Technologies for event evaluation and resource management for beam reporting

UEIBR addresses the overhead and outdated beam issues in legacy systems by allowing user equipment to autonomously report beam quality only when significant improvements are detected, enhancing network performance through reduced signaling and timely beam updates.

WO2026097252A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-15APPLE INC
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
APPLE INC
Filing Date
2024-11-06
Publication Date
2026-05-15

AI Technical Summary

Technical Problem

Legacy beam management procedures in wireless networks result in high UL and control signaling overhead due to frequent periodic or semi-persistent beam reporting, while less frequent reporting leads to outdated beam information, causing performance degradation.

Method used

Implementing UE-initiated beam reporting (UEIBR) based on event detection, where the user equipment autonomously measures and reports beam quality, reducing overhead by triggering reports only when significant quality improvements are detected.

Benefits of technology

UEIBR enables timely and efficient beam reporting with reduced overhead, ensuring the network always has the best beam information without unnecessary signaling, thereby improving network performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024130180_15052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024130180_15052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The present application relates to devices and components, including apparatus, systems, and methods for user equipment-initiated beam reporting (UEIBR).
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNOLOGIES FOR EVENT EVALUATION AND RESOURCE MANAGEMENT FOR BEAM REPORTINGTECHNICAL FIELD

[0001] This application relates generally to communication networks and, in particular, to event evaluation and resource management for user equipment-initiated beam reporting (UEIBR) .BACKGROUND

[0002] Third Generation Partnership Project (3GPP) Technical Specifications (TSs) define standards for wireless networks. These TSs describe aspects related to user plane and control plane signaling over the networks.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0003] FIG. 1 illustrates a network environment in accordance with some embodiments.

[0004] FIG. 2 illustrates a timing diagram in accordance with some embodiments.

[0005] FIG. 3 illustrates another timing diagram in accordance with some embodiments.

[0006] FIG. 4 illustrates another timing diagram in accordance with some embodiments.

[0007] FIG. 5 illustrates another timing diagram in accordance with some embodiments.

[0008] FIG. 6 illustrates an operation flow / algorithmic structure in accordance with some embodiments.

[0009] FIG. 7 illustrates another operation flow / algorithmic structure in accordance with some embodiments.

[0010] FIG. 8 illustrates another operation flow / algorithmic structure in accordance with some embodiments.

[0011] FIG. 9 illustrates a user equipment in accordance with some embodiments.

[0012] FIG. 10 illustrates a network node in accordance with some embodiments.DETAILED DESCRIPTION

[0013] In legacy beam management procedures, the network may configure / activate frequent periodic or semi-persistent beam reporting (e.g., N best beams) or trigger frequent aperiodic beam reporting to acquire the best / preferred beam for data / control transmissions. However, this may result in large UL reporting overhead and control signaling overhead. At the same time, if less frequent beam reporting is configured, the network could not always acquire the ‘best / preferred’ beam (s) as the beam reporting by the UE may be outdated, thus leading to performance degradation. Given that UE has better and more timely knowledge of downlink (DL) beam quality and DL beam quality variations, the UE-initiated beam reporting (UEIBR) procedure can lead to more timely beam reports with reduced reporting overhead.

[0014] UEIBR procedure may be triggered based on the detection or occurrence of an event. The UE may measure and compare the reference signals associated with the current and another DL beams (e.g., new beam) . An event may be detected when the quality of at least one new beam is better than that of the current beam. The quality of the beam may be the layer 1-reference signal received power (L1-RSRP) or signal-to-interference-and-noise ratio (SINR) . The quality of the new beam may be considered to be better than that of the current beam when the quality of the new beam is a threshold value better than that of the current beam. For example, the difference between the quality of the new beam and the current beam’s quality is larger than the threshold.

[0015] The UE may measure the reference signal (RS) associated with the quality of a beam (and compare it with the quality of the current beam) at event evaluation instances (EEIs) . In some embodiments, the UE may determine the periodicity of the EEIs (in the time domain) based on the periodicity of the current beam, the periodicity of the new beam, or, if the discontinuous reception (DRX) is configured, based on the DRX cycle length. In some embodiments, the UE may determine an evaluation window, including one or more EEIs.

[0016] In some embodiments, the UE may utilize a timer. The UE may perform event evaluation when the timer is not running, e.g., expired. The timer may reduce the measurement and triggering, thus reducing the overhead associated with these operations.

[0017] The following detailed description refers to the accompanying drawings. The same reference numbers may be used in different drawings to identify the same or similar  elements. In the following description, for purposes of explanation and not limitation, specific details are set forth, such as particular structures, architectures, interfaces, and techniques to provide a thorough understanding of the various aspects of various embodiments. However, it will be apparent to those skilled in the art having the benefit of the present disclosure that the various aspects of the various embodiments may be practiced in other examples that depart from these specific details. In certain instances, descriptions of well-known devices, circuits, and methods are omitted so as not to obscure the description of the various embodiments with unnecessary detail. For the purposes of the present document, the phrases “A / B” and “A or B” mean (A) , (B) , or (A and B) ; and the phrase “based on A” means “based at least in part on A, ” for example, it could be “based solely on A” or it could be “based in part on A. ”

[0018] The following is a glossary of terms that may be used in this disclosure.

[0019] The term “circuitry, ” as used herein, refers to, is part of, or includes hardware components that are configured to provide the described functionality. The hardware components may include an electronic circuit, a logic circuit, a processor (shared, dedicated, or group) or memory (shared, dedicated, or group) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable device (FPD) (e.g., a field-programmable gate array (FPGA) , a programmable logic device (PLD) , a complex PLD (CPLD) , a high-capacity PLD (HCPLD) , a structured ASIC, or a programmable system-on-a-chip (SoC) ) , or a digital signal processor (DSP) . In some embodiments, the circuitry may execute one or more software or firmware programs to provide at least some of the described functionality. The term “circuitry” may also refer to a combination of one or more hardware elements (or a combination of circuits used in an electrical or electronic system) with the program code used to carry out the functionality of that program code. In these embodiments, the combination of hardware elements and program code may be referred to as a particular type of circuitry.

[0020] The term “processor circuitry, ” or “processing circuitry, ” as used herein, refers to, is part of, or includes circuitry capable of sequentially and automatically carrying out a sequence of arithmetic or logical operations, recording, storing, or transferring digital data. The term “processor circuitry” or “processing circuitry” may refer to an application processor, baseband processor, central processing unit (CPU) , graphics processing unit, single-core processor, dual-core processor, triple-core processor, quad-core processor, or any other device capable of  executing or otherwise operating computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes.

[0021] The term “interface circuitry, ” as used herein, refers to, is part of, or includes circuitry that enables the exchange of information between two or more components or devices. The term “interface circuitry” may refer to one or more hardware interfaces, for example, buses, I / O interfaces, peripheral component interfaces, and network interface cards.

[0022] The term “user equipment” or “UE” as used herein refers to a device with radio communication capabilities that may allow a user to access network resources in a communications network. The term “user equipment” or “UE” may be considered synonymous to, and may be referred to as, client, mobile, mobile device, mobile terminal, user terminal, mobile unit, mobile station, mobile user, subscriber, user, remote station, access agent, user agent, receiver, radio equipment, reconfigurable radio equipment, or reconfigurable mobile device. Furthermore, the term “user equipment” or “UE” may include any type of wireless / wired device or any computing device, including a wireless communications interface.

[0023] The term “computer system, ” as used herein, refers to any type of interconnected electronic devices, computer devices, or components thereof. Additionally, the term “computer system” or “system” may refer to various components of a computer that are communicatively coupled with one another. Furthermore, the term “computer system” or “system” may refer to multiple computer devices or multiple computing systems that are communicatively coupled with one another and configured to share computing or networking resources.

[0024] The term “resource” as used herein refers to a physical or virtual device, a physical or virtual component or asset within a computing or network environment, or a physical or virtual component within, accessible by, or available to a device or component. Resources could include, but are not limited to, memory space / usage, processor / CPU time, processor / CPU usage, processor and accelerator loads, hardware time or usage, electrical power, input / output operations, ports or network sockets, channel / link allocations, throughput, or workload units. A “hardware resource” may refer to compute, storage, or networking resources provided by physical hardware elements. A “virtualized resource” may refer to compute, storage, or networking resources provided by virtualization infrastructure to an application, device, or system. The term “communication resource” may refer to resources that are accessible by, or  available to, computer devices / systems for transferring information over a channel of a communication network. For example, communication resources may include, but are not limited to, time / frequency resources, code resources, modulation resources, etc. The term “system resources” may refer to any kind of shared entities to provide services and may include computing or network resources. System resources may be considered as a set of coherent functions, network data objects, or services accessible through a server where such system resources reside on a single host or multiple hosts and are clearly identifiable.

[0025] The term “channel, ” as used herein, refers to any transmission medium, either tangible or intangible, that is used to communicate data or a data stream. The term “channel” may be synonymous with or equivalent to “communications channel, ” “data communications channel, ” “transmission channel, ” “data transmission channel, ” “access channel, ” “data access channel, ” “link, ” “data link, ” “carrier, ” “radio-frequency carrier, ” or any other like term denoting a pathway or medium through which data is communicated. Additionally, the term “link, ” as used herein, refers to a connection between two devices for the purpose of transmitting and receiving information.

[0026] The term “connected” may mean that two or more elements at a common communication protocol layer have an established signaling relationship with one another over a communication channel, link, interface, or reference point.

[0027] FIG. 1 illustrates a network environment 100 in accordance with some embodiments. The network environment 100 may include a UE 104 communicatively coupled with a base station 108 of a radio access network (RAN) 110. The UE 104 and the base station 108 may communicate over air interfaces compatible with 3GPP TSs, such as those that define a Fifth Generation (5G) new radio (NR) system or a later system. The base station 108 may provide user plane and control plane protocol terminations toward the UE 104.

[0028] The network environment 100 may further include a core network 112. For example, the core network 112 may comprise a 5th Generation Core network (5GC) or a later generation core network. The core network 112 may be coupled to the base station 108 via a fiber optic or wireless backhaul. The core network 112 may provide functions for the UE 104 via the base station 108. These functions may include managing subscriber profile information, subscriber location, authentication of services, or switching functions for voice and data sessions.

[0029] The network environment 100 may further include a data network 120. Data network 120 may include a system of interconnected nodes that facilitate data transmission between UE 104 and various application servers and other service providers. The base station 108 and the core network 112 may route application data between the UE 104 and external data network 120 or application servers. These application servers host web applications, cloud storage, and multimedia streaming services, which communicate with the UE 104 via standardized protocols and interfaces defined by 3GPP, ensuring secure and efficient data exchange.

[0030] UE 104 may perform UE-initiated beam reporting (UEIBR) operation. In performing UEIBR, UE 104 may autonomously measure and report beam quality information to network 102. The reporting may allow network 102 to perform beam management, including beam selection and switching. UE 104 may perform event-driven UE-initiated beam management, e.g., UEIBR. UE 104 may periodically perform event evaluation operations. Event evaluation may be performed at time instances, and each time instance may be referred to as an event evaluation instance (EEI) . Once an event is detected, a beam report transmission procedure may be triggered, e.g., a UEIBR operation. UE 104 may support the following modes for UEIBR operations: Mode A or Mode B.

[0031] UE 104 may support Mode A UEIBR operation. In Mode A, UE 104 may perform two transmissions, a first and a second transmissions. The first transmission may include a flag of one or more bits to request one or more uplink (UL) resources for the second transmission. UE 104 may receive control or configuration information from network 102. The control or configuration information may include UL scheduling information, such as time and frequency resources for the second transmission. UE 104 may generate a beam report and transmit the beam report via the second transmission.

[0032] In some instances, the first transmission is a first physical uplink control channel (PUCCH) . The first PUCCH may carry one-bit UL control information (UCI) to request UL resources. The mechanism is similar to the UL scheduling request (SR) described in the 3GPP TSs. The UE may detect the downlink (DL) control information (DCI) format. The CI may indicate UL resources for the second transmission.

[0033] UE 104 may support Mode B UEIBR operation. In Mode B, UE 104 may be configured with resources (e.g., transmission occasions) for a second transmission. Therefore, UE 104 may not need to request resources for the second transmission. Consequently, UE 104 may not need to monitor or receive DL control or configuration information to determine the resources for the second transmission. UE 104 may generate and send the first transmission to notify network 102 of the second transmission, including a beam report. The notification may allow network 102 to only monitor UL resources associated with the first transmission that includes a notification. In some instances, there is a deterministic or one-to-one mapping between the resources of the first transmission and those of the second transmission. Therefore, from the resources of the first transmission, UE 104 and network 102 may determine the resources of the second transmission. UE may send a beam report via the second transmission of UEIBR operations.

[0034] In some instances, the first transmission is transmitted on a PUCCH. The first transmission on a PUCCH may be referred to as PUCCH transmission. The resources allocated for the first transmission may be referred to as the first transmission occasion (s) and when the first transmission is a PUCCH transmission those resources may be referred to as PUCCH transmission occasions. The signal that is generated as the first transmission may be referred to as first transmission signals, and when the first transmission is a PUCCH transmission signal it may be referred to as PUCCH signal.

[0035] In some instances, the second transmission may be transmitted on a physical uplink shared channel (PUSCH) . The second transmission on a PUSCH may be referred to as PUSCH transmission or second PUSCH transmission. The resources allocated for the second transmission may be referred to as the second transmission occasion (s) and when the second transmission is a PUSCH transmission those resources may be referred to as PUSCH transmission occasions. The signal that is generated for the second transmission may be referred to as the second transmission signal, and when the second transmission is a second PUSCH transmission it may be referred to as the second PUSCH transmission signal or the second PUSCH signal.

[0036] In some embodiments, the first transmission of the UEIBR operation may be triggered based on the detection of an event. UE 104 may detect an event by performing an event  evaluation operation. The event evaluation may include a comparison between different measurements. For example, an event may be detected when the quality of a new beam, e.g., L1-RSRP of the new beam, becomes a threshold value better than the quality of the current beam. For example, an event may be detected with the L1-RSRP of the new beam becoming x decibels (dB) better than the L1-RSRP of the current beam. The value x may be configured or defined in the 3GPP TSs, e.g., x=1, 2, or 3 dB.

[0037] In some instances, UE 104 may determine an evaluation window. The evaluation window may include one or more EEIs. DL control or configurations may configure the length or duration of the evaluation window, e.g., with respect to the number of EEIs. For example, network 102 may configure UE 104 with a parameter that indicates the number of consecutive EEIs in an evaluation window.

[0038] To measure a first reference signal (e.g., the new or the current reference signals) , UE 104 may derive the measurement from a second reference signal with a quasi-colocation (QCL) relationship with the first reference signal. The QCL relationship between the first and second reference signals may be indicated by the transmission configuration indicator (TCI) configuration.

[0039] In some embodiments, UE 104 may determine the periodicity of EEIs. UE 104 may determine the periodicity of EEIs based on the periodicity of a reference signal associated with the new beam, the periodicity of a reference signal associated with the current beam, or, if a DRX configured, based on the DRX cycle length.

[0040] In some embodiments, UE 104 may detect an event and generate and send the first transmission on UL resources allocated for the first transmission. Between the first transmission and the resources allocated for the second transmission, UE 104 may identify one or more transmission occasions for retransmitting the first transmission. By retransmitting the first transmission, UE 104 may increase the reliability of the first transmission being received by network 102. However, retransmission may use resources and increase overhead. UE 104 may start a timer after generating or transmitting the first transmission. UE 104 may refrain from retransmitting the first transmission at resources or transmission occasions while the timer is running. UE 104 may generate or send the first transmission only when the timer is expired, e.g., when it is not running.

[0041] In some embodiments, between the first transmission and the second transmission, UE 104 may perform one or more measurements. Some of these measurements may meet the event evaluation criteria (e.g., the quantity of the measurement of the new beam exceeding that of the current beam by a threshold) . UE 104 may determine whether to generate and transmit the report via the second transmission and, if a report is being generated, which measurement (s) is (are) included in the report.

[0042] FIG. 2 illustrates a timing diagram 200 in accordance with some embodiments. Timing diagram 200 is an example illustrating the periodicity of EEIs, DRX, a reference signal of the current beam, and a reference signal of the new beam.

[0043] UE 104 may perform event (s) evaluation to initiate the UEIBR operation. Event evaluation may detect an event, e.g., detecting that the L1-RSRP of a new exceeds the L1-RSRP of the current beam by a threshold value. The new beam may be a beam that is not used for transmission or reception but is being monitored and measured, and the current beam may be a beam that is currently being used for transmission or reception.

[0044] Event evaluation may be configured and performed on a per-beam basis. Network 102 may generate and send configuration to UE 104 to configure event evaluation or UEIBR operation for a new beam. UE 104 may perform event evaluation at event evaluation instances (EEIs) . An EEI may be defined as a time instance when UE 104 performs measurement (s) on a DL beam’s reference signal resource (s) for event evaluation and UEIBR.

[0045] In some instances, UE 104 may determine the time-domain resources of EEIs. EEIs may be periodic, and UE 104 may determine their periodicity. The following two cases are considered for determining the periodicity of EEIs.

[0046] In case 1, UE 104 is not configured with DRX operation. UE 104 may determine the periodicity of EEIs, TEEI, based on the periodicity of the reference signal of the new beam, Tnew, or the periodicity of the reference signal of the current beam, Tcurren. In particular, reference signals of the new and current beam may have different periodicities (e.g., different densities) , so Tnew is different from Tcurrent.

[0047] In the first option of case 1, UE 104 may determine the EEI periodicity to be the minimum of the periodicity of the reference signal of the current and the new beams, e.g., TEEI =  Min (Tnew, Tcurrent) . UE 104 may determine the smaller value between Tnew and Tcurrent and assign the identified smaller value to be the periodicity of the EEIs, Tcurrent.

[0048] In some instances, the reference signal of the new beam and the reference signal on the current beam may have the same periodicity, e.g., Tnew = Tcurrent. For example, 3GPP TSs may require or mandate that the reference signals on new and current beams have the same periodicity. In some instances, the reference signals on the new beam and the current beam may be multiplexed, e.g., time division multiplexing (TDM) or frequency division multiplexing (FDM) . In some other instances, network 102 may configure the periodicity of the reference signals on the new and current beams and may configure them to be the same or different.

[0049] In the second option of case 1, UE 104 may determine the EEI periodicity to be the larger of two values, X and Y, where X is configured by network 102 or predefined in the 3GPP TSs, and Y is the minimum of the periodicity of the reference signal of the current and the new beams, e.g., Min (Tnew, Tcurrent) . The EEI periodicity can be expressed as TEEI = Max (X, Min (Tnew, Tcurrent) ) .

[0050] In a third option of case 1, UE 104 may determine the EEI periodicity to be the maximum of the periodicity of the reference signal of the current and the new beams, e.g., TEEI =Max (Tnew, Tcurrent) . In this option, both reference signals, e.g., the reference signal of the new beam and the reference signal of the current beam, are observed and measured at least once in EEI.

[0051] In case 2, UE 104 is configured with DRX. For example, network 102 may configured UE 104 by RRC signaling. When DRX is configured, UE 104 may determine the periodicity of the EEI, denoted by by the periodicity of the reference signal of the new beam, Tnew, the periodicity of the reference signal of the current beam, Tcurrent, or the DRX cycle length, TDRX. In some instances, UE 104 may determine the periodicity of the EEIs,  based on the EEI periodicity when the UE 104 is not configured with DRX, e.g., TEEI, and the DRX cycle length, TDRX.

[0052] In some embodiments, when TDRX is less than or equal to a threshold, the periodicity of the EEIs,  may the larger of two values U and V, where U is the periodicity of EEIs when DRX is not configured, TEEI, multiplied by a scalar, S, and V is the DRX cycle  length, TDRX, multiplied by the scalar, S. Mathematically,  In some instances, the scalar, S, may be configured or predefined in the 3GPP TSs.

[0053] In one example, the value of the scalar, S, is 1.5. In some embodiments, the threshold is 320 milliseconds (ms) . When the DRX cycle length, TDRX, is less than or equal to 320 ms, the periodicity of EEIs is determined by

[0054] In some embodiments, when TDRX is larger than the threshold, the periodicity of the EEIs,  is the same as the DRX cycle length, TDRX, e.g.,  In one example, the threshold is 320 ms. In this example, when the DRX cycle length, TDRX, is greater than 320 ms., the periodicity of EEIs is determined by

[0055] FIG. 3 illustrates another timing diagram 300 in accordance with some embodiments. As described above, the UEIBR operation may include a first transmission. The first transmission may be used to request UL resources for the transmission of the beam report, or UE 104 may use the first transmission to notify network 102 of the transmission of the beam report. Timing diagram 300 is an example of the timing of the first transmission occasions, EEIs (e.g., EEIs 1–11) , and evaluation window. Each EEI, including corresponding resources, may be referred to as an EEI occasion.

[0056] The UEIBR operation also includes a second transmission that may carry the beam report. The resources allocated for the first or second transmission may be referred to as transmission occasions. The time instance for the i-th transmission occasion of the first transmission of the UEIBR operation may be denoted by Tfirst_transmission (i) . In some instances, the first transmission is transmitted on a PUCCH. The time instance for the i-th transmission occasion of the second transmission of the UEIBR operation may be denoted by Tsecond_transmission (i) . In some examples, there is a mapping from the i-th transmission occasion of the first transmission to the i-th occasion of the second transmission of the UEIBR operation. The mapping may allow UE 104 or network 102 to determine the transmission occasion of the second transmission of the UEIBR based on the transmission occasion of the first transmission of the UEIBR operation. For example, network 102 may determine the resources on which the first transmission of the UEIBR is received and processed and, based on that, may determine the transmission occasion, e.g., UL resources, for the second transmission of the UEIBR operation.

[0057] UE 104 may determine T320 as the time instance of the i-th transmission occasion of the first transmission of the UEIBR, Tfirst_transmission (i) . UE 104 may also determine T340 as the time instance of the i+1-st transmission occasion of the first transmission of the UEIBR, Tfirst_transmission (i+1) . The time duration between T320 and T340 may be referred to as the periodicity of the first transmission.

[0058] In some instances, it may take some time to receive a reference signal to obtain the measurement result. The time needed to process the received signal and obtain the measurements may be referred to as processing time, denoted by the Tprocess. UE 104 may determine T310 based on the time instance of the i-th transmission occasion of the first transmission of the UEIBR operation, Tfirst_transmission (i) , and the processing time, Tprocess, e.g., T310 = T320 -Tprocess or T310 = Tfirst_transmission (i) -Tprocess.

[0059] To determine whether to trigger a UEIBR operation, UE 104 may perform an event evaluation. UE 104 may perform event evaluation at EEIs. In some embodiments, UE 104 may perform event evaluation on one or more EEIs. UE 104 may determine an evaluation window. The evaluation window may include one or more EEIs. In some embodiments, the evaluation window may include K consecutive EEIs, where K = 1, 2, 4, 8, etc. In some instances, the value K is configured by network 102, e.g., via RRC signaling or predefined in the 3GPP TSs.

[0060] UE 104 may trigger UEIBR operation when the number of valid EEIs in an evaluation window is greater than or equal to a threshold, M. In some embodiments, network 102 may configure the value for the threshold, e.g., M. For example, network 102 may use RRC signaling to configure UE 104 with the value M, e.g., M = 1, 2, 3, . . . etc. Each EEI may be associated with one or more evaluation windows.

[0061] An EEI may be determined as a valid EEI if the measurement of the reference signal of the new beam on the EEI satisfies the UEIBR triggering criteria.

[0062] In one example, an EEI may be determined as a valid EEI when the L1-RSRP of the new beam on the EEI is a threshold value better than that of the current beam. That is, the difference between the measured L1-RSRP of the reference signal of the new beam, L1-RSRPnew, and the measured L1-RSRP of the reference signal of the current beam, L1-RSRPcurrent, is larger  than the threshold, L1-RSRPnew -L1-RSRPcurrent> Threshold. Network 102 may configure the threshold, or the threshold may be predefined in the 3GPP TSs, e.g., Threshold = 3 dB.

[0063] UE 104 may determine the evaluation window in several ways. The following options describe different ways to determine the evaluation window.

[0064] In option 1, UE 104 may determine the evaluation window for the i+1-st pair of transmission occasions (e.g., transmission occasions associated with the i+1-st first and second transmissions of the UEIBR operation) based on the periodicity of the first transmission and the processing time. The evaluation window may be the same as the periodicity of the first transmission. In one example, UE 104 may determine the evaluation window for the i+1-st instance of the first transmission occasion to be the time period between the i-th instance and i+1-st instance of the first transmission occasions, e.g., the time period between T320 and T340. In some embodiments, the duration of the evaluation window is the same as the period between T320 and T340. However, the UE 104 may take into consideration the processing time to perform the measurement and may determine the starting time of the evaluation window to be at 310, which includes the processing time in determining the starting time of the evaluation window. Mathematically, the evaluation window is the time period between f (i) = Tfirst_transmission (i) -Tprocess and f (i+1) = Tfirst_transmission (i+1) -Tprocess, where f (i) is T310, and f (i+1) is T330. In this example, the evaluation window includes the EEIs 3–10.

[0065] In option 2, the evaluation window may include the most recent K EEIs that are no later than f (i+1) (e.g., T330) . For example, for K=4, the evaluation window for the i+1-st instance of transmission occasion for the first transmission of the UEIBR operation at 340 includes EEIs 7, 8, 9, and 10 that span between T350 and T360.

[0066] In option 3, the evaluation window is a sliding window. For each EEI (j) between f(i) and f (i+1) , e.g., between T310 and T330, an evaluation window is defined. In one example, the EEI (j) is the last EEI in the evaluation window. In this example, an evaluation window that includes K consecutive EEIs may include the following EEIs: EEI (j-k+1) , EEI (j-K+1) , . . ., EEI (j) . For example, in the case of K=4, one evaluation window may include EEIs 2–5, and another evaluation window may include EEIs 3–6, etc. In other instances, the EEIs (j) may be the starting EEI of the sliding window, or the EEI (j) may be an intermediate instance of the sliding window. For example, the sliding window associated with EEI (j) with K consecutive EEIS may include  EEI(j) , EEI (j+1) , . . ., EEI (j+K-1) , or may include EEI (j-m) , EEI (j-m+1) , . . ., EEI (j-m+K-1) for any integer m, where m is less than j.

[0067] In some embodiments, the UEIBR operation is triggered when any evaluation window meets the triggering criteria, e.g., the number of valid EEIs in the evaluation window exceeds a threshold. In some instances, the measurement results (e.g., L1-RSRP) of the qualified evaluation window may be reported in the corresponding second transmission of the UEIBR operation.

[0068] In some embodiments, the UEIBR operation is triggered when all evaluation windows meet the triggering criteria. The beam report may include one, some, or all of the measurements of the evaluation windows.

[0069] In some embodiments, the event evaluation for UEIBR may be performed by the medium access control (MAC) layer. The procedure may be configured by MAC or RRC signaling. The physical (PHY) layer may perform event detection on EEI instances within an evaluation window. When PHY detects a UEIBR triggering event, it may provide one or more sets of information to the higher layers, e.g., MAC or RRC layers. The information provided by PHY to higher layers may include a flat (with one or more bits) indicating detection of the UEIBR triggering event or an index associated with the new beam. In other embodiments, the event evaluation may only be performed by the PHY layer without interacting with higher layers (e.g., MAC or RRC) .

[0070] FIG. 4 illustrates another timing diagram 400 in accordance with some embodiments. Timing diagram 400 is an example illustrating using a timer or a counter to control the retransmission of the first transmission of the UEIBR operation.

[0071] UE 104 may perform event evaluation at the evaluation window, EW1. The event evaluation at the evaluation window EW1 may trigger the UEIBR operation. The UEIBR operation may use the first instance of transmission occasion for the first transmission of the UEIBR operation at T410.

[0072] The first instance of transmission occasion for the first transmission may be mapped to the transmission occasion for the second transmission of UEIBR at T470. Between transmission of the first transmission signal at T410 and transmission of the second transmission  signal at T470, one or more transmission occasions for the first transmission of UEIBR operation may be allocated, e.g., second instance at T430, third instance at T440, or fourth instances at T450.

[0073] In some embodiments, UE 104 may use the intermediate transmission occasions at T430, T440, or T450 to retransmit the first transmission signal (e.g., the scheduling request or the notification signal) . The retransmission of the first transmission signal may improve the reliability of the first transmission signal, and network 102 is more likely to receive the first transmission signal reliably.

[0074] In some instances, the retransmissions may be unnecessary. For example, when network 102 receives the initial transmission of the UEIBR first transmission, the subsequent transmissions of the first transmission signal for the same beam may be unnecessary and may cause overloading and overhead for network 102.

[0075] In some embodiments, UE 104 may not retransmit the first transmission signal on one, some, or all other transmission occasions. UE 104 may start a timer, e.g., timer 130 in FIG. 1. UE 104 may not transmit or retransmit the first transmission signal when the timer is running. In some embodiments, UE 104 may use a counter, and UE 104 may refrain from transmitting or suppressing transmission (or retransmission) of the first transmission signal while the counter has not reached its target value.

[0076] The timer’s duration or the counter’s value may be configured. Network 102 may configure the timer’s duration or the value of the counter via RRC signaling. The counter may be implemented as an increment counter, starting from a starting value, e.g., 0 or 1, and increment until reaching a maximum value. In other examples, the counter may be a countdown counter, starting from a maximum value and counting down toward a target value, e.g., 0 or 1.

[0077] In some embodiments, UE 104 may start (or restart) the timer after the first transmission is transmitted. For example, UE 104 may start (or restart) the timer at T420 after transmission of the first transmission signal in the first instance of transmission occasions. In some embodiments not illustrated in the figures, UE 104 may start the timer or counter upon triggering the UEIBR operation or when the signal for the first transmission is generated.

[0078] In one example, UE 104 may start the timer or counter at T420. The timer or the counter runs until they expire or reach their target value at T450. The second instance of transmission occasion for the first transmission at T430 and the third instance of transmission occasion for the first transmission at T440 is allocated while the timer or counter is running, and therefore, UE 104 may not retransmit the first transmission signal at T430 or T440. However, the fourth instance of transmission occasion at T460 is allocated after the expiration of the timer (or after the counter reaches its target value) , and UE 104 may transmit (or retransmit) the first transmission signal at T460. In some embodiments, UE 104 may use a timer or counter to control transmission or retransmission based on the timer or counter for Mode B of UEIBR operation. The procedure explained above is also applicable to Mode A of UEIBR operation (UL grant not illustrated in FIG. 4) .

[0079] In some embodiments, UE 104 may perform event evaluation within an evaluation window after the timer expires or the counter is reset. For example, at T450, the timer expires (or the counter is reset) , and UE 104 may perform an event evaluation in the evaluation window EW2. In some instances, the evaluation window may overlap with the time the timer is running. In some embodiments, at T460, UE 104 may transmit or retransmit the first transmission signal.

[0080] FIG. 5 illustrates another timing diagram 500 in accordance with some embodiments. Timing diagram 500 is an example of operations in relation to the retransmissions of the first transmission and the second transmission in the UEIBR operation.

[0081] In this example, UE 104 performs event evaluation at evaluation window EW1. Event evaluation may trigger the UEIBR operation. UE 104 may generate and transmit the first transmission signal at T510 in response to the detected triggering event. The first transmission signal may be a scheduling request (in Mode A) or a notification (in Mode B) . In Mode B of UEIBR operation, the first instance of the transmission occasion for the first transmission at T510 is mapped to the transmission occasion for the second transmission at T550. In Mode A of UEIBR operation, network 102 may send an uplink grant to UE 104 at T540 to schedule the transmission occasion for the second transmission at T550.

[0082] At T550, UE 104 may generate and transmit the signal (e.g., the beam report) for the second transmission of the UEIBR. In some embodiments, UE 104 may start or restart the  timer or the counter after the second transmission of the UEIBR operation is transmitted. UE 104 may start the timer at T560 after transmission of the second transmission of the UEIBR. Similar to the example described in FIG. 4, UE 104 may stop or suppress transmission of the first transmission signals while the timer is running. In some examples, UE 104 may start the timer after transmission of the second transmission only in Mode A of UEIBR operation.

[0083] In some instances, there are first transmission occasions after the initial transmission of the first transmission and before the UL grant is received or the second transmission is transmitted. For example, there are transmission occasions at T520 and T530 after the initial transmission of the first transmission signal at T510. The transmission occasions at T520 and T530 are before receiving the UL grant at T540 (in Mode A only) or the transmission of the second transmission signal at T550. UE 104 may have several options for operation on these additional first transmission occasions.

[0084] In option 1, UE 104 may retransmit the initial first transmission signal at the additional first transmission occasions. For example, the initial signal transmitted at T510 may be retransmitted at T520 and T530. UE 104 may not perform an event evaluation procedure for the retransmissions. For example, at evaluation windows EW2 and EW3, UE 104 may not perform the event evaluation procedure.

[0085] In option 2, UE 104 may perform event evaluation for additional transmission occasions at T520 and T530. For example, UE 104 may perform event evaluation at evaluation window EW 2 for the transmission occasion of the first transmission at 520 and may perform event evaluation at evaluation window EW 3 for the transmission occasion of the first transmission at 530. UE 104 may transmit at the additional transmission occasions if the event evaluation at their corresponding evaluation window meets triggering criteria and triggers UEIBR operation. For example, if the event evaluation at evaluation window EW 2 triggers UEIBR operation, UE 104 may transmit the UEIBR first transmission at transmission occasion at T520. Similarly, if the measurement and event evaluation at evaluation window EW 3 meets the criteria and triggers UEIBR operation, UE 104 may transmit the UEIBR first transmission at transmission occasion at T530.

[0086] At T550, UE 104 may generate and transmit the signal for the second transmission of the UEIBR operation. The signal may include the beam report. UE 104 may have  several options for determining the content and measurement results that are included in the beam report.

[0087] In option 1, the measurement results that triggered the initial first transmission are included in the report. For example, the measurement in EEIs of the evaluation window EW 1 may trigger the initial first transmission at T510. The UE 104 may include the measurements in EW 1 in the report transmitted for the second transmission of the UEIBR operation at T550.

[0088] In some instances, UE 104 may stop measurement once the initial first transmission is transmitted. For example, after transmission of the first transmission signal at T510, UE 104 may stop measurement at evaluation windows EW 2 and EW 3.

[0089] In option 2, the measurement results of the most recent first transmission may be included in the report on the second transmission of the UEIBR operation. In some instances, the measurement results corresponding to the most recent first transmission that has fulfilled the triggering condition are included in the report on the second transmission.

[0090] For example, the measurement in EW 1 may meet the triggering condition, and UE 104 may transmit the first transmission at 510. The measurement at EW 2 and EW 3 may not meet the triggering condition, but UE 104 may retransmit the first transmission at T520 or T530. However, in the option 2 operation, UE 104 may include the measurement result in EW 1, which is the measurement associated with the most recent first transmission that has fulfilled the triggering condition.

[0091] In another example, the measurement in EW 1 may meet the triggering condition, and UE 104 may transmit the first transmission at 510. The measurement at EW 2 may also meet the triggering condition, and UE 104 may transmit the first transmission at T520. The measurement at EW 3 may not meet the triggering condition, and UE 104 may or may not transmit the first transmission at T530. UE 104 may include the measurement at EW 2 in the report as it is the measurement result corresponding to the most recent first transmission that also fulfilled the triggering condition.

[0092] In option 3, UE 104 does not transmit any measurement or UEIBR report on the second transmission if the measurement result corresponding to the most recent first transmission  has not met the UEIBR operation triggering condition. Network 102 may perform hypothetical detection on the presence of UEIBR report on the second transmission occasion.

[0093] For example, the measurement in EW 1 may meet the triggering condition, and UE 104 may transmit the first transmission at 510. The measurement at EW 2 may also meet the triggering condition, and UE 104 may transmit the first transmission at T520. The measurement at EW 3 may not meet the triggering condition, and UE 104 may transmit the first transmission at T530. UE 104 may not send any report to network 102 as the measurement result corresponding to the most recent first transmission at T530 did not meet the triggering condition.

[0094] In option 4, the measurement result corresponding to the most recent first transmission is included in the report. For example, the measurement in EW 1 may meet the triggering condition, and UE 104 may transmit the first transmission at 510. The measurement at EW 2 may also meet the triggering condition, and UE 104 may transmit the first transmission at T520. The measurement at EW 3 may not meet the triggering condition, and UE 104 may transmit the first transmission at T530. UE 104 may include the measurement result at EW 3 in the beam report as the measurement result corresponding to the most recent first transmission at T530.

[0095] In some embodiments, the measurement of the current beam is included in the measurement report transmitted in the second transmission of the UEIBR. For example, UE 104 may be configured to include the L1-RSRP measurement of the current beam in the measurement report.

[0096] In this case, network 102 may determine whether the reported measurement for new beams met the triggering criteria. In some embodiments, a flag, e.g., one or more bits, is added for each reported beam to indicate whether it met the UEIBR triggering criteria. For example, network 102 may configure the number of reported beams in a UE-initiated beam report to be 4. Network 102 may use RRC signaling to configure UE 104 with the number of reported beams in a report. UE 104 may include a 1-bit flag for each reported beam. Thus, the beam report may include a 4-bit flag field <xxxx>, each bit associated with one reported beam. For example, a flag field of <0000> may indicate that all of the reported beam measurements did not meet the UEIBR triggering criteria.

[0097] FIG. 6 illustrates an operation flow / algorithmic structure 600 in accordance with some embodiments. The operation flow / algorithmic structure 600 may be performed or implemented by a UE such as, for example, the UE 104 or UE 900; or components thereof, for example, baseband processor circuitry 904A.

[0098] The operation flow / algorithmic structure 600 may include, at 610, determining a periodicity of EEIs. UE 104 may determine the periodicity of the EEIs. The EEIs may be used for performing measurements, e.g., L1-RSRP or SINR measurements. The measurements may be performed on one or more reference signals associated with one or more downlink beams. The measurements may be used to determine whether to trigger a UEIBR operation.

[0099] In some embodiments, UE 104 may determine that DRX is not configured. UE 104 may identify a first periodicity associated with a first reference signal of a first beam (e.g., the new beam) . UE 104 may identify a second periodicity associated with a second reference signal of a second beam (e.g., a current beam) . UE 104 may determine the periodicity of the EEIs based on the first periodicity and the second periodicity. In some embodiments, the first periodicity and the second periodicity are the same. In other embodiments, the first periodicity and second periodicity are different.

[0100] In some embodiments, the periodicity of the EEIs is equal to the minimum value of the first and second periodicities. UE 104 may determine the minimum value to be the smaller of the first and second periodicities and may set the periodicity of the EEIs to the determined minimum value.

[0101] In some embodiments, the periodicity of the EEIs is equal to a maximum value of a first value, X, and a second value, Y. In some embodiments, the first value, X, is the first periodicity, and the second value, Y, is the second periodicity. In other embodiments, the first value, X, is a predefined value, and the second value, Y, is a minimum value of the first and second periodicity.

[0102] In some embodiments, UE 104 may determine that DRX is configured. UE 104 may identify the DRX cycle length of the DRX. UE 104 may determine the periodicity of the EEIs based on the first periodicity, the second periodicity, or the DRX cycle length.

[0103] In some embodiments, the periodicity of the EEIs is equal to the DRX cycle length. In some embodiments, when the DRX cycle length is smaller than a threshold, the EEIs are equal to the DRX cycle length. In one example, the threshold is 320 ms. In some embodiments, the EEIs periodicity is equal to a scalar multiplied by the DRX cycle length, e.g., R*TDRX. Network 102 may configure the value of scalar R, or the value of scalar R may be predefined in the 3GPP specifications, e.g., R = 0.5, 1, 1.5, etc.

[0104] In some embodiments, the periodicity of EEIs is equal to a maximum value of a first value, X, multiplied by a scalar, S, and a second value, Y, multiplied by the scalar, S, e.g., TEEIs = Max (S*X, S*Y) , where S is configured or predefined in the 3GPP TSs (e.g., S= 0.5, 1, 1.5, etc. ) In one example, UE 104 may use the procedure described in this paragraph when the DRX cycle length is smaller than or equal to a threshold (e.g., 320 ms) . In some embodiment, the second value, Y, is equal to a minimum value of the first periodicity and the second periodicity. In another embodiment, the second value, Y, is equal to the maximum value of the first and second periodicity. In another embodiment, the second value, Y, is equal to a maximum value of a predefined value (e.g., configured or predefined in the 3GPP TSs) and a third value, where the third value is a minimum value of the first and second periodicities.

[0105] The operation flow / algorithmic structure 600 may include, at 620, determining an evaluation window. UE 104 may determine an evaluation window. The evaluation window may include one or more EEIs. The evaluation window may include a number of consecutive EEIs.

[0106] The operation flow / algorithmic structure 600 may include, at 630, performing measurements. UE 104 may perform measurements on the EEIs of the evaluation window. For example, UE 104 may perform L1-RSRP or SINR measurements associated with a reference signal of a DL beam (new beam) on the EEIs of the evaluation window.

[0107] The operation flow / algorithmic structure 600 may include, at 640, performing event evaluation. UE 104 may perform event evaluation based on the measurements in an evaluation window. In some embodiments, UE 104 may compare the measurement obtained in an EEI of the evaluation window with the measurements of a reference signal associated with a current beam to perform event evaluation. An EEI may be referred to as a valid EEI when its measurement is better than the measurement of a current beam. For example, an EEI may be referred to as a valid EEI when its L1-RSRP measurement is larger than the L1-RSRP  measurement of the current beam by X dB, e.g., X = 1, 2, or 3 dB, etc. The value of X may be configured (e.g., by RRC signaling) or predefined in the 3GPP TSs. The event evaluation may trigger UEIBR operation. For example, if the number of valid EEIs in an evaluation window is larger than a threshold (e.g., 1, 2, 3, etc. ) , UE 104 may trigger the UEIBR operation. The threshold value may be configured (e.g., by RRC signaling) or predefined in the 3GPP TSs.

[0108] In some embodiment, event evaluation may

[0109] FIG. 7 illustrates an operation flow / algorithmic structure 700 in accordance with some embodiments. The operation flow / algorithmic structure 700 may be performed or implemented by a UE such as, for example, the UE 104 or UE 900; or components thereof, for example, baseband processor circuitry 904A.

[0110] The operation flow / algorithmic structure 700 may include, at 710, identifying an evaluation window. UE 104 may identify the evaluation window. The evaluation window may include consecutive EEIs.

[0111] The operation flow / algorithmic structure 700 may include, at 720, is similar to the operation at 630 in FIG. 6. In some embodiments, the evaluation window is a first evaluation window, and UE 104 may identify other evaluation windows, e.g., a second or a third evaluation window. UE 104 may perform event evaluation on one, some, or all of the evaluation windows. The UE 104 may further trigger UEIBR based on the evaluation of one, some, or all of the evaluation windows.

[0112] For example, UE 104 may identify the first and second evaluation windows. UE 104 may further determine a first number of valid EEIs associated with the first evaluation window and a second number of valid EEIs associated with the second window. In one example, UE 104 may trigger the UEIBR operation when the first number of valid EEIs is greater than a threshold; trigger the UEIBR operation when the second number of valid EEIs is greater than the threshold; or trigger the UEIBR operation when both the first and second numbers of valid EEIs are greater than the threshold.

[0113] In some embodiments, the evaluation window is a moving window of K consecutive EEIs. The value of K may be configured by RRC signaling (e.g., K = 1, 2, 3, 4, etc. )  or predefined in the 3GPP TSs. One of the EEIs may determine the moving window (e.g., the first EEI, the last EEI, or one of the intermediate EEIs) .

[0114] In some embodiments, the evaluation window may be the K EEIs of the most consecutive EEIs. This may enable the UE to perform or report the most recent measurement.

[0115] In some embodiments, the evaluation window may be determined by the periodicity of the first transmission occasions of the first transmission of UEIBR operation. For example, the evaluation window may include all EEIs between two consecutive transmission occasions associated with the first transmission of the UEIBR operation.

[0116] The operation flow / algorithmic structure 700 may include, at 730, is similar to the operation at 640 in FIG. 6.

[0117] FIG. 8 illustrates an operation flow / algorithmic structure 800 in accordance with some embodiments. The operation flow / algorithmic structure 800 may be performed or implemented by a UE such as, for example, the UE 104 or UE 900; or components thereof, for example, baseband processor circuitry 904A.

[0118] The operation flow / algorithmic structure 800 may include, at 810, determining a transmission occasion. UE 104 may determine a transmission occasion associated with a UEIBR operation. In some embodiments, the transmission occasion may be associated with a first transmission of the UEIBR operation. In some embodiments, the transmission occasion may be associated with a second transmission of the UEIBR operation.

[0119] In some embodiment, the UE 104 may identify a second transmission occasion. UE 104 may identify or determine an evaluation window associated with the second transmission occasion and may perform event evaluation within the evaluation window. UE 104 may determine whether to generate a second signal for transmission at the second transmission occasion based on the event evaluation.

[0120] In some embodiments, UE 104 may determine a first measurement associated with the first evaluation window and a second measurement associated with a second evaluation window. UE 104 may determine the content of the beam report based on the first and second measurements.

[0121] In some embodiments, UE 104 may include a measurement associated with the initial first transmission occasion. In another embodiment, UE 104 may include the most recent (e.g., the second measurement) in the beam report. In some embodiment, UE 104 may include all the measurements. In another embodiment, UE 104 may include the measurements that meet the requirements to trigger a UEIBR operation.

[0122] The operation flow / algorithmic structure 800 may include, at 820, transmitting a signal. UE 104 may generate and transmit a signal. UE 104 may generate the signal based on a measurement in an evaluation window. In some embodiments, the signal may be a scheduling request or a notification flag included in the first transmission of the UEIBR operation. In some embodiments, the signal is a beam report included in the second transmission of the UEIBR operation.

[0123] The operation flow / algorithmic structure 800 may include, at 830, starting a timer. UE 104 may start a timer or a counter after the signal is transmitted at the transmission occasion. In some embodiments, the timer’s duration or the counter’s target value may be configured, e.g., by network 102 and via RRC signaling, or it may be predefined in the 3GPP TSs.

[0124] In some embodiments, UE 104 may refrain from transmitting or suppress a transmission on a transmission occasion when the timer is running (or the counter is counting and is not reset)

[0125] FIG. 9 illustrates a UE 900 in accordance with some embodiments. The UE 900 may be similar to and substantially interchangeable with the UE 104.

[0126] The UE 900 may be any mobile or non-mobile computing device, such as, for example, mobile phones, computers, tablets, industrial wireless sensors (for example, microphones, carbon dioxide sensors, pressure sensors, humidity sensors, thermometers, motion sensors, accelerometers, laser scanners, fluid level sensors, inventory sensors, electric voltage / current meters, or actuators) , video surveillance / monitoring devices (for example, cameras or video cameras) , wearable devices (for example, a smartwatch) , or Internet-of-things devices.

[0127] The UE 900 may include processors 904, RF interface circuitry 908, memory / storage 912, user interface 916, sensors 920, driver circuitry 922, power management  integrated circuit (PMIC) 924, antenna 926, and battery 928. The components of the UE 900 may be implemented as integrated circuits (ICs) , portions thereof, discrete electronic devices, or other modules, logic, hardware, software, firmware, or a combination thereof. The block diagram of FIG. 9 is intended to show a high-level view of some of the components of the UE 900. However, some of the components shown may be omitted, additional components may be present, and different arrangements of the components shown may occur in other implementations.

[0128] The components of the UE 900 may be coupled with various other components over one or more interconnects 932, which may represent any type of interface, input / output, bus (local, system, or expansion) , transmission line, trace, or optical connection that allows various circuit components (on common or different chips or chipsets) to interact with one another.

[0129] The processors 904 may include processor circuitry such as, for example, baseband processor circuitry (BB) 904A, central processor unit circuitry (CPU) 904B, and graphics processor unit circuitry (GPU) 904C. The processors 904 may include any type of circuitry, or processor circuitry that executes or otherwise operates computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes from memory / storage 912 to cause the UE 900 to perform operations as described herein. The processors 904 may also include interface circuitry 904D to communicatively couple the processor circuitry with one or more other components of the UE 900.

[0130] In some embodiments, the baseband processor circuitry 904A may access a communication protocol stack 936 in the memory / storage 912 to communicate over a 3GPP-compatible network. In general, the baseband processor circuitry 904A may access the communication protocol stack 936 to: perform user plane functions at a PHY layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer, SDAP layer, and PDU layer; and perform control plane functions at a PHY layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer, RRC layer, and a NAS layer. In some embodiments, the PHY layer operations may additionally / alternatively be performed by the components of the RF interface circuitry 908.

[0131] The baseband processor circuitry 904A may generate or process baseband signals or waveforms that carry information in 3GPP-compatible networks. In some embodiments, the  waveforms for NR may be based on cyclic prefix OFDM (CP-OFDM) in the uplink or downlink, and discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) in the uplink.

[0132] The memory / storage 912 may include one or more non-transitory, computer-readable media that includes instructions (for example, communication protocol stack 936) that may be executed by one or more of the processors 904 to cause the UE 900 to perform various operations described herein.

[0133] The memory / storage 912 includes any type of volatile or non-volatile memory that may be distributed throughout the UE 900. In some embodiments, some of the memory / storage 912 may be located on the processors 904 themselves (for example, memory / storage 912 may be part of a chipset that corresponds to the baseband processor circuitry 904A) , while other memory / storage 912 is external to the processors 904 but accessible thereto via a memory interface. The memory / storage 912 may include any suitable volatile or non-volatile memory such as, but not limited to, dynamic random access memory (DRAM) , static random access memory (SRAM) , erasable programmable read only memory (EPROM) , electrically erasable programmable read only memory (EEPROM) , Flash memory, solid-state memory, or any other type of memory device technology.

[0134] The RF interface circuitry 908 may include transceiver circuitry and a radio frequency front module (RFEM) that allows the UE 900 to communicate with other devices over a radio access network. The RF interface circuitry 908 may include various elements arranged in transmit or receive paths. These elements may include, for example, switches, mixers, amplifiers, filters, synthesizer circuitry, and control circuitry.

[0135] In the receive path, the RFEM may receive a radiated signal from an air interface via antenna 926 and proceed to filter and amplify (with a low-noise amplifier) the signal. The signal may be provided to a receiver of the transceiver that down-converts the RF signal into a baseband signal that is provided to the baseband processor of the processors 904.

[0136] In the transmit path, the transmitter of the transceiver up-converts the baseband signal received from the baseband processor and provides the RF signal to the RFEM. The RFEM may amplify the RF signal through a power amplifier prior to the signal being radiated across the air interface via the antenna 926.

[0137] In various embodiments, the RF interface circuitry 908 may be configured to transmit / receive signals in a manner compatible with NR access technologies.

[0138] The antenna 926 may include antenna elements to convert electrical signals into radio waves to travel through the air and to convert received radio waves into electrical signals. The antenna elements may be arranged into one or more antenna panels. The antenna 926 may have antenna panels that are omnidirectional, directional, or a combination thereof to enable beamforming and multiple input, multiple output communications. The antenna 926 may include microstrip antennas, printed antennas fabricated on the surface of one or more printed circuit boards, patch antennas, or phased array antennas. The antenna 926 may have one or more panels designed for specific frequency bands including bands in FR1 or FR2.

[0139] The user interface 916 includes various input / output (I / O) devices designed to enable user interaction with the UE 900. The user interface 916 includes input device circuitry and output device circuitry. Input device circuitry includes any physical or virtual means for accepting an input including, inter alia, one or more physical or virtual buttons (for example, a reset button) , a physical keyboard, keypad, mouse, touchpad, touchscreen, microphones, scanner, headset, or the like. The output device circuitry includes any physical or virtual means for showing information or otherwise conveying information, such as sensor readings, actuator position (s) , or other like information. Output device circuitry may include any number or combinations of audio or visual display, including, inter alia, one or more simple visual outputs / indicators (for example, binary status indicators such as light emitting diodes (LEDs) and multi-character visual outputs, or more complex outputs such as display devices or touchscreens (for example, liquid crystal displays (LCDs) , LED displays, quantum dot displays, and projectors) , with the output of characters, graphics, multimedia objects, and the like being generated or produced from the operation of the UE 900.

[0140] The sensors 920 may include devices, modules, or subsystems whose purpose is to detect events or changes in their environment and send the information (sensor data) about the detected events to some other device, module, or subsystem. Examples of such sensors include inertia measurement units comprising accelerometers, gyroscopes, or magnetometers; microelectromechanical systems or nanoelectromechanical systems comprising 3-axis accelerometers, 3-axis gyroscopes, or magnetometers; level sensors; flow sensors; temperature  sensors (for example, thermistors) ; pressure sensors; barometric pressure sensors; gravimeters; altimeters; image capture devices (for example, cameras or lensless apertures) ; light detection and ranging sensors; proximity sensors (for example, infrared radiation detector and the like) ; depth sensors; ambient light sensors; ultrasonic transceivers; and microphones or other like audio capture devices.

[0141] The driver circuitry 922 may include software and hardware elements that operate to control particular devices that are embedded in the UE 900, attached to the UE 900, or otherwise communicatively coupled with the UE 900. The driver circuitry 922 may include individual drivers allowing other components to interact with or control various input / output (I / O) devices that may be present within or connected to the UE 900. For example, driver circuitry 922 may include a display driver to control and allow access to a display device, a touchscreen driver to control and allow access to a touchscreen interface, sensor drivers to obtain sensor readings of sensors 920, and control and allow access to sensors 920, drivers to obtain actuator positions of electro-mechanic components or control and allow access to the electro-mechanic components, a camera driver to control and allow access to an embedded image capture device, audio drivers to control and allow access to one or more audio devices.

[0142] The PMIC 924 may manage power provided to various components of the UE 900. In particular, with respect to the processors 904, the PMIC 924 may control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or DC-to-DC conversion.

[0143] A battery 928 may power the UE 900, although in some examples, the UE 900 may be mounted deployed in a fixed location and may have a power supply coupled to an electrical grid. The battery 928 may be a lithium-ion battery, a metal-air battery, such as a zinc-air battery, an aluminum-air battery, a lithium-air battery, and the like. In some implementations, such as in vehicle-based applications, the battery 928 may be a typical lead-acid automotive battery.

[0144] FIG. 10 illustrates a network device 1000 in accordance with some embodiments. The network device 1000 may be similar to and substantially interchangeable with base station 108.

[0145] The network device 1000 may include processors 1004, RF interface circuitry 1008 (if implemented as a base station) , core network (CN) interface circuitry 1014, memory / storage circuitry 1012, and antenna structure 1026.

[0146] The components of the network device 1000 may be coupled with various other components over one or more interconnects 1028.

[0147] The processors 1004, RF interface circuitry 1008, memory / storage circuitry 1012 (including communication protocol stack 1010) , antenna structure 1026, and interconnects 1028 may be similar to like-named elements shown and described with respect to FIG. 9.

[0148] The processors 1004 may include processor circuitry such as, for example, baseband processor circuitry (BB) 1004A, central processor unit circuitry (CPU) 1004B, and graphics processor unit circuitry (GPU) 1004C. The processors 1004 may include any type of circuitry or processor circuitry that executes or otherwise operates computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes from memory / storage circuitry 1012 to cause the UE 900 to perform operations as described herein. The processors 1004 may also include interface circuitry 1004D to communicatively couple the processor circuitry with one or more other components of the network device 1000.

[0149] The CN interface circuitry 1014 may provide connectivity to a core network, for example, a 5th Generation Core network (5GC) using a 5GC-compatible network interface protocol such as carrier Ethernet protocols or some other suitable protocol. Network connectivity may be provided to / from the network device 1000 via a fiber optic or wireless backhaul. The CN interface circuitry 1014 may include one or more dedicated processors or FPGAs to communicate using one or more of the aforementioned protocols. In some implementations, the CN interface circuitry 1014 may include multiple controllers to provide connectivity to other networks using the same or different protocols.

[0150] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining users’ privacy. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

[0151] For one or more embodiments, at least one of the components set forth in one or more of the preceding figures may be configured to perform one or more operations, techniques, processes, or methods as set forth in the example section below. For example, the baseband circuitry described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate according to one or more of the examples set forth below. For another example, circuitry associated with a UE, base station, or network element described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate according to one or more of the examples set forth below in the example section.

[0152] EXAMPLES

[0153] In the following sections, further exemplary embodiments are provided.

[0154] Example 1 includes a method including: determining a periodicity of event evaluation instances (EEIs) for performing a measurement on a reference signal resource of a downlink beam associated with a user equipment-initiated beam reporting (UEIBR) operation; determining an evaluation window including one or more EEIs; performing the measurement at an instance of the one or more EEIs of the evaluation window; and performing event evaluation based on the measurement.

[0155] Example 2 includes the method of example 1 or some other examples herein, wherein the measurement is a layer 1-reference signal received power (L1-RSRP) measurement or a signal-to-interference-and-noise-ratio (SINR) measurement.

[0156] Example 3 includes the method of examples 1 or 2 or some other examples herein, further including: determining that a discontinuous reception (DRX) is not configured; identify a first periodicity associated with a first reference signal; identify a second periodicity associated with a second reference signal; and determine the periodicity of the EEIs based on the first periodicity and the second periodicity.

[0157] Example 4 includes the method of any of examples 1–3 or some other examples herein, wherein the first reference signal is associated with a current beam and the second reference signal is associated with a target beam.

[0158] Example 5 includes the method of any of examples 1–4 or some other examples herein, wherein the first periodicity is different from the second periodicity.

[0159] Example 6 includes the method of any of examples 1–5 or some other examples herein, wherein the periodicity of the EEIs is equal to a minimum value of the first periodicity and the second periodicity.

[0160] Example 7 includes the method of any of examples 1–6 or some other examples herein, wherein the periodicity of the EEIs is equal to a maximum value of a first value and a second value.

[0161] Example 8 includes the method of any of examples 1–7 or some other examples herein, wherein: the first value is the first periodicity and the second value is the second periodicity; or the first value is a predefined value and the second value is a minim value of the first periodicity and the second periodicity.

[0162] Example 9 includes the method of any of examples 1–8 or some other examples herein, further including: determining that a discontinuous reception (DRX) is configured; identifying a DRX cycle length of the DRX; identifying a first periodicity associated with a first reference signal; identifying a second periodicity associated with a second reference signal; and determining the periodicity of the EEIs based on the first periodicity, the second periodicity, or the DRX cycle length.

[0163] Example 10 includes the method of any of examples 1–9 or some other examples herein, wherein the periodicity of the EEIs is equal to the DRX cycle.

[0164] Example 11 includes the method of any of examples 1–10 or some other examples herein, wherein the DRX cycle is smaller than or equal to 320 milliseconds.

[0165] Example 12 includes the method of any of examples 1–11 or some other examples herein, wherein: the periodicity of the EEIs is equal to a maximum value of a first value multiplied by a scalar and a second value multiplied by the scalar.

[0166] Example 13 includes the method of any of examples 1–12 or some other examples herein, wherein the scalar is predefined, and scaler is equal to 1.5.

[0167] Example 14 includes the method of any of examples 1–13 or some other examples herein, wherein the DRX cycle is smaller greater than 320 milliseconds.

[0168] Example 15 includes the method of any of examples 1–14 or some other examples herein, wherein: the second value is equal to a minimum value of the first periodicity and the second periodicity; the second value is equal to a maximum value of the first periodicity and the second periodicity; or the second value is equal to a maximum value of a predefined value and a third value, the third value is a minimum value of the first periodicity and the second periodicity.

[0169] Example 16 includes a method including: identifying an evaluation window that includes consecutive event evaluation instances (EEIs) ; performing a measurement at one or more EEIs of the consecutive EEIs of the t evaluation window; and performing, based on the measurement, event evaluation associated with a user equipment initiated beam reporting (UEIBR) operation.

[0170] Example 17 includes the method of example 16 or some other examples herein, wherein the measurement is a layer 1-reference signal received power (L1-RSRP) measurement or a signal-to-interference-and-noise-ratio (SINR) measurement.

[0171] Example 18 includes the method of examples 16 or 17 or some other example herein, wherein said performing event evaluation includes: determining whether a number of valid EEIs associated with a beam in the evaluation window is greater than or equal to a threshold.

[0172] Example 19 includes the method of any of examples 1–18 or some other examples herein, wherein the evaluation window is a first evaluation window, and the method further includes: identifying a second evaluation window; and triggering a UEIBR based on determining that: the number of valid EEIs associated with the beam in the first evaluation window is greater than or equal to the threshold; or the number of valid EEIs associated with the beam in the second evaluation window is greater than or equal to the threshold.

[0173] Example 20 includes the method of any of examples 1–19 or some other examples herein, wherein said determining whether a number of valid EEI associated with a beam in the evaluation window is greater than or equal to a threshold comprises determining that the number of valid EEIs associated with the beam in the evaluation window is greater than or equal to the threshold and the method further includes: triggering the UEIBR operation.

[0174] Example 21 includes the method of any of examples 1–20 or some other examples herein, wherein the evaluation window is a moving window of the consecutive EEIs.

[0175] Example 22 includes the method of any of examples 1–21 or some other examples herein, wherein a number of the consecutive EEIs is configured by radio resource control (RRC) signaling.

[0176] Example 23 includes the method of any of examples 1–22 or some other examples herein, wherein the consecutive EEIs include the number of the consecutive EEIS of a most recent consecutive EEIs.

[0177] Example 24 includes the method of any of examples 1–23 or some other examples herein, wherein the threshold is configured by radio resource control (RRC) signaling.

[0178] Example 25 includes the method of any of examples 1–24 or some other examples herein, wherein the UEIBR event evaluation is performed in a physical (PHY) layer.

[0179] Example 26 includes the method of any of examples 1–25 or some other examples herein, wherein the evaluation window is determined by a periodicity of a first transmission occasions associated with the UEIBR operation.

[0180] Example 27 includes the method of any of examples 1–26 or some other examples herein, wherein said determining whether a number of valid EEIs associated with a beam in the evaluation window is greater than or equal to a threshold includes: determining that an EEI in the evaluation window is valid when a difference of a first value associated with the EEI and a second value is greater than a threshold.

[0181] Example 28 includes the method of any of examples 1–27 or some other examples herein, wherein: the first value is a layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) of a first beam; and the second value is an L1-RSRP of a second beam.

[0182] Example 29 includes the method of any of examples 1–28 or some other examples herein, wherein the event evaluation is performed in a medium access control (MAC) layer.

[0183] Example 30 includes the method of any of examples 1–29 or some other examples herein, further including: performing event detection on EEIs in a physical layer; and  generating a message to be sent to the MAC layer including a flag indicating whether an event triggering is detected, and an indication of a reference signal associated with a beam.

[0184] Example 31 includes a method including: determining a transmission occasion associated with a user equipment-initiated beam reporting (UEIBR) operation; transmitting a signal based on a measurement in an evaluation window, the signal to be transmitted at the transmission occasion; and starting a timer after the signal is transmitted.

[0185] Example 32 includes the method of example 31 or some other examples herein, wherein the signal includes a scheduling request or a flag associated with requesting uplink resources.

[0186] Example 33 includes the method of examples 31 or 32 or some other examples herein, wherein the transmission occasion is associated with a first transmission or a second transmission of the UEIBR operation.

[0187] Example 34 includes the method of any of examples 1–33 or some other examples herein, further including: processing a configuration including a duration of the timer, wherein the configuration is a radio resource control (RRC) configuration.

[0188] Example 35 includes the method of any of examples 1–34 or some other examples herein, wherein the transmission occasion is a first transmission occasion associated with a first transmission of the UEIBR operation, the signal is a first signal, and the method further includes: determining a second transmission occasion associated with the first transmission of a UEIBR operation; determining that the timer is running; and suppressing a transmission of a second signal at the second transmission occasion.

[0189] Example 36 includes the method of any of examples 1–35 or some other examples herein, wherein the transmission occasion is a first transmission occasion associated with a first transmission of the UEIBR operation, the signal is a first signal, and the method further includes: determining a second transmission occasion associated with the first transmission of the UEIBR operation; determining an evaluation window; performing an event evaluation withing the evaluation window; and determining whether to generate a second signal for transmission at the second transmission occasion based on the event evaluation.

[0190] Example 37 includes the method of any of examples 1–36 or some other examples herein, wherein the transmission occasion is a first transmission occasion associated with a first transmission of the UEIBR operation, the signal is a first signal, the method further includes: determining a second transmission occasion associated with a second transmission of the UEIBR operation; transmitting a second signal on the second transmission occasion; and starting a timer after the second signal is generated or after the second signal is transmitted.

[0191] Example 38 includes the method of any of examples 1–37 or some other examples herein, wherein the transmission occasion is the first transmission occasion, the method further includes: determining a second transmission occasion associated with the first transmission of the UEIBR operation, the second transmission occasion is before an uplink grant associated with a second transmission of the UEIBR operation; and transmitting the signal on the second transmission occasion.

[0192] Example 39 includes the method of any of examples 1–38 or some other examples herein, the method further including: perform an event evaluation procedure, wherein to output the signal for transmission at the second transmission occasion the processing circuitry is to output the signal for transmission at the second transmission occasion based on determining that the event evaluation procedure meet an event triggering condition.

[0193] Example 40 includes the method of any of examples 1–39 or some other examples herein, wherein the transmission occasion is a first transmission occasion, the signal is a first signal, and the method further includes: determining a second transmission occasion associated with the first transmission of the UEIBR operation; determining a third transmission occasion for a second transmission of the UEIBR operation, the third transmission occasion is associated with the first transmission occasion and the second transmission occasion; and generating a second signal to be transmitted at the second transmission occasion.

[0194] Example 41 includes the method of any of examples 1–40 or some other examples herein, wherein the second signal include a measurement associated with the first transmission occasion.

[0195] Example 42 includes the method of any of examples 1–41 or some other examples herein, wherein the second signal include a measurement associated with a most recent transmission occasion.

[0196] Example 43 includes the method of any of examples 1–42 or some other examples herein, wherein the measurement is a fist measurement associated with a first beam, and the second signal includes a second measurement associated with a second beam.

[0197] Example 44 includes the method of any of examples 1–43 or some other examples herein, wherein the measurement is a fist measurement associated with a first beam, and the second signal includes a flag indicating whether a difference between the first measurement and a second measurement associated with a second beam is greater than a threshold.

[0198] Example 45 includes the method of any of examples 1–44 or some other examples herein, wherein the flag includes one bit.

[0199] Another example may include an apparatus comprising means to perform one or more elements of a method described in or related to any of examples 1–45, or any other method or process described herein.

[0200] Another example may include one or more non-transitory computer-readable media comprising instructions to cause an electronic device, upon execution of the instructions by one or more processors of the electronic device, to perform one or more elements of a method described in or related to any of examples 1–45, or any other method or process described herein.

[0201] Another example may include an apparatus comprising logic, modules, or circuitry to perform one or more elements of a method described in or related to any of examples 1–45, or any other method or process described herein.

[0202] Another example may include a method, technique, or process as described in or related to any of examples 1–45, or portions or parts thereof.

[0203] Another example may include an apparatus comprising: one or more processors and one or more computer-readable media comprising instructions that, when executed by the  one or more processors, cause the one or more processors to perform the method, techniques, or process as described in or related to any of examples 1–45, or portions thereof.

[0204] Another example may include a signal as described in or related to any of examples 1–45, or portions or parts thereof.

[0205] Another example may include a datagram, information element, packet, frame, segment, PDU, or message as described in or related to any of examples 1–45, or portions or parts thereof, or otherwise described in the present disclosure.

[0206] Another example may include a signal encoded with data as described in or related to any of examples 1–45, or portions or parts thereof, or otherwise described in the present disclosure.

[0207] Another example may include a signal encoded with a datagram, IE, packet, frame, segment, PDU, or message as described in or related to any of examples 1–45, or portions or parts thereof, or otherwise described in the present disclosure.

[0208] Another example may include an electromagnetic signal carrying computer-readable instructions, wherein execution of the computer-readable instructions by one or more processors is to cause the one or more processors to perform the method, techniques, or process as described in or related to any of examples 1–45, or portions thereof.

[0209] Another example may include a computer program comprising instructions, wherein execution of the program by a processing element is to cause the processing element to carry out the method, techniques, or process as described in or related to any of examples 1–45, or portions thereof.

[0210] Another example may include a signal in a wireless network as shown and described herein.

[0211] Another example may include a method of communicating in a wireless network, as shown and described herein.

[0212] Another example may include a system for providing wireless communication, as shown and described herein.

[0213] Another example may include a device for providing wireless communication, as shown and described herein.

[0214] Unless explicitly stated otherwise, any of the above-described examples may be combined with any other example (or combination of examples) . The foregoing description of one or more implementations provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the scope of embodiments to the precise form disclosed. Modifications and variations are possible in light of the above teachings or may be acquired from the practice of various embodiments.

[0215] Although the embodiments above have been described in considerable detail, numerous variations and modifications will become apparent to those skilled in the art once the above disclosure is fully appreciated. It is intended that the following claims be interpreted to embrace all such variations and modifications.

Claims

1.One or more computer-readable media having instructions that, when executed, cause processing circuitry to:determine a periodicity of event evaluation instances (EEIs) for performing a measurement on a reference signal resource of a downlink beam associated with a user equipment-initiated beam reporting (UEIBR) operation;determine an evaluation window including one or more EEIs;perform the measurement at an instance of the one or more EEIs of the evaluation window to obtain a measurement result; andperform event evaluation based on the measurement result.2.The one or more computer-readable media of claim 1, wherein the measurement result is a layer 1-reference signal received power (L1-RSRP) or a signal-to-interference-and-noise-ratio (SINR) .3.The one or more computer-readable media of claim 1, wherein the instructions, when executed, further cause the processing circuitry to:determine that a discontinuous reception (DRX) is not configured identify a first periodicity associated with a first reference signal;identify a second periodicity associated with a second reference signal; anddetermine the periodicity of the EEIs based on the first periodicity and the second periodicity.4.The one or more computer-readable media of claim 3, wherein the first reference signal is associated with a first beam and the second reference signal is associated with a second beam.5.The one or more computer-readable media of claim 4, wherein the first beam is a current beam and the second beam is a new beam.6.The one or more computer-readable media of claims 3 or 4, wherein the first periodicity is different from the second periodicity or the first periodicity and the second periodicity are equal.7.The one or more computer-readable media of any of claims 3–6, wherein the periodicity of the EEIs is equal to a minimum value of the first periodicity and the second periodicity.8.The one or more computer-readable media of any of claims 3–6, wherein the periodicity of the EEIs is equal to a maximum value of a first value and a second value.9.The one or more computer-readable media of claim 8, wherein:the first value is the first periodicity and the second value is the second periodicity; orthe first value is a predefined value and the second value is a minimum value of the first periodicity and the second periodicity.10.The one or more computer-readable media of claim 1, wherein the instructions, when executed, further cause the processing circuitry to:determine that a discontinuous reception (DRX) is configured;identify a DRX cycle length of the DRX;identify a first periodicity associated with a first reference signal;identify a second periodicity associated with a second reference signal; anddetermine the periodicity of the EEIs based on the first periodicity, the second periodicity, or the DRX cycle length.11.The one or more computer-readable media of claim 10, wherein the periodicity of the EEIs is equal to the DRX cycle.12.The one or more computer-readable media of claim 11, wherein the DRX cycle is greater than 320 milliseconds.13.The one or more computer-readable media of claim 10, wherein:the periodicity of the EEIs is equal to a maximum value of a first value multiplied by a scalar and a second value multiplied by the scalar.14.The one or more computer-readable media of claim 13, wherein the scalar is predefined, and scaler is equal to 1.5.15.The one or more computer-readable media of claim 13 or 14, wherein the DRX cycle is smaller than or equal to 320 milliseconds.16.The one or more computer-readable media of claim 13, wherein the first value is equal to the DRX cycle.17.The one or more computer-readable media of claim 13, wherein:the second value is equal to a minimum value of the first periodicity and the second periodicity;the second value is equal to a maximum value of the first periodicity and the second periodicity; orthe second value is equal to a maximum value of a predefined value and a third value, the third value is a minimum value of the first periodicity and the second periodicity.18.A method comprising:identifying an evaluation window that includes consecutive event evaluation instances (EEIs) ;performing a measurement at one or more EEIs of the consecutive EEIs of the evaluation window to obtain a measurement result; andperforming, based on the measurement result, event evaluation associated with a user equipment initiated beam reporting (UEIBR) operation.19.The method of claim 18, wherein the event evaluation is performed in a physical (PHY) layer.20.The method of claim 18, wherein the measurement result is a layer 1-reference signal received power (L1-RSRP) or a signal-to-interference-and-noise-ratio (SINR) .21.The method of claim 18, wherein said performing event evaluation comprises:determining whether a number of valid EEIs associated with a new beam in the evaluation window is greater than or equal to a threshold.22.The method of claim 21, wherein the evaluation window is a first evaluation window associated with a UEIBR report occasion, and the method further comprises:identifying a second evaluation window associated with the UEIBR report occasion; andtriggering a UEIBR on the UEIBR report occasion based on determining that:the number of valid EEIs associated with the new beam in the first evaluation window is greater than or equal to the threshold; orthe number of valid EEIs associated with the new beam in the second evaluation window is greater than or equal to the threshold.23.The method of claim 21, wherein the evaluation window is a first evaluation window associated with a UEIBR report occasion, and said determining whether a number of valid EEI associated with a new beam in the evaluation window is greater than or equal to a threshold comprises determining that the number of valid EEIs associated with the new beam in the evaluation window is greater than or equal to the threshold and the method further comprises:triggering the UEIBR operation on the UEIBR report occasion.24.The method of claims 18 or 23, wherein the evaluation window is associated with a first EEI occasion and comprises a number of consecutive EEIs associated with the first EEI.25.The method of claims 18 or 23, wherein a number of the consecutive EEIs is configured by radio resource control (RRC) signaling.26.The method of any of any of claims 25, wherein the consecutive EEIs include the number of the consecutive EEIS of a most recent consecutive EEIs.27.The method of any of any of claims 18–26, wherein the threshold is configured by radio resource control (RRC) signaling.28.The method of claim 18, wherein the evaluation window is determined by a periodicity of a first transmission occasions associated with the UEIBR operation, wherein the  first transmission occasion is a first physical uplink control channel (PUCCH) transmission occasion.29.The method of any of claim 28, wherein said determining whether a number of valid EEIs associated with a beam in the evaluation window is greater than or equal to a threshold comprises:determining that an EEI in the evaluation window is valid when a difference of a first value associated with the EEI and a second value is greater than a threshold.30.The method of claim 29, wherein:the first value is a layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) of a first beam; andthe second value is an L1-RSRP of a second beam.31.The method of claim 18, wherein the event evaluation is performed in a medium access control (MAC) layer.32.The method of claim 31, further comprising:performing event detection on EEIs in a physical layer; andgenerating a message to be sent to the MAC layer including a flag indicating whether an event triggering is detected, and an indication of a reference signal associated with a beam.33.An apparatus comprising processing circuitry to:determine a transmission occasion of a signal associated with a user equipment-initiated beam reporting (UEIBR) operation;transmit the signal at the transmission occasion, wherein the signal is based on a measurement result obtained in an evaluation window, the evaluation window is associated with the transmission occasion; andstart a timer after the signal is transmitted.34.The apparatus of claim 33, wherein the signal includes a scheduling request or a flag associated with requesting uplink resources.35.The apparatus of claim 33, wherein the transmission occasion is associated with a first transmission or a second transmission of the UEIBR operation.36.The apparatus of claim 35, wherein:the first transmission is a first physical uplink control channel (PUCCH) transmission and the second transmission is a second physical uplink shared channel (PUSCH) transmission.37.The apparatus of claim 33, wherein the processing circuitry is to:process a configuration including a duration of the timer, wherein the configuration is a radio resource control (RRC) configuration.38.The apparatus of claim 33, wherein the transmission occasion is a first transmission occasion associated with a first transmission of the UEIBR operation, the signal is a first signal, and the processing circuitry is to:determine a second transmission occasion associated with the first transmission of a UEIBR operation;determine that the timer is running; andsuppress a transmission of a second signal at the second transmission occasion.39.The apparatus of claim 33, wherein the measurement result is a first measurement result, the transmission occasion is a first transmission occasion associated with a first transmission of the UEIBR operation, the signal is a first signal, and the processing circuitry is to:determine a second transmission occasion associated with the first transmission of the UEIBR operation;determine an evaluation window associated with the second transmission occasion;perform an event evaluation within the evaluation window; anddetermine whether to generate a second signal for transmission at the second transmission occasion based on a second measurement result obtained in the event evaluation.40.The apparatus of claim 33, wherein the transmission occasion is a first transmission occasion associated with a first transmission of the UEIBR operation, the signal is a first signal, the processing circuitry is to:determine a second transmission occasion associated with a second transmission of the UEIBR operation;transmit a second signal on the second transmission occasion; andstart a timer after the second signal is generated or after the second signal is transmitted.41.The apparatus of claim 33 or 35, wherein the transmission occasion is a first transmission occasion, the processing circuitry is to:determine a second transmission occasion associated with the first transmission of the UEIBR operation, the second transmission occasion is before an uplink grant associated with a second transmission of the UEIBR operation; andtransmit the signal on the second transmission occasion.42.The apparatus of claim 41, wherein the first transmission is a first physical uplink control channel (PUCCH) transmission.43.The apparatus of claim 42, wherein the processing circuitry is to:perform one or more event evaluation procedures on transmission occasions of the first PUCCH transmission before an uplink grant, wherein to output the signal for transmission at the second transmission occasion the processing circuitry is to output the signal for transmission at the second transmission occasion based on determining that every event evaluation procedure of the one or more event evaluation procedures meet a triggering condition.44.The apparatus of claim 33, wherein the transmission occasion is a first transmission occasion, the signal is a first signal, and the processing circuitry is to:determine a second transmission occasion associated with the first transmission of the UEIBR operation;determine a third transmission occasion for a second transmission of the UEIBR operation, the third transmission occasion is associated with the first transmission occasion and the second transmission occasion; andgenerate a second signal to be transmitted at the third transmission occasion.45.The apparatus of claim 44, wherein:the first signal is a first physical uplink control channel (PUCCH) signal;first transmission is a first PUCCH transmission;the second transmission is a second physical uplink shared channel (PUSCH) transmission;the first transmission occasion is a first PUCCH transmission occasion; andthe second signal is a second PUSCH signal.46.The apparatus of claim 45, wherein the second signal include the measurement result associated with the first transmission occasion of the first PUCCH transmission.47.The apparatus of claim 44, wherein the second signal include a measurement associated with a most recent transmission occasion.48.The apparatus of claim 47, wherein the measurement is a fist measurement associated with a first beam, and the second signal includes a second measurement associated with a second beam.49.The apparatus of claim 47, wherein the measurement is a first measurement associated with a first beam, and the second signal includes a flag indicating whether a difference between the first measurement and a second measurement associated with a second beam is greater than a threshold.50.The apparatus of claim 49, wherein the flag includes one bit.