Techniques for channel state information-reference signal configuration for lower-layer triggered mobility measurements

Configuring UEs with NZP CSI-RS and IMR-RS resources addresses the lack of CSI-RS support for LTM, enabling effective beam management and handover decisions in wireless communications systems.

WO2026091070A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-07QUALCOMM INC +4
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2024-11-01
Publication Date
2026-05-07

AI Technical Summary

Technical Problem

Current mechanisms for configuring resources and settings for channel state information (CSI) measurements in wireless communications systems do not support lower-layer triggered mobility (LTM) CSI reference signals (CSI-RS) for beam management on candidate cells before handover.

Method used

A UE is configured with an LTM CSI report configuration associated with a set of non-zero power (NZP) CSI-RS resources from different candidate cells, and interference measurement resource reference signals (IMR-RS) for layer one signal to interference noise ratio (L1-SINR) based CSI reporting, enabling CSI measurements and reporting for LTM.

Benefits of technology

Enables efficient CSI measurements and reporting for lower-layer triggered mobility, supporting beam management and handover decisions based on multiple candidate cells.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024129254_07052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024129254_07052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) may receive a control message indicating a measurement configuration for channel state information (CSI) reporting for layer 1 (L1) / layer 2 (L2) triggered mobility (LTM). The measurement configuration may indicate a plurality of CSI-reference signal (CSI-RS) resources for LTM, where the plurality of CSI-RS resources corresponds to a plurality of candidate cells associated with LTM for the UE. The UE may perform one or more CSI measurements for LTM via the plurality of CSI-RS resources in accordance with the measurement configuration. The UE may transmit a CSI report indicating the one or more CSI measurements for LTM.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR CHANNEL STATE INFORMATION-REFERENCE SIGNAL CONFIGURATION FOR LOWER-LAYER TRIGGERED MOBILITY MEASUREMENTS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including techniques for channel state information-reference signal configuration for lower-layer triggered mobility measurements.BACKGROUND

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

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

[0005] A method for wireless communications by a user equipment (UE) is described. The method may include receiving a control message indicating a measurement configuration for channel state information (CSI) reporting for layer 1  (L1)  / layer 2 (L2) triggered mobility (LTM) , the measurement configuration indicating a set of multiple CSI-reference signal (CSI-RS) resources for LTM, where the set of multiple CSI-RS resources corresponds to a set of multiple candidate cells associated with LTM for the UE, performing one or more CSI measurements for LTM via the set of multiple CSI-RS resources in accordance with the measurement configuration, and transmitting a CSI report indicating the one or more CSI measurements for LTM.

[0006] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to receive a control message indicating a measurement configuration for CSI reporting for LTM, the measurement configuration indicating a set of multiple CSI-RS resources for LTM, where the set of multiple CSI-RS resources corresponds to a set of multiple candidate cells associated with LTM for the UE, perform one or more CSI measurements for LTM via the set of multiple CSI-RS resources in accordance with the measurement configuration, and transmit a CSI report indicating the one or more CSI measurements for LTM.

[0007] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving a control message indicating a measurement configuration for CSI reporting for LTM, the measurement configuration indicating a set of multiple CSI-RS resources for LTM, where the set of multiple CSI-RS resources corresponds to a set of multiple candidate cells associated with LTM for the UE, means for performing one or more CSI measurements for LTM via the set of multiple CSI-RS resources in accordance with the measurement configuration, and means for transmitting a CSI report indicating the one or more CSI measurements for LTM.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive a control message indicating a measurement configuration for CSI reporting for LTM, the measurement configuration indicating a set of multiple CSI-RS resources for LTM, where the set of multiple CSI-RS resources corresponds to a set of multiple candidate cells associated with LTM for the UE, perform one or more CSI measurements for LTM via the set of multiple CSI-RS resources in accordance  with the measurement configuration, and transmit a CSI report indicating the one or more CSI measurements for LTM.

[0009] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the control message may include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of each of the set of multiple CSI-RS resources may be associated with a candidate cell identification of one of the set of multiple candidate cells.

[0010] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the control message may include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of the set of multiple CSI-RS resources may be indicated by an LTM non-zero power (NZP) CSI-RS resource to add list information element (IE) and the set of multiple candidate cells may be indicated by an LTM candidate IE, the LTM non-zero power CSI-RS resource to add list IE may be associated with the LTM candidate IE.

[0011] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the control message may include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of at least one set of the set of multiple CSI-RS resources may be indicated by an LTM NZP CSI-RS resource set IE and the LTM NZP CSI-RS resource set IE may be associated with an LTM CSI resource configuration IE.

[0012] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the control message may include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of each of the set of multiple CSI-RS resources indicated by the LTM NZP CSI-RS resource set IE may be associated with a candidate cell identification of one of the set of multiple candidate cells indicated by an LTM candidate IE.

[0013] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the control message may include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of at least one set of the set of multiple CSI-RS resources may be associated with a CSI report configuration or an event configuration.

[0014] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the control message may include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of a set of multiple inference measurement resource reference signal (IMR-RS) resources, where the set of multiple IMR-RS resources correspond to the set of multiple candidate cells associated with LTM for the UE.

[0015] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, each of the set of multiple IMR-RS resources may be associated with a candidate cell identification of one of the set of multiple candidate cells.

[0016] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the set of multiple IMR-RS resources may be indicated by an LTM IMR resource to add list IE and the set of multiple candidate cells may be indicated by an LTM candidate IE and the LTM IMR resource to add list IE may be associated with the LTM candidate IE.

[0017] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, at least one set of the set of multiple IMR-RS resources may be indicated by an LTM IMR-RS resource set IE and the LTM IMR-RS resource set IE may be associated with an LTM CSI resource configuration IE.

[0018] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, at least one set of the set of multiple IMR-RS resources may be associated with a CSI report configuration or an event configuration.

[0019] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the at least one set of the set of multiple IMR-RS resources may be associated with one of the set of multiple candidate cells, the at least one set of the set of multiple IMR-RS resources may be associated with at least one set of the set of multiple CSI-RS resources associated with the one of the set of multiple candidate cells, and each IMR-RS resource of the least one set of the set of multiple IMR-RS resources may be associated with one CSI-RS resource of the at least one set of the set of multiple CSI-RS resources.

[0020] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the each IMR-RS resource and the one CSI-RS resource may have a same periodicity.

[0021] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the each IMR-RS resource may be associated with a single quasi co location (QCL) associated the one CSI-RS resource.

[0022] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the each IMR-RS resource associated with a candidate cell identification of the one of the set of multiple candidate cells based on the one CSI-RS resource being associated with the candidate cell identification.

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

[0024] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for channel state information-reference signal (CSI-RS) configuration for lower-layer triggered mobility (LTM) measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 3 shows an example of a configuration diagram that supports techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 4 shows an example of a configuration diagram that supports techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 5 shows an example of a process flow that supports techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0029] FIGs. 6 and 7 show block diagrams of devices that support techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 8 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 9 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIGs. 10 and 11 show flowcharts illustrating methods that support techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0033] Some wireless communications systems may support layer 1 (L1)  / layer 2 (L2) triggered mobility (LTM) of a user equipment (UE) for handover from a serving cell to a candidate cell. For LTM, mobility of the UE to the candidate cell may be triggered by lower layer signaling (e.g., L1 signaling or L2 signaling) , as opposed to higher layer signaling of layer three (L3) signaling. To perform a mobility procedure, a UE may be configured to perform and report channel state information (CSI) measurements to determine a communication quality of a candidate cell for potential mobility. In some cases, LTM may support CSI measurements for one or more candidate cells for mobility. Resources and settings for performance and reporting of CSI measurements may be configured by a network entity. However, current mechanisms for configuring the resources and settings for CSI measurements may not support LTM CSI reference signals (CSI-RS) for the LTM procedures and for enabling CSI-RS based beam management on candidate cells before handover.

[0034] Techniques for CSI-RS configuration for LTM may be employed. In some examples, a UE may be configured with an LTM CSI report configuration associated with a set of non-zero power (NZP) CSI-RSs from different candidate cells. In some cases, for layer one signal to interference noise ratio (L1-SINR) based CSI report for beam management using CSI-RS in LTM, the UE may be configured with an LTM CSI report configuration associated with a set of interference measurement resource reference signals (IMS-RS) from different candidate cells. For example, the UE may receive a control message indicating a measurement configuration for CSI reporting for LTM. The measurement configuration may indicate a plurality of CSI-RS resources for LTM, and the plurality of CSI-RS resources may correspond to a plurality of candidate cells associated with LTM for the UE. In some examples, the measurement configuration information may indicate a plurality of IMR-RS resources, and the plurality of IMR-RS resources may correspond to the plurality of candidate cells associated with LTM for the UE. The UE may perform CSI measurements for LTM via the plurality of CSI-RS resources or IMR-RS resources in accordance with the measurement configuration. The UE may transmit, to the serving cell, a CSI report indicating the one or more CSI-RS measurements or IMR-RS measurements for LTM.

[0035] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to configuration diagrams, a process flow, apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to techniques for channel state information-reference signal configuration for LTM measurements.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[0045] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB node (s) 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to the core network 130. The IAB donor may include one or more of a CU 160, a DU 165, and an RU 170, in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface (e.g., a backhaul link) . The IAB donor and IAB node (s) 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface, which may be an example of a portion of a backhaul link, and may communicate with other CUs (e.g., including a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of another portion of a backhaul link.

[0046] IAB node (s) 104 may refer to RAN nodes that provide IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node (s) 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with IAB node (s) 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through other IAB node (s) 104) . Additionally, or alternatively, IAB node (s) 104 may also be referred to as parent nodes or child nodes to other IAB  node (s) 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. The IAB-MT entity of IAB node (s) 104 may provide a Uu interface for a child IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) to receive signaling from a parent IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) , and a DU interface (e.g., a DU 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node to signal to a child IAB node or UE 115.

[0047] For example, IAB node (s) 104 may be referred to as parent nodes that support communications for child IAB nodes, or may be referred to as child IAB nodes associated with IAB donors, or both. An IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., backhaul communication link (s) 120) to the core network 130 and may act as a parent node to IAB node (s) 104. For example, the DU 165 of an IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB node (s) 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of the IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB node (s) 104, and the IAB node (s) 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through one or more DUs (e.g., DUs 165) . That is, data may be relayed to and from IAB node (s) 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of IAB node (s) 104 (e.g., other IAB node (s) ) . Communications with IAB node (s) 104 may be scheduled by a DU 165 of the IAB donor or of IAB node (s) 104.

[0048] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0049] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some  examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0050] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0051] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0052] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

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

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

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

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

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

[0058] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a network entity 105 operating with lower power (e.g., a base station 140 operating with lower power) relative to a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or more cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0059] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0060] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in  which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0061] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0062] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0063] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core  (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0064] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0065] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands  may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0066] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0067] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the  antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0068] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0069] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by a transmitting device (e.g., a network entity 105 or a UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as another network entity 105 or UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0070] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI- RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0071] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0072] Some wireless communications systems may support LTM of a UE 115 for handover from a serving cell to a candidate cell. For LTM, mobility of the UE 115 to the candidate cell may be triggered by lower layer signaling (e.g., L1 signaling or L2 signaling) , as opposed to higher layer signaling of L3 signaling. To perform a mobility  procedure, a UE 115 may be configured to perform and report CSI measurements to determine a communication quality of a candidate cell for potential mobility. In some cases, LTM may support CSI measurements for one or more candidate cells for mobility. Resources and settings for performance and reporting of CSI measurements may be configured by a network entity. Current mechanisms for configuring the resources and settings for CSI measurements may not support LTM CSI-RSs for the LTM procedures and for enabling CSI-RS based beam management on candidate cells before handover.

[0073] Techniques for CSI-RS configuration for LTM may be employed. In some examples, a UE 115 may be configured with an LTM CSI report configuration associated with a set of NZP CSI-RSs from different candidate cells. In some cases, for L1-SINR based CSI report for beam management using CSI-RS in LTM, the UE 115 may be configured with an LTM CSI report configuration associated with a set of IMS-RS from different candidate cells. For example, the UE 115 may receive a control message indicating a measurement configuration for CSI reporting for LTM. The measurement configuration may indicate a plurality of CSI-RS resources for LTM, and the plurality of CSI-RS resources may correspond to a plurality of candidate cells associated with LTM for the UE 115. In some examples, the measurement configuration information may indicate a plurality of IMR-RS resources, and the plurality of IMR-RS resources may correspond to the plurality of candidate cells associated with LTM for the UE 115. The UE 115 may perform CSI measurements for LTM via the plurality of CSI-RS resources or IMR-RS resources in accordance with the measurement configuration. The UE 115 may transmit, to the serving cell, a CSI report indicating the one or more CSI-RS measurements or IMR-RS measurements for LTM.

[0074] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some cases, the wireless communications system 200 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include one or more UEs 115 (e.g., a UE 115-a) and one or more network entities 105 (e.g., a network entity 105-a, a network entity 105-b, and a network entity 105-c) , which may be examples of the corresponding devices as  described herein. Each network entity of the one or more network entities may be associated with a respective cell. For example, the network entity 105-a may be associated with a cell 205-a, which may be an example of a serving cell. Similarly, the network entity 105-b may be associated with a cell 205-b and the network entity 105-c may be associated with a cell 205-c. The cell 205-b and the cell 205-c may be examples of candidate cells. The UE 115-a may be in communication with one or more cells (e.g., cell 205-a, cell 205-b, or cell 205-c) via the one or more network entities (e.g., network entity 105-a, network entity 105-b, or network entity 105-c) .

[0075] In some implementations, the UE 115-a may communicate with the network entity 105-a using a communication link 125-a, the UE 115-a may communicate with the network entity 105-b using a communication link 125-b, and the UE 115-a may communicate with the network entity 105-c using a communication link 125-c. The communication link 125-a, the communication link 125-b, and the communication link 125-c may be examples of a 6th generation (6G) , a NR or LTE link between the UE 115-a and the network entity 105-a, the network entity 105-b, and the network entity 105-c. The communication link 125-a, the communication link 125-b, and the communication link 125-c may include bi-directional links that enable both uplink and downlink communications. For example, the network entity 105-a may transmit downlink signals (e.g., downlink message) , such as downlink control signaling and downlink data signals, to the UE 115-a using the communication link 125-a, and the UE 115-a may transmit uplink signals (e.g., uplink messages) , including uplink control signaling and uplink data signals to the network entity 105-a using the communication link 125-a. The network entity 105-b may transmit downlink signals (e.g., downlink message) , such as downlink control signaling and downlink data signals, to the UE 115-a using the communication link 125-b, and the UE 115-a may transmit uplink signals (e.g., uplink messages) , including uplink control signaling and uplink data signals to the network entity 105-b using the communication link 125-b; the network entity 105-c may transmit downlink signals (e.g., downlink message) , such as downlink control signaling and downlink data signals, to the UE 115-a using the communication link 125-c, and the UE 115-a may transmit uplink signals (e.g., uplink messages) , including uplink control signaling and uplink data signals to the network entity 105-c using the communication link 125-c.

[0076] The wireless communications system 200 may support LTM of the UE 115-a for handover from a serving cell (e.g., serving cell 205-a) to a candidate cell. For LTM, mobility of the UE to one of the candidate cells (e.g., candidate cell 205-b or candidate cell 205-c) may be triggered by L1 signaling or L2 signaling. To perform the LTM mobility procedure, the UE 115-a may be configured to perform and report CSI measurements to determine a communication quality of a candidate cell for potential mobility. In some cases, LTM may support CSI measurements for one or more candidate cells for mobility. For example, the UE 115-a may perform event triggered L1 measurement reporting on candidate cells (e.g., candidate cell 205-b or candidate cell 205-c) before handover and may perform CSI-RS measurements for beam management on candidate cells (e.g., candidate cell 205-b or candidate cell 205-c) before LTM. Based on the reported CSI measurements, the serving cell (e.g., network entity 105-a) may transmit, to the UE 115-a, L1 / L2 signaling instructing the UE 115-a to move to one of the candidate cells ( (e.g., candidate cell 205-b or candidate cell 205-c) based on the reported L1 measurements (both intra-frequency and inter-frequency) .

[0077] In some examples, the UE 115-a may receive, from the network entity 105-a(e.g., the serving cell 205-a) via the communication link 125-a, a control signal 210 indicating a measurement configuration for CSI reporting for LTM. In some cases, the measurement configuration may indicate a plurality of measurement resources 215 (e.g., CSI-RS resources) for LTM. In some examples, the plurality of measurement resources 215 may correspond to the plurality of candidate cells (e.g., candidate cell 205-b and candidate cell 205-c) associated with LTM for the UE 115-a. The UE 115-a may receive, from the candidate cell 205-b and the candidate cell 205-c, reference signals 220 (e.g., CSI-RS) on the measurement resources 215. The UE 115-a may perform one or more CSI measurements for LTM via the plurality of measurement resources 215 in accordance with the measurement configuration. The UE 115-a may transmit, to the serving cell 205-a, a CSI report 225 indicating the one or more CSI measurements for LTM.

[0078] In some cases, the reference signals 220 may be synchronization signal blocks (SSBs) . In some examples, the RRC signaling for an LTM configuration with SSB resources for all candidate cells may be provided by the following:

[0079] In some cases, RRC signaling for an LTM NZP-CSI configuration for a candidate cell may be provided by the following:

[0080] FIG. 3 shows an example of a configuration diagram 300 that supports techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The configuration diagram 300 illustrates a measurement configuration for L1 CSI report in LTM. The configuration diagram 300 may implement or be implemented by one or more aspects described with reference to FIGs. 1 and 2. For example, the UE 115-a may receive, from the serving cell 205-a(e.g., a network entity 105-a) , the control signal 210, such as RRC signaling, that includes the measurement configuration of the configuration diagram 400.

[0081] In some examples, for L1 CSI report for beam management based on CSI-RS in LTM, the UE 115-a may be configured with an LTM CSI report configuration associated with a set of NZP CSI-RSs from different candidate cells (e.g., candidate cell 205-b and candidate cell 205-c) . In some examples, an LTM candidate information element (IE) (LTM-Candidate-r18 310) and an LTM CSI resource configuration IE (LTM-CSI-ResourceConfig-r18 315) may be associated with or configured below an LTM configuration IE (e.g., LTM-Config-r18 305) . A list of LTM NZP CSI-RS resources (e.g., ltm-NZP-CSI-RS-ResourceToAddModList-r19 330) and a list of LTM candidate identifiers (ID) (LTM-CandidateId 325) may be associated with or configured under the LTM candidate IE (LTM-Candidate-r18 310) . At least one LTM NZP CSI-RS  resource set (e.g., ltm-nzp-CSI-RS-ResourceSet-r19 320) may be associated with or configured under the CSI resource setting in LTM-CSI-ResourceConfig-r18 315. An LTM NZP CSI-RS resource list IE (e.g., LTM-NZP-CSI-RS-ResourceList-r19 340) may be associated with or configured under the ltm-nzp-CSI-RS-ResourceSet-r19 320. Each NZP CSI-RS resource from the ltm-NZP-CSI-RS-ResourceList-r19 340 may be associated with a candidate cell index from ltm-CandidateIdList-r18 335. A CSI report configuration or an event configuration may be associated with one CSI resource setting.

[0082] FIG. 4 shows an example of a configuration diagram 400 that supports techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The configuration diagram 400 illustrates an RRC measurement configuration for L1 CSI report in LTM. The configuration diagram 400 may implement or be implemented by one or more aspects described with reference to FIGs. 1 and 2. For example, the UE 115-a may receive, from the serving cell 205-a(e.g., a network entity 105-a) , the control signal 210 that includes the measurement configuration of the configuration diagram 400.

[0083] In some examples, for L1-SINR based CSI report for beam management based on CSI-RS in LTM, the UE 115-a may be configured with an LTM CSI report configuration associated with a set of IMT RSs from different candidate cells (e.g., candidate cell 205-b and candidate cell 205-c) . In some examples, an LTM candidate information element (IE) (LTM-Candidate-r18 410) and an LTM CSI resource configuration IE (LTM-CSI-ResourceConfig-r18 415) may be associated with or configured below an LTM configuration IE (e.g., LTM-Config-r18 405) . A list of LTM IMR resources (e.g., ltm-IMR-ResourceToAddModList-r19 425) and a list of LTM candidate identifiers (ID) (LTM-CandidateId 420) may be associated with or configured under the LTM candidate IE (LTM-Candidate-r18 410) . At least one LTM NZP CSI-RS resource set (e.g., ltm-nzp-CSI-RS-ResourceSet-r19 435) may be associated with or configured under the CSI resource setting in LTM-CSI-ResourceConfig-r18 415. At least one LTM IMR resource set (e.g., ltm-IMR -ResourceSet 430) may be associated with or configured under the CSI resource setting in LTM-CSI-ResourceConfig-r18 415. An LTM candidate list IE (e.g., LTM-CandidateIdList-r18 440) and an LTM IMR resource list IE (e.g., LTM-IMR-ResourceList-r19 445) may be associated with or  configured under the LTM-IMR-ResourceSet 430. An LTM candidate list IE (e.g., LTM-CandidateIdList-r18 450) and an LTM NZP CSI-RS resource list IE (e.g., LTM-NZP-CSI-RS-ResourceList-r19 455) may be associated with or configured under the LTM IMR resource set IE (LTM-NZP-CSI-RS-ResourceSet 435.

[0084] A CSI report configuration or an event configuration may be associated with one IMR resource set and one NZP CSI resource set from the same candidate cell, where the IMR resources in the IMR resource set and the NZP CSI-RS resources in the NZP CSI resource set are one to one mapped. The UE 115-a may expect the same periodicity for IMR resource and the associated NZP CSI resource. The UE 115-a may expect the IMR resource is quasi co located with the associated NZP CSI resource. In some cases, for the candidate cell index associated to each IMR resource may be explicitly configured in the ltm-IMR-ResourceList-r19 and associated with a candidate cell index from ltm-CandidateIdList-r18. In some cases, for the candidate cell index associated with each IMR resources may be implicitly derived based on the associated NZP CSI-RS.

[0085] FIG. 5 shows an example of a process flow 500 that supports techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 500 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100 and the wireless communications system 200. For example, the process flow 500 may include a UE 115-b, a network entity 105-d, a network entity 105-e, and a network entity 105-f, which may be examples of the corresponding devices as described with respect to FIGs. 1 and 2. For example, each network entity may correspond to a respective cell. For example, the network entity 105-d may be associated with a serving cell. The network entity 105-e and the network entity 105-f may be associated with respective candidate cells. In the following description of the process flow 500, the operations between the UE 115-b, the network entity 105-d, the network entity 105-e, and the network entity 105-f may be performed in a different order than the example order shown. Some operations may also be omitted from the process flow 500, and other operations may be added to the process flow 500. Further, although some operations or signaling may be shown to occur at different times for discussion purposes, these operations may actually occur at the same time.

[0086] At 505, the UE 115-b may receive, from the network entity 105-d associated with the serving cell, a control message indicating a measurement configuration for CSI reporting for LTM. The measurement configuration may indicate a plurality of CSI-RS resources for LTM. The plurality of CSI-RS resources may correspond to a plurality of candidate cells (e.g., the candidate cell associated with the network entity 105-e and the candidate cell associated with the network entity 105-f) associated with LTM for the UE 115-b.

[0087] In some cases, the UE 115-b may receive an indication of each of the plurality of CSI-RS resources is associated with a candidate cell identification of one of the plurality of candidate cells. In some examples, the UE 115-b may receive an indication of the plurality of CSI-RS resources being indicated by an LTM NZP CSI-RS resource to add list IE, and the plurality of candidate cells may be indicated by an LTM candidate IE, where the LTM non-zero power CSI-RS resource to add list IE may be associated with the LTM candidate IE. In some cases, the UE 115-b may receive an indication of at least one set of the plurality of CSI-RS resources being indicated by an LTM NZP CSI-RS resource set IE, and the LTM NZP CSI-RS resource set IE may be associated with an LTM CSI resource configuration IE. In some examples, the UE 115-b may receive an indication of each of the plurality of CSI-RS resources indicated by the LTM NZP CSI-RS resource set IE being associated with a candidate cell identification of one of the plurality of candidate cells indicated by an LTM candidate IE.In some cases, the UE 115-b may receive an indication of at least one set of the plurality of CSI-RS resources being associated with a CSI report configuration or an event configuration.

[0088] In some examples, the UE 115-b may receive an indication of a plurality of IMR-RS resources, and the plurality of IMR-RS resources may correspond to the plurality of candidate cells associated with LTM for the UE 115-b. Each of the plurality of IMR-RS resources may be associated with a candidate cell identification of one of the plurality of candidate cells. In some cases, the plurality of IMR-RS resources may be indicated by an LTM IMR resource to add list IE, and the plurality of candidate cells may be indicated by an LTM candidate IE, where the LTM IMR resource to add list IE may be associated with the LTM candidate IE. In some cases, at least one set of the plurality of IMR-RS resources may be indicated by an LTM IMR-RS resource set IE,  and the LTM IMR-RS resource set IE may be associated with an LTM CSI resource configuration IE. In some examples, at least one set of the plurality of IMR-RS resources may be associated with a CSI report configuration or an event configuration. In some cases, the at least one set of the plurality of IMR-RS resources may be associated with one of the plurality of candidate cells, and the at least one set of the plurality of IMR-RS resources may be associated with at least one set of the plurality of CSI-RS resources associated with the one of the plurality of candidate cells, where each IMR-RS resource of the least one set of the plurality of IMR-RS resources may be associated with one CSI-RS resource of the at least one set of the plurality of CSI-RS resources.

[0089] In some examples, the each IMR-RS resource and the one CSI-RS resource have a same periodicity. In some cases, each IMR-RS resource may be associated with a single quasi co location (QCL) associated the one CSI-RS resource. In some examples, each IMR-RS resource associated with a candidate cell identification of the one of the plurality of candidate cells may be based on the one CSI-RS resource being associated with the candidate cell identification.

[0090] At 510, the UE 115-b may receive, from the candidate cells, reference signals. In some cases, the reference signals may be CSI-RS associated with the CSI-RS resources or IMR-RS associated with the IMR-RS resources.

[0091] At 515, the UE 115-b may perform one or more CSI measurements for LTM via the plurality of CSI-RS resources (or IMR-RS resources) in accordance with the measurement configuration.

[0092] At 520, the UE 115-b transmit, to the serving cell, a CSI report indicating the one or more CSI measurements for LTM.

[0093] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one  memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0094] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0095] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0096] The communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements as described herein. For example, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0097] In some examples, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the  functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0098] Additionally, or alternatively, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0099] In some examples, the communications manager 620 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0100] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control message indicating a measurement configuration for CSI reporting for LTM, the measurement configuration indicating a set of multiple CSI-RS resources for LTM, where the set of multiple CSI-RS resources corresponds to a set of multiple candidate cells associated with LTM for the UE. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing one or more CSI measurements for LTM via the set of multiple CSI-RS resources in accordance with the measurement configuration. The communications manager 620 is capable of,  configured to, or operable to support a means for transmitting a CSI report indicating the one or more CSI measurements for LTM.

[0101] By including or configuring the communications manager 620 in accordance with examples as described herein, the device 605 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0102] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a device 605 or a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0103] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0104] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0105] The device 705, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements as described herein. For example, the communications manager 720 may include a measurement configuration manager 725, a CSI measurement manager 730, a CSI report manager 735, or any combination thereof. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 620 as described herein. In some examples, the communications manager 720, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0106] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The measurement configuration manager 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control message indicating a measurement configuration for CSI reporting for LTM, the measurement configuration indicating a set of multiple CSI-RS resources for LTM, where the set of multiple CSI-RS resources corresponds to a set of multiple candidate cells associated with LTM for the UE. The CSI measurement manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing one or more CSI measurements for LTM via the set of multiple CSI-RS resources in accordance with the measurement configuration. The CSI report manager 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a CSI report indicating the one or more CSI measurements for LTM.

[0107] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a communications manager 820 that supports techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 620, a communications manager 720, or both, as described herein. The communications manager 820, or various components thereof, may be an example of means for performing various  aspects of techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements as described herein. For example, the communications manager 820 may include a measurement configuration manager 825, a CSI measurement manager 830, a CSI report manager 835, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0108] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The measurement configuration manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control message indicating a measurement configuration for CSI reporting for LTM, the measurement configuration indicating a set of multiple CSI-RS resources for LTM, where the set of multiple CSI-RS resources corresponds to a set of multiple candidate cells associated with LTM for the UE. The CSI measurement manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing one or more CSI measurements for LTM via the set of multiple CSI-RS resources in accordance with the measurement configuration. The CSI report manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a CSI report indicating the one or more CSI measurements for LTM.

[0109] In some examples, to support receiving the control message, the measurement configuration manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of each of the set of multiple CSI-RS resources is associated with a candidate cell identification of one of the set of multiple candidate cells.

[0110] In some examples, to support receiving the control message, the measurement configuration manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of the set of multiple CSI-RS resources is indicated by an LTM NZP CSI-RS resource to add list IE and the set of multiple candidate cells is indicated by an LTM candidate IE, the LTM non-zero power CSI-RS resource to add list IE is associated with the LTM candidate IE.

[0111] In some examples, to support receiving the control message, the measurement configuration manager 825 is capable of, configured to, or operable to  support a means for receiving an indication of at least one set of the set of multiple CSI-RS resources is indicated by an LTM NZP CSI-RS resource set IE and the LTM NZP CSI-RS resource set IE is associated with an LTM CSI resource configuration IE.

[0112] In some examples, to support receiving the control message, the measurement configuration manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of each of the set of multiple CSI-RS resources indicated by the LTM NZP CSI-RS resource set IE is associated with a candidate cell identification of one of the set of multiple candidate cells indicated by an LTM candidate IE.

[0113] In some examples, to support receiving the control message, the measurement configuration manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of at least one set of the set of multiple CSI-RS resources is associated with a CSI report configuration or an event configuration.

[0114] In some examples, to support receiving the control message, the measurement configuration manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of a set of multiple IMR-RS resources, where the set of multiple IMR-RS resources correspond to the set of multiple candidate cells associated with LTM for the UE.

[0115] In some examples, each of the set of multiple IMR-RS resources is associated with a candidate cell identification of one of the set of multiple candidate cells.

[0116] In some examples, the set of multiple IMR-RS resources is indicated by an LTM IMR resource to add list IE and the set of multiple candidate cells is indicated by an LTM candidate IE. In some examples, the LTM IMR resource to add list IE is associated with the LTM candidate IE.

[0117] In some examples, at least one set of the set of multiple IMR-RS resources is indicated by an LTM IMR-RS resource set IE and the LTM IMR-RS resource set IE is associated with an LTM CSI resource configuration IE.

[0118] In some examples, at least one set of the set of multiple IMR-RS resources is associated with a CSI report configuration or an event configuration.

[0119] In some examples, the at least one set of the set of multiple IMR-RS resources is associated with one of the set of multiple candidate cells. In some examples, the at least one set of the set of multiple IMR-RS resources is associated with at least one set of the set of multiple CSI-RS resources associated with the one of the set of multiple candidate cells. In some examples, each IMR-RS resource of the least one set of the set of multiple IMR-RS resources is associated with one CSI-RS resource of the at least one set of the set of multiple CSI-RS resources.

[0120] In some examples, the each IMR-RS resource and the one CSI-RS resource have a same periodicity.

[0121] In some examples, the each IMR-RS resource is associated with a single quasi co location (QCL) associated the one CSI-RS resource.

[0122] In some examples, the each IMR-RS resource associated with a candidate cell identification of the one of the set of multiple candidate cells based on the one CSI-RS resource being associated with the candidate cell identification.

[0123] FIG. 9 shows a diagram of a system 900 including a device 905 that supports techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of or include components of a device 605, a device 705, or a UE 115 as described herein. The device 905 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 905 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 920, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 910, a transceiver 915, one or more antennas 925, at least one memory 930, code 935, and at least one processor 940. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 945) .

[0124] The I / O controller 910 may manage input and output signals for the device 905. The I / O controller 910 may also manage peripherals not integrated into the device 905. In some cases, the I / O controller 910 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 910 may utilize an operating  system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 910 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 910 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 940. In some cases, a user may interact with the device 905 via the I / O controller 910 or via hardware components controlled by the I / O controller 910.

[0125] In some cases, the device 905 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 905 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 915 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 925 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 915 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 915 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 925 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 925. The transceiver 915, or the transceiver 915 and one or more antennas 925, may be an example of a transmitter 615, a transmitter 715, a receiver 610, a receiver 710, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0126] The at least one memory 930 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 930 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 935. The code 935 may include instructions that, when executed by the at least one processor 940, cause the device 905 to perform various functions described herein. The code 935 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 935 may not be directly executable by the at least one processor 940 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 930 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0127] The at least one processor 940 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 940 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 940. The at least one processor 940 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 930) to cause the device 905 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements) . For example, the device 905 or a component of the device 905 may include at least one processor 940 and at least one memory 930 coupled with or to the at least one processor 940, the at least one processor 940 and the at least one memory 930 configured to perform various functions described herein.

[0128] In some examples, the at least one processor 940 may include multiple processors and the at least one memory 930 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 940 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 940) and memory circuitry (which may include the at least one memory 930) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 940 or a processing system including the at least one processor 940 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 905 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be  used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 935 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 930 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0129] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control message indicating a measurement configuration for CSI reporting for LTM, the measurement configuration indicating a set of multiple CSI-RS resources for LTM, where the set of multiple CSI-RS resources corresponds to a set of multiple candidate cells associated with LTM for the UE. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing one or more CSI measurements for LTM via the set of multiple CSI-RS resources in accordance with the measurement configuration. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a CSI report indicating the one or more CSI measurements for LTM.

[0130] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 may support techniques for improved communication reliability, more efficient utilization of communication resources, and improved coordination between devices.

[0131] In some examples, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 915, the one or more antennas 925, or any combination thereof. Although the communications manager 920 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 920 may be supported by or performed by the at least one processor 940, the at least one memory 930, the code 935, or any combination thereof. For example, the code 935 may include instructions executable by the at least one processor 940 to cause the device 905 to perform various aspects of techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements as described herein, or the at least one processor 940 and the at least one memory 930 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0132] FIG. 10 shows a flowchart illustrating a method 1000 that supports techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0133] At 1005, the method may include receiving a control message indicating a measurement configuration for CSI reporting for LTM, the measurement configuration indicating a set of multiple CSI-RS resources for LTM, where the set of multiple CSI-RS resources corresponds to a set of multiple candidate cells associated with LTM for the UE. The operations of 1005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1005 may be performed by a measurement configuration manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0134] At 1010, the method may include performing one or more CSI measurements for LTM via the set of multiple CSI-RS resources in accordance with the measurement configuration. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1010 may be performed by a CSI measurement manager 830 as described with reference to FIG. 8.

[0135] At 1015, the method may include transmitting a CSI report indicating the one or more CSI measurements for LTM. The operations of 1015 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1015 may be performed by a CSI report manager 835 as described with reference to FIG. 8.

[0136] FIG. 11 shows a flowchart illustrating a method 1100 that supports techniques for CSI-RS configuration for LTM measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be  implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0137] At 1105, the method may include receiving a control message indicating a measurement configuration for CSI reporting for LTM, the measurement configuration indicating a set of multiple CSI-RS resources for LTM, where the set of multiple CSI-RS resources corresponds to a set of multiple candidate cells associated with LTM for the UE. The operations of 1105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1105 may be performed by a measurement configuration manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0138] At 1110, the method may include receiving an indication of a plurality of IMR-RS resources, where the plurality of IMR-RS resources correspond to the plurality of candidate cells associated with LTM for the UE. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1110 may be performed by a measurement configuration manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0139] At 1115, the method may include performing one or more CSI measurements for LTM via the set of multiple CSI-RS resources in accordance with the measurement configuration. The operations of 1115 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1115 may be performed by a CSI measurement manager 830 as described with reference to FIG. 8.

[0140] At 1120, the method may include transmitting a CSI report indicating the one or more CSI measurements for LTM. The operations of 1120 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1120 may be performed by a CSI report manager 835 as described with reference to FIG. 8.

[0141] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0142] Aspect 1: A method for wireless communications by a UE, comprising: receiving a control message indicating a measurement configuration for CSI reporting for LTM, the measurement configuration indicating a plurality of CSI-RS resources for LTM, wherein the plurality of CSI-RS resources corresponds to a plurality of candidate cells associated with LTM for the UE; performing one or more CSI measurements for LTM via the plurality of CSI-RS resources in accordance with the measurement configuration; and transmitting a CSI report indicating the one or more CSI measurements for LTM.

[0143] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein receiving the control message comprises: receiving an indication of each of the plurality of CSI-RS resources is associated with a candidate cell identification of one of the plurality of candidate cells.

[0144] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein receiving the control message comprises: receiving an indication of the plurality of CSI-RS resources is indicated by an LTM NZP CSI-RS resource to add list IE and the plurality of candidate cells is indicated by an LTM candidate IE, the LTM non-zero power CSI-RS resource to add list IE is associated with the LTM candidate IE.

[0145] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein receiving the control message comprises: receiving an indication of at least one set of the plurality of CSI-RS resources is indicated by an LTM NZP CSI-RS resource set IE and the LTM NZP CSI-RS resource set IE is associated with an LTM CSI resource configuration IE.

[0146] Aspect 5: The method of aspect 4, wherein receiving the control message comprises: receiving an indication of each of the plurality of CSI-RS resources indicated by the LTM NZP CSI-RS resource set IE is associated with a candidate cell identification of one of the plurality of candidate cells indicated by an LTM candidate IE.

[0147] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein receiving the control message comprises: receiving an indication of at least one set of the plurality of CSI-RS resources is associated with a CSI report configuration or an event configuration.

[0148] Aspect 7: The method of aspect 1, wherein receiving the control message comprises: receiving an indication of a plurality of IMR-RS resources, wherein the plurality of IMR-RS resources correspond to the plurality of candidate cells associated with LTM for the UE.

[0149] Aspect 8: The method of aspect 7, wherein each of the plurality of IMR-RS resources is associated with a candidate cell identification of one of the plurality of candidate cells.

[0150] Aspect 9: The method of any of aspects 7 through 8, wherein the plurality of IMR-RS resources is indicated by an LTM IMR resource to add list IE and the plurality of candidate cells is indicated by an LTM candidate IE, and the LTM IMR resource to add list IE is associated with the LTM candidate IE.

[0151] Aspect 10: The method of any of aspects 7 through 9, wherein at least one set of the plurality of IMR-RS resources is indicated by an LTM IMR-RS resource set IE and the LTM IMR-RS resource set IE is associated with an LTM CSI resource configuration IE.

[0152] Aspect 11: The method of any of aspects 7 through 10, wherein at least one set of the plurality of IMR-RS resources is associated with a CSI report configuration or an event configuration.

[0153] Aspect 12: The method of aspect 11, wherein the at least one set of the plurality of IMR-RS resources is associated with one of the plurality of candidate cells, the at least one set of the plurality of IMR-RS resources is associated with at least one set of the plurality of CSI-RS resources associated with the one of the plurality of candidate cells, and each IMR-RS resource of the least one set of the plurality of IMR-RS resources is associated with one CSI-RS resource of the at least one set of the plurality of CSI-RS resources.

[0154] Aspect 13: The method of aspect 12, wherein the each IMR-RS resource and the one CSI-RS resource have a same periodicity.

[0155] Aspect 14: The method of any of aspects 12 through 13, wherein the each IMR-RS resource is associated with a single QCL associated the one CSI-RS resource.

[0156] Aspect 15: The method of any of aspects 12 through 14, wherein the each IMR-RS resource associated with a candidate cell identification of the one of the plurality of candidate cells based at least in part on the one CSI-RS resource being associated with the candidate cell identification.

[0157] Aspect 16: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 15.

[0158] Aspect 17: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 15.

[0159] Aspect 18: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 15.

[0160] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0161] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0162] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic  waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0163] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0164] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0165] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) ,  flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0166] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0167] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “acomponent” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0168] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0169] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0170] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These  techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0171] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive a control message indicating a measurement configuration for channel state information (CSI) reporting for layer 1 (L1)  / layer 2 (L2) triggered mobility (LTM) , the measurement configuration indicating a plurality of CSI-reference signal (CSI-RS) resources for LTM, wherein the plurality of CSI-RS resources corresponds to a plurality of candidate cells associated with LTM for the UE;perform one or more CSI measurements for LTM via the plurality of CSI-RS resources in accordance with the measurement configuration; andtransmit a CSI report indicating the one or more CSI measurements for LTM.2.The UE of claim 1, wherein, to receive the control message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive an indication of each of the plurality of CSI-RS resources is associated with a candidate cell identification of one of the plurality of candidate cells.3.The UE of claim 1, wherein, to receive the control message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive an indication of the plurality of CSI-RS resources is indicated by an LTM non-zero power (NZP) CSI-RS resource to add list information element (IE) and the plurality of candidate cells is indicated by an LTM candidate IE, the LTM non-zero power CSI-RS resource to add list information element (IE) is associated with the LTM candidate IE.4.The UE of claim 1, wherein, to receive the control message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive an indication of at least one set of the plurality of CSI-RS resources is indicated by an LTM NZP CSI-RS resource set IE and the LTM NZP CSI-RS resource set IE is associated with an LTM CSI resource configuration IE.5.The UE of claim 4, wherein, to receive the control message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive an indication of each of the plurality of CSI-RS resources indicated by the LTM NZP CSI-RS resource set IE is associated with a candidate cell identification of one of the plurality of candidate cells indicated by an LTM candidate IE.6.The UE of claim 1, wherein, to receive the control message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive an indication of at least one set of the plurality of CSI-RS resources is associated with a CSI report configuration or an event configuration.7.The UE of claim 1, wherein, to receive the control message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive an indication of a plurality of inference measurement resource reference signal (IMR-RS) resources, wherein the plurality of IMR-RS resources correspond to the plurality of candidate cells associated with LTM for the UE.8.The UE of claim 7, wherein each of the plurality of IMR-RS resources is associated with a candidate cell identification of one of the plurality of candidate cells.9.The UE of claim 7, wherein:the plurality of IMR-RS resources is indicated by an LTM IMR resource to add list IE and the plurality of candidate cells is indicated by an LTM candidate IE, andthe LTM IMR resource to add list IE is associated with the LTM candidate IE.10.The UE of claim 7, wherein at least one set of the plurality of IMR-RS resources is indicated by an LTM IMR-RS resource set IE and the LTM IMR-RS resource set IE is associated with an LTM CSI resource configuration IE.11.The UE of claim 7, wherein at least one set of the plurality of IMR-RS resources is associated with a CSI report configuration or an event configuration.12.The UE of claim 11, wherein:the at least one set of the plurality of IMR-RS resources is associated with one of the plurality of candidate cells,the at least one set of the plurality of IMR-RS resources is associated with at least one set of the plurality of CSI-RS resources associated with the one of the plurality of candidate cells, andeach IMR-RS resource of the least one set of the plurality of IMR-RS resources is associated with one CSI-RS resource of the at least one set of the plurality of CSI-RS resources.13.The UE of claim 12, wherein the each IMR-RS resource and the one CSI-RS resource have a same periodicity.14.The UE of claim 12, wherein the each IMR-RS resource is associated with a single quasi co location (QCL) associated the one CSI-RS resource.15.The UE of claim 12, wherein the each IMR-RS resource associated with a candidate cell identification of the one of the plurality of candidate cells based at least in part on the one CSI-RS resource being associated with the candidate cell identification.16.A method for wireless communications by a user equipment (UE) , comprising:receiving a control message indicating a measurement configuration for channel state information (CSI) reporting for layer 1 (L1)  / layer 2 (L2) triggered mobility (LTM) , the measurement configuration indicating a plurality of CSI-reference signal (CSI-RS) resources for LTM, wherein the plurality of CSI-RS resources corresponds to a plurality of candidate cells associated with LTM for the UE;performing one or more CSI measurements for LTM via the plurality of CSI-RS resources in accordance with the measurement configuration; andtransmitting a CSI report indicating the one or more CSI measurements for LTM.17.The method of claim 16, wherein receiving the control message comprises:receiving an indication of each of the plurality of CSI-RS resources is associated with a candidate cell identification of one of the plurality of candidate cells.18.The method of claim 16, wherein receiving the control message comprises:receiving an indication of the plurality of CSI-RS resources is indicated by an LTM non-zero power (NZP) CSI-RS resource to add list information element (IE) and the plurality of candidate cells is indicated by an LTM candidate IE, the LTM non-zero power CSI-RS resource to add list information element (IE) is associated with the LTM candidate IE.19.The method of claim 16, wherein receiving the control message comprises:receiving an indication of a plurality of inference measurement resource reference signal (IMR-RS) resources, wherein the plurality of IMR-RS resources correspond to the plurality of candidate cells associated with LTM for the UE.20.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to:receive a control message indicating a measurement configuration for channel state information (CSI) reporting for layer 1 (L1)  / layer 2 (L2) triggered mobility (LTM) , the measurement configuration indicating a plurality of CSI-reference signal (CSI-RS) resources for LTM, wherein the plurality of CSI-RS resources corresponds to a plurality of candidate cells associated with LTM;perform one or more CSI measurements for LTM via the plurality of CSI-RS resources in accordance with the measurement configuration; andtransmit a CSI report indicating the one or more CSI measurements for LTM.

Citation Information

Patent Citations

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

    CN118632290A

  • Support of ltm

    WO2024073998A1

  • Devices, methods and mediums for communications

    WO2024093139A1

  • Handling measurements for lower layer triggered mobility in telecommunication network

    WO2024162705A1

  • Measurement resource configuration for layer 1 or layer 2 triggered mobility

    WO2024168654A1