, a processor executing specially-programmed software or computer-readable media, or by any other combination of a hardware component and / or a software component capable of performing the described actions or functions.

[0049] Referring to FIG. 2, one example of an implementation of a node or network device, such as the base station 102 (e.g., a base station 102 and / or gNB 180, as described above, which may also be referred to or otherwise correspond to a reader device in an AIoT application) may include a variety of components, some of which have already been described above and are described further herein, including components such as one or more processors 212 and memory 216 and transceiver 202 in communication via one or  more buses 244, which may operate in conjunction with modem 240 and / or communicating component 242 for transmitting a CSI request field to the UE 104.

[0050] In an aspect, the one or more processors 212 can include a modem 240 and / or can be part of the modem 240 that uses one or more modem processors. Thus, the various functions related to communicating component 242 may be included in modem 240 and / or processors 212 and, in an aspect, can be executed by a single processor, while in other aspects, different ones of the functions may be executed by a combination of two or more different processors. For example, in an aspect, the one or more processors 212 may include any one or any combination of a modem processor, or a baseband processor, or a digital signal processor, or a transmit processor, or a receiver processor, or a transceiver processor associated with transceiver 202. In other aspects, some of the features of the one or more processors 212 and / or modem 240 associated with communicating component 242 may be performed by transceiver 202.

[0051] Also, memory 216 may be configured to store data used herein and / or local versions of applications 275 or communicating component 242 and / or one or more of its subcomponents being executed by at least one processor 212. Memory 216 can include any type of computer-readable medium usable by a computer or at least one processor 212, such as random access memory (RAM) , read only memory (ROM) , tapes, magnetic discs, optical discs, volatile memory, non-volatile memory, and any combination thereof. In an aspect, for example, memory 216 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores one or more computer-executable codes defining communicating component 242 and / or one or more of its subcomponents, and / or data associated therewith, when base station 102 is operating at least one processor 212 to execute communicating component 242 and / or one or more of its subcomponents.

[0052] Transceiver 202 may include at least one receiver 206 and at least one transmitter 208. Receiver 206 may include hardware and / or software executable by a processor for receiving data, the code comprising instructions and being stored in a memory (e.g., computer-readable medium) . Receiver 206 may be, for example, a radio frequency (RF) receiver. In an aspect, receiver 206 may receive signals transmitted by at least one base station 102. Additionally, receiver 206 may process such received signals, and also may obtain measurements of the signals, such as, but not limited to, Ec / Io, signal-to-noise ratio (SNR) , reference signal received power (RSRP) , received signal strength  indicator (RSSI) , etc. Transmitter 208 may include hardware and / or software executable by a processor for transmitting data, the code comprising instructions and being stored in a memory (e.g., computer-readable medium) . A suitable example of transmitter 208 may including, but is not limited to, an RF transmitter.

[0053] Moreover, in an aspect, base station 102 may include RF front end 288, which may operate in communication with one or more antennas 265 and transceiver 202 for receiving and transmitting radio transmissions, for example, wireless communications transmitted by at least one base station 102 or wireless transmissions transmitted by UE 104. RF front end 288 may be connected to one or more antennas 265 and can include one or more low-noise amplifiers (LNAs) 290, one or more switches 292, one or more power amplifiers (PAs) 298, and one or more filters 296 for transmitting and receiving RF signals. The antennas 265 may include one or more antennas, antenna elements, and / or antenna arrays.

[0054] In an aspect, LNA 290 can amplify a received signal at a desired output level. In an aspect, each LNA 290 may have a specified minimum and maximum gain values. In an aspect, RF front end 288 may use one or more switches 292 to select a particular LNA 290 and its specified gain value based on a desired gain value for a particular application.

[0055] Further, for example, one or more PA (s) 298 may be used by RF front end 288 to amplify a signal for an RF output at a desired output power level. In an aspect, each PA 298 may have specified minimum and maximum gain values. In an aspect, RF front end 288 may use one or more switches 292 to select a particular PA 298 and its specified gain value based on a desired gain value for a particular application.

[0056] Also, for example, one or more filters 296 can be used by RF front end 288 to filter a received signal to obtain an input RF signal. Similarly, in an aspect, for example, a respective filter 296 can be used to filter an output from a respective PA 298 to produce an output signal for transmission. In an aspect, each filter 296 can be connected to a specific LNA 290 and / or PA 298. In an aspect, RF front end 288 can use one or more switches 292 to select a transmit or receive path using a specified filter 296, LNA 290, and / or PA 298, based on a configuration as specified by transceiver 202 and / or processor 212.

[0057] As such, transceiver 202 may be configured to transmit and receive wireless signals through one or more antennas 265 via RF front end 288. In an aspect, transceiver may be tuned to operate at specified frequencies such that UE 104 can communicate with, for example, one or more base stations 102 or one or more cells associated with one or more base stations 102. In an aspect, for example, modem 240 can configure transceiver 202 to operate at a specified frequency and power level based on the UE configuration of the UE 104 and the communication protocol used by modem 240.

[0058] In an aspect, modem 240 can be a multiband-multimode modem, which can process digital data and communicate with transceiver 202 such that the digital data is sent and received using transceiver 202. In an aspect, modem 240 can be multiband and be configured to support multiple frequency bands for a specific communications protocol. In an aspect, modem 240 can be multimode and be configured to support multiple operating networks and communications protocols. In an aspect, modem 240 can control one or more components of UE 104 (e.g., RF front end 288, transceiver 202) to enable transmission and / or reception of signals from the network based on a specified modem configuration. In an aspect, the modem configuration can be based on the mode of the modem and the frequency band in use. In another aspect, the modem configuration can be based on UE configuration information associated with UE 104 as provided by the network during cell selection and / or cell reselection.

[0059] In an aspect, the processor (s) 212 may correspond to one or more of the processors described in connection with the UE in FIG. 10. Similarly, the memory 216 may correspond to the memory described in connection with the UE in FIG. 10.

[0060] Referring to FIG. 3, one example of an implementation of UE 104. The UE 104 may include a variety of components, some of which have already been described above and are described further herein, including components such as one or more processors 312 and memory 316 and transceiver 302 in communication via one or more buses 344, which may operate in conjunction with modem 340 and / or communicating component 342 for jointly managing UE-initiated or event-driven beam report events with aperiodic CSI trigger states based on a CSI request field in uplink DCI.

[0061] The transceiver 302, receiver 306, transmitter 308, one or more processors 312, memory 316, applications 375, buses 344, RF front end 388, LNAs 390, switches 392, filters 396, PAs 398, and one or more antennas 365 may be the same as or similar to  the corresponding components of base station 102, as described above, but configured or otherwise programmed for base station operations as opposed to base station operations.

[0062] In an aspect, the processor (s) 312 may correspond to one or more of the processors described in connection with the base station in FIG. 10. Similarly, the memory 316 may correspond to the memory described in connection with the base station in FIG. 10.

[0063] FIG. 4 is a diagram illustrating an example disaggregated base station 400 architecture. The disaggregated base station 400 architecture may include one or more central units (CUs) 410 that can communicate directly with a core network 420 via a backhaul link, or indirectly with the core network 420 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 425 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 415 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 2105, or both) . A CU 410 may communicate with one or more distributed units (DUs) 430 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 430 may communicate with one or more radio units (RUs) 440 via respective fronthaul links. The RUs 440 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 440.

[0064] Each of the units, i.e., the CUs 410, the DUs 430, the RUs 440, as well as the Near-RT RICs 425, the Non-RT RICs 415 and the SMO Framework 405, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0065] In some aspects, the CU 410 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data  convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 410. The CU 410 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 410 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 410 can be implemented to communicate with the DU 430, as necessary, for network control and signaling.

[0066] The DU 430 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 440. In some aspects, the DU 430 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 430 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 430, or with the control functions hosted by the CU 410.

[0067] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 440. In some deployments, an RU 440, controlled by a DU 430, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 440 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 440 can be controlled by the corresponding DU 430. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 430 and the CU 410 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0068] The SMO Framework 405 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 405 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 405 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 490) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 410, DUs 430, RUs 440 and Near-RT RICs 425. In some implementations, the SMO Framework 405 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 411, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 2105 can communicate directly with one or more RUs 440 via an O1 interface. The SMO Framework 405 also may include a Non-RT RIC 415 configured to support functionality of the SMO Framework 405.

[0069] The Non-RT RIC 415 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 425. The Non-RT RIC 415 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 425. The Near-RT RIC 425 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 410, one or more DUs 430, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 425.

[0070] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 425, the Non-RT RIC 415 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 425 and may be received at the SMO Framework 405 or the Non-RT RIC 415 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 415 or the Near-RT RIC 425 may be configured to tune RAN behavior or performance.  For example, the Non-RT RIC 415 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 405 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0071] FIG. 5 is a conceptual diagram of an aperiodic CSI trigger state subselection MAC-CE 500. The aperiodic CSI trigger state subselection MAC-CE 500 may include a bandwidth part identifier (BWP-ID) used to specify which bandwidth part the aperiodic CSI report is associated with. The aperiodic CSI trigger state subselection MAC-CE 500 may also include a serving cell identifier to identify the specific serving cell for which the CSI report is being generated. The aperiodic CSI trigger state subselection MAC-CE 500 may include additional information such as, but not limited to, a trigger type, subselection parameters, reporting configuration, CSI reporting identifier, resource allocation information, timing information, and a feedback mechanism.

[0072] In some aspects, a maximum of 63 aperiodic trigger states of the aperiodic CSI trigger state subselection MAC-CE 500 can be down-selected. FIG. 5 demonstrates the structure of aperiodic trigger states, and notably the manner by which each state identified and mapped to specific identifiers such as Serving Cell ID and BWP ID. The configuration may allow for a maximum of 63 aperiodic trigger states to be utilized, which enhances the efficiency of beam reporting in wireless networks. Each trigger state may be distinctly designated, ensuring that the system can effectively manage and respond to varying communication demands, thereby optimizing overall network performance.

[0073] Some implementations may include the optimization of beam reporting through UE-initiated and event-driven mechanisms, which may provide timely beam reports to the gNB while minimizing reporting overhead. Emphasis has been placed on enhancing the existing frameworks for CSI measurement and reporting configurations, particularly targeting Frequency Range 2 (FR2) and Spatial Transmission Points (sTRP) . The integration of intra-and inter-cell beam management has been proposed to facilitate efficient uplink signaling content and procedures necessary for UE-initiated and event-driven beam reporting. This approach may be designed to support fast beam switching and may utilize a unified Transmission Configuration Indicator (TCI) to streamline the reporting process. The focus on reducing latency and overhead has been a significant  aspect of the some solutions, aiming to enhance the responsiveness of communication systems in next-generation wireless networks.

[0074] Aspects of the present disclosure relate to UE-initiated or event-driven beam reporting procedures, specifically focusing on Mode A and Mode B for dynamic scheduling and pre-configured resource allocation, respectively. In Mode A, the process may initiate with the UE transmitting a first Physical Uplink Control Channel (PUCCH) to request resources for a second uplink (UL) channel designated for carrying beam reports. The DCI format may then be detected by the UE to indicate the allocated resources, followed by the transmission of the beam report over the designated second UL channel. Notably, this mode is characterized by its basic UE capability, which is essential for all UEs supporting UE-initiated or event-driven beam reporting. In contrast, Mode B may involve the UE notifying the second UL channel for beam reporting through a first PUCCH, followed by the direct transmission of the beam report in the second UL channel. The procedures outlined for both modes may support cross-carrier component (CC) beam reporting, enhancing the efficiency of resource utilization in next-generation wireless networks.

[0075] Some implementations include the use of the CSI request field to trigger the User Equipment Initiated (UEI) beam report. Specifically, the agreements address the transmission procedure for UE-initiated, event-driven beam reporting, focusing on the triggering procedure outlined in Step-2 of Mode-A. Two options have been proposed for implementation: Option-1 suggests introducing a new 1-bit field in the DCI formats 0_1 and 0_2 to facilitate the triggering of the UEI beam report, while Option-2 recommends reusing the existing CSI request field within the same DCI formats for the same purpose. Additionally, some implementations may determine whether and how to manage scenarios where multiple CSI report configurations for the UE-initiated, event-driven beam report are linked to the same first Physical Uplink Control Channel (PUCCH) resource and / or the same scheduled Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) .

[0076] The present implementations include the configuration of aperiodic CSI trigger states. In some aspects, 128 CSI aperiodic trigger states may be shared among legacy aperiodic CSI and LTM aperiodic CSI, where the maximum number of CSI aperiodic triggers may be defined as 128. Each CSI aperiodic trigger state may be capable of having up to 16 associated report configurations. In this aspect, each CSI associated  report configuration may be linked to one NZP-CSI-RS resource set ID and TCI state IDs, which are to be associated with NZP-CSI-RS resources within the NZP-CSI-RS resource set ID.

[0077] In some implementations, CSI may not be requested relating to aperiodic CSI reporting. Specifically, when all bits of the CSI request field in DCI are set to zero, CSI may not be requested. In this aspect, when the number of configured CSI triggering states in a CSI-AperiodicTriggerStateList is greater than or exceeds 2NTS –1, where NTS may correspond to the number of bits in the DCI CSI request field, the UE may receive a subselection indication. When the UE transmits a PUCCH with HARQ-ACK information in slot n corresponding to the PDSCH carrying the subselection indication, the corresponding action and UE assumption on the mapping of the selected CSI trigger state (s) to the codepoint (s) of DCI CSI request field may be applied starting from the first slot. Additionally, when the number of CSI triggering states in CSI-AperiodicTriggerStateList is less than or equal to 2NTS –1, the CSI request field in DCI may directly indicates the triggering state. This framework may provide a structured approach to managing CSI reporting in a manner that ensures efficient communication and resource allocation within the network.

[0078] Aspects of the present disclosure include the management of configured UE-initiated or event-driven beam report events in conjunction with aperiodic CSI trigger states concerning the CSI request field in UL DCI. Present implementations provide a mapping of the CSI request field to the event identifiers, ensuring a coherent relationship between the aperiodic CSI trigger state and the UE-initiated beam report. Such technique may enhance the responsiveness of the system by allowing the UE to autonomously trigger beam reports based on network events, thereby potentially reducing latency and overhead in communication processes. The integration of these elements may facilitate a more efficient beam management strategy, optimizing resource allocation and improving overall network performance. By way of example, jointly managing UE-initiated or event-driven beam report events with aperiodic CSI trigger states based on a CSI request field in uplink DCI.

[0079] FIG. 6A is a diagram of an example mapping of aperiodic CSI trigger states to UE-initiated beam report events 600 demonstrating a mapping of configured UE-initiated beam report events onto the codepoint of CSI request field. A first mapping of  aperiodic CSI trigger states to UE-initiated beam report events 602 and a second mapping of aperiodic CSI trigger states to UE-initiated beam report events 604 may be implemented. In both mappings, all UE-initiated beam report events may be treated as active, and hence may be directly mapped to a trigger state such that no separate sub-selection may be needed or conducted for UE-initiated beam report.

[0080] Specifically, regarding the first mapping of aperiodic CSI trigger states to UE-initiated beam report events 602, in the case where where X represents a number of configured aperiodic CSI trigger states, Y represents a number of configured UE-initiated or event-driven beam reporting events, and N_TS represents a number of bits in DCI CSI request field. In this aspect, both aperiodic CSI trigger states and UE-initiated beam report events may be mapped to CSI request field without subselection, i.e. X′=X and Y′=Y, where X represents the number of down-selected aperiodic CSI trigger states for CSI request field, and Y represents the number of down-selected UE-initiated / event-driven beam reporting events for CSI request field. For example, the UE-initiated beam report events may be appended after aperiodic CSI trigger state list such that the code point value X+1 ~ X+Y may be reserved for UE-initiated beam report event identification.

[0081] In the second mapping of aperiodic CSI trigger states to UE-initiated beam report events 604, when as the total number of aperiodic CSI trigger states and UE-initiated beam report events is greater than or exceeds the CSI request field limit, the UE may be expected to receive the legacy aperiodic CSI trigger state subselection MAC-CE to down-select aperiodic CSI trigger states. For example, UE-initiated beam report events may be appended after aperiodic CSI trigger state list such that the code point value X’ +1 ~ X’ +Y are reserved for UE-initiated beam report event identification.

[0082] FIG. 6B is a diagram of another example mapping of aperiodic CSI trigger states to UE-initiated beam report events 650 further demonstrating a mapping of configured UE-initiated beam report events onto the codepoint of CSI request field. A first mapping of aperiodic CSI trigger states to UE-initiated beam report events 652 and a second mapping of aperiodic CSI trigger states to UE-initiated beam report events 654 may be implemented. In both mappings, UE-initiated beam report events can also conduct the subselection process.

[0083] In the first mapping of aperiodic CSI trigger states to UE-initiated beam report events 652, UE-initiated beam report events may always go through the event subselection, i.e., even when such that the UE can expect to receive the subselection message for UE-initiated beam report events. In the first mapping of aperiodic CSI trigger states to UE-initiated beam report events 654, when X+Y> both aperiodic CSI trigger states and UE-initiated beam report events may go through the subselection process.

[0084] In some aspects, for the CSI request field mapping, a codepoint mapping (one-to-many) may be implemented by RRC / MAC-CE signaling, in order to efficiently use CSI request field. For instance, in the first mapping of aperiodic CSI trigger states to UE-initiated beam report events 652, one codepoint can be mapped with more than one UE-initiated beam reporting. In another example, in the first mapping of aperiodic CSI trigger states to UE-initiated beam report events 654, one codepoint can be mapped to a mixture of legacy aperiodic and UE-initiated reporting.

[0085] If the CSI request field value has one or more UE-initiated beam report events (as part of one-to-many mapping) , UE may send (i) a known payload indicating that the event condition is not triggered, or (ii) beam report with the measurements UE has obtained, or (iii) no report for not-triggered event (s) .

[0086] FIG. 7 is a diagram of example aperiodic CSI trigger state subselection MAC-CE structures 700 such that aperiodic CSI trigger state subselection MAC-CE can be extended to support UE-initiated or event-driven beam report events. In a first example aperiodic CSI trigger state subselection MAC-CE structure 702, a last number of bits (if present) in Octet N for aperiodic CSI trigger states may be treated as reserved, and the T fields for UE-initiated beam report events may start from the next octet. In a second example aperiodic CSI trigger state subselection MAC-CE structure 704, T fields for UE-initiated beam report events may follow aperiodic CSI trigger states immediately without using any reserved bits, i.e., T (N-2) *8+6 is the first one for UE-initiated beam report events.

[0087] Further, UE-initiated beam report events may be aggregated with aperiodic CSI trigger states, and the size of legacy aperiodic CSI trigger state subselection MAC-CE may increase according to the number of UE-initiated beam report events. A single MAC-CE can support both aperiodic CSI trigger states and UE-initiated beam report events.

[0088] FIG. 8 is a diagram of another example aperiodic CSI trigger state subselection MAC-CE 800 as relating to aperiodic CSI trigger state subselection MAC-CE extension to support UE-initiated or event-driven beam report events. Specifically, a new indicator, i.e., A / U 802, can be implemented within aperiodic CSI trigger state subselection MAC-CE to separate out between aperiodic CSI trigger states and UE-initiated beam report events. UEs which may be configured with UE-initiated beam reports can check or identify this the A / U 802 to determine which case this MAC-CE is targeted for. In one aspect, when A / U = 0, an aperiodic CSI trigger state subselection may be implemented. In another aspect, when A / U = 1, an UE-initiated beam report event subselection may be implemented. This enhancement may facilitate more efficient processing and management of beam reporting within next-generation wireless communication networks.

[0089] In subselection MAC-CE, the mapping between T field and UE-initiated beam report events, similar implementations in reference to FIGS. 7 and 8 can be used as aperiodic CSI trigger states. For example, T0 ~ Ti refer to first event configuration ~(i+1) th event configuration.

[0090] The event subselection process can be done (i) only to Mode A, or (ii) to both Mode A and B. For (i) , any events with Mode B may be excluded for T field mapping. For (ii) , when T field for an event with Mode B is set to 1, then this event may use uplink DCI for dynamic scheduling of beam report, e.g., for dynamically scheduled retransmission of beam report. In some aspects, Mode B can ignore this T field value. This implementation can be associated with a concept of event activation where UE performs the event validation and reporting only when the event is selected via the subselection message.

[0091] The overarching theme encapsulates the advancements in UE-initiated, event-driven beam reporting as a pivotal development in next-generation wireless networks. By optimizing the use of CSI and enhancing existing reporting frameworks, the proposed mechanisms aim to minimize latency and overhead, ensuring a more responsive and efficient communication system. The integration of visual aids and technical terminology further enriches the understanding of these complex processes, making it accessible to stakeholders involved in wireless communication technologies.

[0092] FIG. 9 illustrates a flow chart of an example of a method 900 for wireless communication at a UE, such as the UE 104. In an example, a UE 104 can perform the functions described in method 900 using one or more of the components and techniques described in FIGS. 1, 3-8, and 10, such as via execution of one or more processors, individually or in combination.

[0093] At block 902, the method 900 may receive DCI including a CSI request field from a network entity on a downlink communication channel, the CSI request field indicating at least one of transmission request of a UE-initiated or event-driven beam report including a number UE-initiated or event-driven beam report events, or a number of CSI triggering states associated with aperiodic CSI reporting. In an aspect, the communicating component 342, e.g., in conjunction with processor (s) 312, memory 316, and / or transceiver 302, may be configured to receive DCI including a CSI request field from a network entity on a downlink communication channel, the CSI request field indicating at least one of transmission request of a UE-initiated or event-driven beam report including a number UE-initiated or event-driven beam report events, or a number of CSI triggering states associated with aperiodic CSI reporting. Thus, the UE 104, the processor (s) 312, the communicating component 342, or one of its subcomponents may define the means for receiving DCI including a CSI request field from a network entity on a downlink communication channel, the CSI request field indicating at least one of transmission request of a UE-initiated or event-driven beam report including a number UE-initiated or event-driven beam report events, or a number of CSI triggering states associated with aperiodic CSI reporting.

[0094] At block 904, the method 900 may identify an association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states. In an aspect, the communicating component 342, e.g., in conjunction with processor (s) 312, memory 316, and / or transceiver 302, may be configured to identify an association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states. Thus, the UE 104, the processor (s) 312, the communicating component 342, or one of its subcomponents may define the means for identifying an association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states.

[0095] In some implementations, identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states may include identifying that the number of CSI triggering states in addition to the number of UE-initiated or event-driven beam report events are less than or equal to a squared function value of a number of bits in the CSI request field, where the squared function value is subtracted by an integer value.

[0096] The method 900 may optionally include mapping both the number of CSI triggering states and the number of UE-initiated or event-driven beam report events to the CSI request field without conducting an event subselection procedure in accordance with identifying that the number of CSI triggering states in addition to the number of UE-initiated or event-driven beam report events are less than or equal to a squared function of the number of bits in the CSI request field.

[0097] In some implementations, mapping both the number of CSI triggering states and the number of UE-initiated or event-driven beam report events to the CSI request field may include appending the number of UE-initiated or event-driven beam report events after an aperiodic CSI trigger state list such associated with the number of CSI trigger states such that at least one code point value is reserved for UE-initiated beam report event identification.

[0098] In some implementations, identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states may include identifying that the number of CSI triggering states in addition to the number of UE-initiated or event-driven beam report events are greater than a squared function value of a number of bits in the CSI request field, where the squared function value is subtracted by an integer value, and the method 900 may further include receiving an aperiodic CSI trigger state subselection MAC-CE to down-select the number of CSI trigger states.

[0099] The method 900 may optionally include appending the number of UE-initiated or event-driven beam report events after an aperiodic CSI trigger state list such associated with the number of CSI trigger states such that at least one code point value is reserved for UE-initiated beam report event identification in response to receiving the aperiodic CSI trigger state MAC-CE.

[0100] In some implementations, identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states may include performing an event subselection procedure for the number of UE-initiated or event-driven beam report events based on the number of CSI triggering states in addition to the number of UE-initiated or event-driven beam report events are less than or equal to a squared function value of a number of bits in the CSI request field, where the squared function value is subtracted by an integer value, or the number of CSI triggering states in addition to the number of UE-initiated or event-driven beam report events are greater than to a squared function value of a number of bits in the CSI request field, where the squared function value is subtracted by an integer value.

[0101] In some implementations, identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states may include performing an event subselection procedure for the number of CSI trigger states and the number of UE-initiated or event-driven beam report events based on the number of CSI triggering states in addition to the number of UE-initiated or event-driven beam report events are greater than to a squared function value of a number of bits in the CSI request field, where the squared function value is subtracted by an integer value.

[0102] In some implementations, identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states may include mapping one codepoint to more than one UE-initiated or event-driven beam report events, or mapping one codepoint to a mix of the number of CSI triggering states and the number of UE-initiated or event-driven beam report events.

[0103] The method 900 may optionally include transmitting at least one of a payload indicating that an UE-initiated or event-driven event condition is not triggered, or the UE-initiated or event-driven beam report with at least one UE measurement in accordance with identifying a codepoint mapping.

[0104] In some implementations, identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states may include receiving a MAC-CE including an aggregation of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states, where the MAC-CE is associated with an event subselection procedure.

[0105] In some implementations, a single MAC-CE may support both the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states.

[0106] In some implementations, the MAC-CE may include a last number of reserved bits in an octet for the number of CSI triggering states and T fields for the UE-initiated or event-driven beam report events begin from a subsequent octet.

[0107] In some implementations, the MAC-CE may include T fields for the UE-initiated or event-driven beam report events that follow the number of CSI triggering states.

[0108] In some implementations, identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states may include receiving a MAC-CE including an indicator that identifies one of an aperiodic CSI trigger state subselection procedure or a UE-initiated beam report event subselection procedure.

[0109] In some implementations, a mapping between a T field and the number of UE-initiated or event-driven beam report events may be the same as or similar to aperiodic CSI trigger states.

[0110] In some implementations, identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states may include performing an event subselection procedure in a first mode associated with dynamic scheduling for an uplink channel by the DCI or both the first mode and a second mode associated with a pre-configured resource for an uplink channel.

[0111] In some implementations, identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states may include selecting an event from a subselection message including the number of UE-initiated or event-driven beam report events.

[0112] At block 906, the method 900 may transmit the UE-initiated or event-driven beam report associated with the number of aperiodic CSI trigger states to the network entity on an uplink communication channel. In an aspect, the communicating component 342, e.g., in conjunction with processor (s) 312, memory 316, and / or transceiver 302, may be configured to transmit the UE-initiated or event-driven beam report associated with the number of aperiodic CSI trigger states to the network entity on an uplink communication channel. Thus, the UE 104, the processor (s) 312, the communicating  component 342, or one of its subcomponents may define the means for transmitting the UE-initiated or event-driven beam report associated with the number of aperiodic CSI trigger states to the network entity on an uplink communication channel.

[0113] FIG. 10 is a block diagram of a MIMO communication system 1000 including a base station 102, which may be acting as a network device, and a UE 104, which may correspond to a reader device. The MIMO communication system 1000 may illustrate aspects of the wireless communication access network 100 described with reference to FIG. 1. The base station 102 may be an example of aspects of the base station 102 described with reference to FIG. 1. The base station 102 may be equipped with antennas 1034 and 1035, and the UE 104 may be equipped with antennas 1052 and 1053. In the MIMO communication system 1000, the base station 102 may be able to send data over multiple communication links at the same time. Each communication link may be called a “layer” and the “rank” of the communication link may indicate the number of layers used for communication. For example, in a 2x2 MIMO communication system where base station 102 transmits two “layers, ” the rank of the communication link between the base station 102 and the UE 104 is two.

[0114] At the base station 102, a transmit (Tx) processor 1020 may receive data from a data source. The transmit processor 1020 may process the data. The transmit processor 1020 may also generate control symbols or reference symbols. A transmit MIMO processor 1030 may perform spatial processing (e.g., precoding) on data symbols, control symbols, or reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to the transmit modulator / demodulators 1032 and 1033. Each modulator / demodulator 1032 through 1033 may process a respective output symbol stream (e.g., for OFDM, etc. ) to obtain an output sample stream. Each modulator / demodulator 1032 through 1033 may further process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a DL signal. In one example, DL signals from modulator / demodulators 1032 and 1033 may be transmitted via the antennas 1034 and 1035, respectively.

[0115] The UE 104 may be an example of aspects of the UEs 104 described with reference to FIGS. 1 and 2. At the UE 104, the UE antennas 1052 and 1053 may receive the DL signals from the base station 102 and may provide the received signals to the modulator / demodulators 1054 and 1055, respectively. Each modulator / demodulator 1054 through 1055 may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) a  respective received signal to obtain input samples. Each modulator / demodulator 1054 through 1055 may further process the input samples (e.g., for OFDM, etc. ) to obtain received symbols. A MIMO detector 1056 may obtain received symbols from the modulator / demodulators 1054 and 1055, perform MIMO detection on the received symbols, if applicable, and provide detected symbols. A receive (Rx) processor 1058 may process (e.g., demodulate, deinterleave, and decode) the detected symbols, providing decoded data for the UE 104 to a data output, and provide decoded control information to a processor 1080, or memory 1082.

[0116] The processor 1080 may in some cases execute stored instructions to instantiate the communicating component 242 (see e.g., FIGS. 1 and 2) for transmitting, to the UE 104, downlink communication data.

[0117] On the uplink (UL) , at the UE 104, a transmit processor 1064 may receive and process data from a data source. The transmit processor 1064 may also generate reference symbols for a reference signal. The symbols from the transmit processor 1064 may be precoded by a transmit MIMO processor 1066 if applicable, further processed by the modulator / demodulators 1054 and 1055 (e.g., for SC-FDMA, etc. ) , and be transmitted to the base station 102 in accordance with the communication parameters received from the base station 102. At the base station 102, the UL signals from the UE 104 may be received by the antennas 1034 and 1035, processed by the modulator / demodulators 1032 and 1033, detected by a MIMO detector 1036 if applicable, and further processed by a receive processor 1038. The receive processor 1038 may provide decoded data to a data output and to the processor 1040 or memory 1042.

[0118] The processor 1040 may in some cases execute stored instructions to instantiate the communicating component 342 (see e.g., FIGS. 1 and 3) for jointly managing configured UE-initiated or event-driven beam report events with aperiodic CSI trigger states based on a CSI request field in the DCI.

[0119] The components of the UE 104 may, individually or collectively, be implemented with one or more ASICs adapted to perform some or all of the applicable functions in hardware. Each of the noted modules may be a means for performing one or more functions related to operation of the MIMO communication system 1000. Similarly, the components of the base station 102 may, individually or collectively, be implemented with one or more ASICs adapted to perform some or all of the applicable functions in  hardware. Each of the noted components may be a means for performing one or more functions related to operation of the MIMO communication system 1000.

[0120] SOME ADDITIONAL EXAMPLES

[0121] The aspects described herein additionally include one or more of the following aspect examples described in the following numbered clauses.

[0122] 1. A method of wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:

[0123] receiving downlink control information (DCI) including a channel station information (CSI) request field from a network entity on a downlink communication channel, the CSI request field indicating at least one of:

[0124] transmission request of a UE-initiated or event-driven beam report including a number UE-initiated or event-driven beam report events, or

[0125] a number of CSI triggering states associated with aperiodic CSI reporting;

[0126] identifying an association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states; and

[0127] transmitting the UE-initiated or event-driven beam report associated with the number of aperiodic CSI trigger states to the network entity on an uplink communication channel.

[0128] 2. The method of clause 1, wherein identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states includes identifying that the number of CSI triggering states in addition to the number of UE-initiated or event-driven beam report events are less than or equal to a squared function value of a number of bits in the CSI request field, where the squared function value is subtracted by an integer value.

[0129] 3. The method of clause 2, mapping both the number of CSI triggering states and the number of UE-initiated or event-driven beam report events to the CSI request field without conducting an event subselection procedure in accordance with identifying that the number of CSI triggering states in addition to the number of UE-initiated or event-driven beam report events are less than or equal to a squared function of the number of bits in the CSI request field.

[0130] 4. The method of clause 3, wherein mapping both the number of CSI triggering states and the number of UE-initiated or event-driven beam report events to the  CSI request field includes appending the number of UE-initiated or event-driven beam report events after an aperiodic CSI trigger state list such associated with the number of CSI trigger states such that at least one code point value is reserved for UE-initiated beam report event identification.

[0131] 5. The method of clauses 1-4, wherein identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states includes identifying that the number of CSI triggering states in addition to the number of UE-initiated or event-driven beam report events are greater than a squared function value of a number of bits in the CSI request field, where the squared function value is subtracted by an integer value, and the method further comprising:

[0132] receiving an aperiodic CSI trigger state subselection medium access control (MAC) control element (CE) to down-select the number of CSI trigger states.

[0133] 6. The method of clause 5, further comprising appending the number of UE-initiated or event-driven beam report events after an aperiodic CSI trigger state list such associated with the number of CSI trigger states such that at least one code point value is reserved for UE-initiated beam report event identification in response to receiving the aperiodic CSI trigger state MAC-CE.

[0134] 7. The method of clauses 1-6, wherein identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states includes performing an event subselection procedure for the number of UE-initiated or event-driven beam report events based on:

[0135] the number of CSI triggering states in addition to the number of UE-initiated or event-driven beam report events are less than or equal to a squared function value of a number of bits in the CSI request field, where the squared function value is subtracted by an integer value, or

[0136] the number of CSI triggering states in addition to the number of UE-initiated or event-driven beam report events are greater than to a squared function value of a number of bits in the CSI request field, where the squared function value is subtracted by an integer value.

[0137] 8. The method of clauses 1-7, wherein identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states includes performing an event subselection procedure for the number  of CSI trigger states and the number of UE-initiated or event-driven beam report events based on the number of CSI triggering states in addition to the number of UE-initiated or event-driven beam report events are greater than to a squared function value of a number of bits in the CSI request field, where the squared function value is subtracted by an integer value.

[0138] 9. The method of clauses 1-8, wherein identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states includes mapping one codepoint to more than one UE-initiated or event-driven beam report events, or mapping one codepoint to a mix of the number of CSI triggering states and the number of UE-initiated or event-driven beam report events.

[0139] 10. The method of clauses 1-9, further comprising transmitting at least one of a payload indicating that an UE-initiated or event-driven event condition is not triggered, or the UE-initiated or event-driven beam report with at least one UE measurement in accordance with identifying a codepoint mapping.

[0140] 11. The method of clauses 1-10, wherein identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states includes receiving a medium access control (MAC) control element (CE) including an aggregation of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states, where the MAC-CE is associated with an event subselection procedure.

[0141] 12. The method of clause 11, wherein a single MAC-CE supports both the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states.

[0142] 13. The method of clauses 11, wherein the MAC-CE includes a last number of reserved bits in an octet for the number of CSI triggering states and T fields for the UE-initiated or event-driven beam report events begin from a subsequent octet.

[0143] 14. The method of claim 11, wherein the MAC-CE includes T fields for the UE-initiated or event-driven beam report events that follow the number of CSI triggering states.

[0144] 15. The method of clause 1-14herein identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states includes receiving a medium access control (MAC) control element (CE)  including an indicator that identifies one of an aperiodic CSI trigger state subselection procedure or a UE-initiated beam report event subselection procedure.

[0145] 16. The method of clause 15, wherein a mapping between a T field and the number of UE-initiated or event-driven beam report events is similar to aperiodic CSI trigger states.

[0146] 17. The method of clause 1-16, wherein identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states includes performing an event subselection procedure in a first mode associated with dynamic scheduling for an uplink channel by the DCI or both the first mode and a second mode associated with a pre-configured resource for an uplink channel.

[0147] 18. The method of clause 1-17, wherein identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states includes selecting an event from a subselection message including the number of UE-initiated or event-driven beam report events.

[0148] 19. An apparatus for wireless communications, comprising means for performing the steps recited in clauses 1-18.

[0149] 20. A computer-readable medium comprising stored instructions for wireless communications, wherein the instructions are executable by one or more processors, individually or in combination, to perform the steps recited in clauses 1-18.

[0150] The above detailed description set forth above in connection with the appended drawings describes examples and does not represent the only examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example, ” when used in this description, 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 instances, well-known structures and apparatuses are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0151] Information and signals 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 above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or  particles, optical fields or particles, computer-executable code or instructions stored on a computer-readable medium, or any combination thereof.

[0152] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a specially-programmed device, such as but not limited to a processor, a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a FPGA or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, a discrete hardware component, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A specially-programmed processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine. A specially-programmed 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.

[0153] As used herein, a processor, at least one processor, and / or one or more processors, individually or in combination, configured to perform or operable for performing a plurality of actions is meant to include at least two different processors able to perform different, overlapping or non-overlapping subsets of the plurality actions, or a single processor able to perform all of the plurality of actions. In one non-limiting example of multiple processors being able to perform different ones of the plurality of actions in combination, a description of a processor, at least one processor, and / or one or more processors configured or operable to perform actions X, Y, and Z may include at least a first processor configured or operable to perform a first subset of X, Y, and Z (e.g., to perform X) and at least a second processor configured or operable to perform a second subset of X, Y, and Z (e.g., to perform Y and Z) . Alternatively, a first processor, a second processor, and a third processor may be respectively configured or operable to perform a respective one of actions X, Y, and Z. It should be understood that any combination of one or more processors each may be configured or operable to perform any one or any combination of a plurality of actions.

[0154] The functions described herein may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a non-transitory computer-readable medium. Other examples and implementations are  within the scope and spirit of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described above can be implemented using software executed by a specially programmed processor, hardware, 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. Moreover, the term “or” is intended to mean an inclusive “or” rather than an exclusive “or. ” That is, unless specified otherwise, or clear from the context, the phrase, for example, “X employs A or B” is intended to mean any of the natural inclusive permutations. That is, for example the phrase “X employs A or B” is satisfied by any of the following instances: X employs A; X employs B; or X employs both A and B. Also, as used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items prefaced by “at least one of” indicates a disjunctive 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 (Aand B and C) .

[0155] Computer-readable media includes both computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A storage medium may be any available medium that can be accessed by a general purpose or special purpose computer. By way of example, and not limitation, computer-readable media can comprise RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other medium that can be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that can 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 medium. Disk and disc, as used herein, include compact disc (CD) , laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk and Blu-ray disc where disks usually reproduce data magnetically, while discs reproduce data  optically with lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media.

[0156] As used herein, a memory, at least one memory, and / or one or more memories, individually or in combination, configured to store or having stored thereon instructions executable by one or more processors for performing a plurality of actions is meant to include at least two different memories able to store different, overlapping or non-overlapping subsets of the instructions for performing different, overlapping or non-overlapping subsets of the plurality actions, or a single memory able to store the instructions for performing all of the plurality of actions. In one non-limiting example of one or more memories, individually or in combination, being able to store different subsets of the instructions for performing different ones of the plurality of actions, a description of a memory, at least one memory, and / or one or more memories configured or operable to store or having stored thereon instructions for performing actions X, Y, and Z may include at least a first memory configured or operable to store or having stored thereon a first subset of instructions for performing a first subset of X, Y, and Z (e.g., instructions to perform X) and at least a second memory configured or operable to store or having stored thereon a second subset of instructions for performing a second subset of X, Y, and Z (e.g., instructions to perform Y and Z) . Alternatively, a first memory, and second memory, and a third memory may be respectively configured to store or have stored thereon a respective one of a first subset of instructions for performing X, a second subset of instruction for performing Y, and a third subset of instructions for performing Z. It should be understood that any combination of one or more memories each may be configured or operable to store or have stored thereon any one or any combination of instructions executable by one or more processors to perform any one or any combination of a plurality of actions. Moreover, one or more processors may each be coupled to at least one of the one or more memories and configured or operable to execute the instructions to perform the plurality of actions. For instance, in the above non-limiting example of the different subset of instructions for performing actions X, Y, and Z, a first processor may be coupled to a first memory storing instructions for performing action X, and at least a second processor may be coupled to at least a second memory storing instructions for performing actions Y and Z, and the first processor and the second processor may, in combination, execute the respective subset of instructions to  accomplish performing actions X, Y, and Z. Alternatively, three processors may access one of three different memories each storing one of instructions for performing X, Y, or Z, and the three processor may in combination execute the respective subset of instruction to accomplish performing actions X, Y, and Z. Alternatively, a single processor may execute the instructions stored on a single memory, or distributed across multiple memories, to accomplish performing actions X, Y, and Z.

[0157] The previous description of the disclosure is provided to enable a person skilled in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be readily apparent to those skilled in the art, and the common principles defined herein may be applied to other variations without departing from the spirit or scope of the disclosure. Furthermore, although elements of the described aspects and / or embodiments may be described or claimed in the singular, the plural is contemplated unless limitation to the singular is explicitly stated. Additionally, all or a portion of any aspect and / or embodiment may be utilized with all or a portion of any other aspect and / or embodiment, unless stated otherwise. Thus, the disclosure is not to be limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the widest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A method of wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:receiving downlink control information (DCI) including a channel station information (CSI) request field from a network entity on a downlink communication channel, the CSI request field indicating at least one of:transmission request of a UE-initiated or event-driven beam report including a number UE-initiated or event-driven beam report events, ora number of CSI triggering states associated with aperiodic CSI reporting;identifying an association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states; andtransmitting the UE-initiated or event-driven beam report according to the DCI with the associated CSI request field to the network entity on an uplink communication channel.2.The method of claim 1, wherein identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states includes identifying that the number of CSI triggering states in addition to the number of UE-initiated or event-driven beam report events are less than or equal to a squared function value of a number of bits in the CSI request field, where the squared function value is subtracted by an integer value.3.The method of claim 2, mapping both the number of CSI triggering states and the number of UE-initiated or event-driven beam report events to the CSI request field without conducting an event subselection procedure in accordance with identifying that the number of CSI triggering states in addition to the number of UE-initiated or event-driven beam report events are less than or equal to a squared function of the number of bits in the CSI request field.4.The method of claim 3, wherein mapping both the number of CSI triggering states and the number of UE-initiated or event-driven beam report events to the CSI request field includes appending the number of UE-initiated or event-driven beam report events after an aperiodic CSI trigger state list such associated with the number of CSI trigger states such that at least one code point value is reserved for UE-initiated beam report event identification.5.The method of claim 1, wherein identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states includes identifying that the number of CSI triggering states in addition to the number of UE-initiated or event-driven beam report events are greater than a squared function value of a number of bits in the CSI request field, where the squared function value is subtracted by an integer value, and the method further comprising:receiving an aperiodic CSI trigger state subselection medium access control (MAC) control element (CE) to down-select the number of CSI trigger states.6.The method of claim 5, further comprising appending the number of UE-initiated or event-driven beam report events after an aperiodic CSI trigger state list such associated with the number of CSI trigger states such that at least one code point value is reserved for UE-initiated beam report event identification in response to receiving the aperiodic CSI trigger state MAC-CE.7.The method of claim 1, wherein identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states includes performing an event subselection procedure for the number of UE-initiated or event-driven beam report events based on:the number of CSI triggering states in addition to the number of UE-initiated or event-driven beam report events are less than or equal to a squared function value of a number of bits in the CSI request field, where the squared function value is subtracted by an integer value, orthe number of CSI triggering states in addition to the number of UE-initiated or event-driven beam report events are greater than to a squared function value of a number of bits in the CSI request field, where the squared function value is subtracted by an integer value.8.The method of claim 1, wherein identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states includes performing an event subselection procedure for the number of CSI trigger states and the number of UE-initiated or event-driven beam report events based on the number of CSI triggering states in addition to the number of UE-initiated or event-driven beam report events are greater than to a squared function value of a number of bits in the CSI request field, where the squared function value is subtracted by an integer value.9.The method of claim 1, wherein identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states includes mapping one codepoint to more than one UE-initiated or event-driven beam report events, or mapping one codepoint to a mix of the number of CSI triggering states and the number of UE-initiated or event-driven beam report events.10.The method of claim 1, further comprising transmitting at least one of a payload indicating that an UE-initiated or event-driven event condition is not triggered, or the UE-initiated or event-driven beam report with at least one UE measurement in accordance with identifying a codepoint mapping.11.The method of claim 1, wherein identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states includes receiving a medium access control (MAC) control element (CE) including an aggregation of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states, where the MAC-CE is associated with an event subselection procedure.12.The method of claim 11, wherein a single MAC-CE supports both the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states.13.The method of claim 11, wherein the MAC-CE includes a last number of reserved bits in an octet for the number of CSI triggering states and T fields for the UE-initiated or event-driven beam report events begin from a subsequent octet.14.The method of claim 11, wherein the MAC-CE includes T fields for the UE-initiated or event-driven beam report events that follow the number of CSI triggering states.15.The method of claim 1, wherein identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states includes receiving a medium access control (MAC) control element (CE) including an indicator that identifies one of an aperiodic CSI trigger state subselection procedure or a UE-initiated beam report event subselection procedure.16.The method of claim 15, wherein a mapping between a T field and the number of UE-initiated or event-driven beam report events is similar to aperiodic CSI trigger states.17.The method of claim 1, wherein identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states includes performing an event subselection procedure in a first mode associated with dynamic scheduling for an uplink channel by the DCI or both the first mode and a second mode associated with a pre-configured resource for an uplink channel.18.The method of claim 1, wherein identifying the association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of  CSI triggering states includes selecting an event from a subselection message including the number of UE-initiated or event-driven beam report events.19.An apparatus for wireless communications, comprising:a transceiver having a plurality of antennas;one or more memories; andone or more processors coupled to at least one of the one or more memories and configured to:receive downlink control information (DCI) including a channel station information (CSI) request field from a network entity on a downlink communication channel, the CSI request field indicating at least one of:transmission request of a UE-initiated or event-driven beam report including a number UE-initiated or event-driven beam report events, ora number of CSI triggering states associated with aperiodic CSI reporting;identify an association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states; andtransmit the UE-initiated or event-driven beam report according to the DCI with the associated CSI request field to the network entity on an uplink communication channel.20.An apparatus for wireless communications, comprising:a transceiver having a plurality of antennas;one or more memories, individually or in combination, having instructions; andone or more processors each coupled to at least one of the one or more memories and configurable to:receive downlink control information (DCI) including a channel station information (CSI) request field from a network entity on a downlink communication channel, the CSI request field indicating at least one of:transmission request of a UE-initiated or event-driven beam report including a number UE-initiated or event-driven beam report events, ora number of CSI triggering states associated with aperiodic CSI reporting;identify an association between each of the number of UE-initiated or event-driven beam report events and the number of CSI triggering states; andtransmit the UE-initiated or event-driven beam report according to the DCI with the associated CSI request field to the network entity on an uplink communication channel.

Citation Information

Patent Citations

  • Beam measurement reporting

    CN116134747A

  • Layer 1 configuration and measurement method, electronic equipment and storage medium

    CN118632290A

  • Method and device for beam reporting in wireless communication system

    US20230344490A1

  • Method, user equipment and access network node

    WO2024154712A1