Techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications

By defining paired resource occasion groups with active durations for measurement resources, the ambiguity and resource inefficiencies in wireless communication systems are addressed, enhancing reliability and reducing power consumption at UEs.

WO2026097398A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-15QUALCOMM INC +6
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2024-11-08
Publication Date
2026-05-15

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently managing measurement resource monitoring and reporting, leading to ambiguity and increased power consumption and processing resource utilization at user equipment (UEs).

Method used

The implementation of paired resource occasion groups with defined active durations for measurement resources, allowing UEs to monitor and measure resources within these groups and transmit reports accordingly, reducing ambiguity and resource usage.

Benefits of technology

This approach enhances communication reliability while reducing power consumption and processing resources at UEs, improving user experience by optimizing measurement reporting processes.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024130716_15052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024130716_15052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described in which a user equipment may be configured with measurement resources that may be measured and processed based on resource occasion grouping of at least one measurement resource associated with a measurement report. An active measurement duration may be defined to span from a first symbol of a paired resource occasion group to a last symbol of the paired resource OG, plus a duration of one or more symbols. A UE may monitor and measure one or more measurement resources, and transmit a measurement report in accordance with corresponding measurements in an associated active one or more measurement resources.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR PAIRING MEASUREMENT RESOURCE AND REPORT OCCASIONS FOR WIRELESS COMMUNICATIONS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications.BACKGROUND

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

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

[0005] A method for wireless communications by a user equipment (UE) is described. The method may include receiving configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last symbol, and a  duration subsequent to the last symbol, measuring at least one of the one or more measurement resources within the active duration of the paired resource occasion group, and transmitting the measurement report in accordance with one or more measurements of the at least one of the one or more measurement resources.

[0006] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to receive configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last symbol, and a duration subsequent to the last symbol, measure at least one of the one or more measurement resources within the active duration of the paired resource occasion group, and transmit the measurement report in accordance with one or more measurements of the at least one of the one or more measurement resources.

[0007] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last symbol, and a duration subsequent to the last symbol, means for measuring at least one of the one or more measurement resources within the active duration of the paired resource occasion group, and means for transmitting the measurement report in accordance with one or more measurements of the at least one of the one or more measurement resources.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last symbol, and a duration subsequent to the last symbol, measure at least one of the one or more measurement resources within the active duration of the paired resource occasion group, and transmit  the measurement report in accordance with one or more measurements of the at least one of the one or more measurement resources.

[0009] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration information indicates one paired resource occasion group, and the one occasion group includes one or more associated channel measurement resources and zero or more associated interference measurement resources.

[0010] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration information indicates two or more paired resource occasion groups, and each resource occasion group includes one or more associated reference signal measurement resources and zero or more associated interference measurement resources.

[0011] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the transmitting may include operations, features, means, or instructions for identifying a measurement report instance based on the paired resource occasion group, and where the active duration of the paired resource occasion group spans from the first symbol to the measurement report instance.

[0012] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration information indicates at least a first active duration of a first paired resource occasion group and a second active duration of a second paired resource occasion group, the first active duration of the first paired resource occasion group spanning from the first symbol to an associated measurement report instance of the first paired resource occasion group, and the second active duration of the second paired resource occasion group spanning from the first symbol to a final symbol of the duration subsequent to the last symbol.

[0013] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, a set of multiple measurement resources is configured, and each measurement resource associated with the paired resource occasion group has a same periodicity.

[0014] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first measurement resource associated with a first paired resource occasion group is indicated by a slot offset difference from the first symbol that is within a threshold duration from the first symbol, or two or more measurement resources associated with the first paired resource occasion group are indicated by a maximum slot offset difference between the two or more measurement resources that are within the threshold duration.

[0015] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first measurement resource associated with a first paired resource occasion group may be determined based on a minimum slot offset difference from the first symbol.

[0016] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the duration subsequent to the last symbol may be determined based on a measurement report processing timeline associated with the measurement report.

[0017] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, one or more of the first symbol, the last symbol, or the duration subsequent to the last symbol, may be determined based on an anchor resource associated with the paired resource occasion group.

[0018] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first paired resource occasion group associated with a first measurement report instance may be determined based on a latest measurement resource no later than a reference resource associated with the first measurement report instance.

[0019] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first paired resource occasion group associated with a first measurement report instance may be determined based on a latest measurement resource associated with a channel state information (CSI) timeline prior to the first measurement report instance.

[0020] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, a periodicity of measurement reports may be an integer multiple of a periodicity of the one or more measurement resources.

[0021] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the measurement report may be transmitted during a report buffer active duration associated with the active duration of the paired resource occasion group.

[0022] A method for wireless communications by a network entity is described. The method may include outputting, to a UE, configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last symbol, and a duration subsequent to the last symbol and obtaining at least one measurement report in accordance with one or more UE measurements of at least one instance of the one or more measurement resources.

[0023] A network entity for wireless communications is described. The network entity may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the network entity to output, to a UE, configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last symbol, and a duration subsequent to the last symbol and obtain at least one measurement report in accordance with one or more UE measurements of at least one instance of the one or more measurement resources.

[0024] Another network entity for wireless communications is described. The network entity may include means for outputting, to a UE, configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last  symbol, and a duration subsequent to the last symbol and means for obtaining at least one measurement report in accordance with one or more UE measurements of at least one instance of the one or more measurement resources.

[0025] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to output, to a UE, configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last symbol, and a duration subsequent to the last symbol and obtain at least one measurement report in accordance with one or more UE measurements of at least one instance of the one or more measurement resources.

[0026] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration information indicates one paired resource occasion group, and the one resource occasion group includes one associated channel measurement resource and zero or one associated interference measurement resource.

[0027] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration information indicates two or more paired resource occasion groups, and each resource occasion group includes one or more associated reference signal measurement resources and zero or more associated interference measurement resources.

[0028] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the obtaining may include operations, features, means, or instructions for identifying a measurement report instance based on the paired resource occasion group, and where the active duration of the paired resource occasion group spans from the first symbol to the measurement report instance.

[0029] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration information indicates at least a first active duration of a first paired resource occasion group and a second active duration of a second paired resource occasion group, the first active duration of the first  paired resource occasion group spanning from the first symbol to an associated measurement report instance of the first paired resource occasion group, and the second active duration of the second paired resource occasion group spanning from the first symbol to a final symbol of the duration subsequent to the last symbol.

[0030] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first measurement resource associated with a first paired resource occasion group may be determined based on a minimum slot offset difference from the first symbol.

[0031] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first measurement resource associated with a first paired resource occasion group is indicated by a slot offset difference from the first symbol that is within a threshold duration from the first symbol, or two or more measurement resources associated with the first paired resource occasion group are indicated by a maximum slot offset difference from the first symbol.

[0032] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first measurement resource associated with a first paired resource occasion group may be determined based on a minimum slot offset difference from the first symbol.

[0033] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the duration subsequent to the last symbol may be determined based on a measurement report processing timeline associated with the measurement report.

[0034] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, one or more of the first symbol, the last symbol, or the duration subsequent to the last symbol, may be determined based on an anchor resource associated with the paired resource occasion group.

[0035] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first paired resource occasion group associated with a first measurement report instance may be determined based on a latest  measurement resource no later than a reference resource associated with the first measurement report instance.

[0036] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, where a first paired resource occasion group associated with a first measurement report instance may be determined based on a latest measurement resource associated with a CSI timeline prior to the first measurement report instance.

[0037] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a periodicity of measurement reports may be an integer multiple of a periodicity of the one or more measurement resources.

[0038] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the measurement report may be transmitted during a report buffer active duration associated with the active duration of the paired resource occasion group.

[0039] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0040] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0041] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0042] FIGs. 3 through 8 show examples of measurement resource timelines that support techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0043] FIGs. 9 and 10 show block diagrams of devices that support techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0044] FIG. 11 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0045] FIG. 12 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0046] FIGs. 13 and 14 show block diagrams of devices that support techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0047] FIG. 15 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0048] FIG. 16 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0049] FIGs. 17 and 18 show flowcharts illustrating methods that support techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0050] In some wireless communications systems, measurement reports may be transmitted by a user equipment (UE) to a network entity. The measurement reports may include information related to channel conditions between the UE and the network entity, such as measurements based on one or more reference signals transmitted from the network entity. For example, measurements may include reference signal received power (RSRP) , reference signal received quality (RSRQ) , signal to interference and noise ratio (SINR) , or other channel metrics, or any combination thereof. The network  entity may determine one or more parameters for communication with the UE based on the measurement report, such as a transmission power for transmissions, a modulation and coding scheme (MCS) for communications, one or more coverage enhancement schemes to use for communications, one or more beams to use for communications, or any combination thereof.

[0051] A UE may measure reference signals based on a set of configured reference signal resources (which may be referred to as measurement resources) , which may include, for example, non-zero power (NZP) channel state information reference signal (CSI-RS) resources. In some cases, multiple NZP CSI-RS resources may be configured, such as in accordance with a periodic resource configuration. Further, UEs may be configured with measurement report resources that may be used to transmit associated measurement reports to the network entity. In some cases, for periodic or semi-persistent NZP-CSI-RS resources, a UE may monitor and process measurements from multiple measurement resources (e.g., NZP-CSI-RS resources) , and provide associated information in a measurement report. Such monitoring of all available measurement resources may be referred to as ‘always on’ monitoring, and such measurements and processing may consume power and computing resources at UEs. It may be desirable to reduce power consumption and processing resource utilization at a UE, and thus techniques that reduce monitoring and measurements of a UE may be beneficial. For example, for periodic (P) or semi-persistent (SP) NZP-CSI-RS resources, a UE may count a resource as active if it is located in a slot from the CSI-RS to a slot of a corresponding CSI report, or for a fixed number of slots based on a CSI computation time at the UE. However, such techniques may result in ambiguity in the correspondence between a CSI-RS occasion and a report instance.

[0052] In accordance with various aspects discussed herein, an active resource counting (ARC) active duration for persistent or semi-persistent measurement resources (e.g., P / SP CSI-RS resources) , may be based on resource occasion grouping of at least one CSI-RS resource (e.g., one or more CSI measurement resources (CMRs) , one or more interference measurement resources (IMRs) for CSI interference management (IM) , or both) . In some aspects, an ARC active duration may be defined to span from a first symbol of a paired resource occasion group (OG) , to a last symbol of the paired resource OG, plus a duration (e.g., one or more symbols subsequent to the last symbol) .  In some cases, the duration may be zero. In some aspects, a UE may receive configuration information from a network entity that configures the ARC active duration, one or more measurement resources, (e.g., NZP-CSI-RS resources, CSI-IM resources, or any combination thereof) , one or more measurement report resources (e.g., uplink resources for transmission of a CSI report) , or any combination thereof. A UE may monitor and measure one or more measurement resources, and transmit a measurement report in accordance with corresponding measurements in an associated measurement resource.

[0053] Various techniques as discussed herein may be implemented to achieve one or more advantages. For example, techniques as discussed herein may allow for UE monitoring and measurement of measurement resources without ambiguity between one or more measurement resources and a measurement report that is to include information based on measurements of the measurement resources. Such techniques may allow for transmission of measurement reports that allow for communications parameters to be selected for reliable communications, while also reducing power consumption and processing resource usage associated with measurement and processing of measurements of the measurement resources relative to always on measurement techniques, and enhancing user experience.

[0054] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to measurement resource timelines, apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications.

[0055] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with  other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0056] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0057] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0058] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may  be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0059] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0060] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a  protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0061] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0062] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an  RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0063] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul  communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0064] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0065] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0066] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0067] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0068] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely  related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0069] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0070] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0071] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration  (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0072] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0073] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0074] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0075] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0076] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility  management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0077] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0078] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed  spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0079] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0080] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0081] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0082] In some aspects, one or more UEs 115 may be configured with an ARC active duration for P / SP measurement resources (e.g., P / SP CSI-RS resources) , which may be based on resource occasion grouping of at least one CSI-RS resource (e.g., one or more CMRs, one or more IMRs for CSI-IM, or both) . In some aspects, an ARC active duration may be defined to span from a first symbol of a paired resource OG, to a last symbol of the paired resource OG, plus an optional duration (e.g., one or more symbols subsequent to the last symbol) . In some aspects, a UE may receive configuration information (e.g., via RRC signaling, via a medium access control (MAC) control element, via downlink control information, or any combination thereof) from a network entity 105 that configures the ARC active duration, one or more measurement resources, (e.g., NZP-CSI-RS resources, CSI-IM resources, or any combination thereof) , one or more measurement report resources (e.g., uplink resources for transmission of a CSI report) , or any combination thereof. The UE 115 may monitor and measure one or more measurement resources, and transmit a measurement report in accordance with corresponding measurements in an associated measurement resource.

[0083] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may include a UE 115-a and a network entity 105-a with as associated coverage area 110-a, which may be examples of a UE 115 or a network entity 105, as described herein. The UE 115-a and network entity 105-a may  communicate via an downlink channel 205 and an uplink channel 210, which may be examples of a communication link 125 as discussed herein.

[0084] In some aspects as discussed herein, the UE 115-a may transmit a capability indication 215 to the network entity 105-a that indicates a capability to perform measurement resource monitoring in accordance with an ARC active duration. In some aspects, the network entity 105-a may transmit configuration information 220 to the UE 115-a that configures one or more parameters associated with an ARC active duration. In some examples, an ARC active duration for P / SP measurement resources (e.g., P / SP CSI-RS resources) , may be based on resource occasion grouping of at least one CSI-RS resource (e.g., one or more CMRs, one or more IMRs for CSI-IM, or both) . In some aspects, an ARC active duration may be defined to span from a first symbol of a paired resource OG, to a last symbol of the paired resource OG, plus a duration (e.g., one or more symbols subsequent to the last symbol) . In some cases, the duration may be zero. In some aspects, the configuration information 220 may configures the ARC active duration, one or more measurement resources, (e.g., NZP-CSI-RS resources, CSI-IM resources, or any combination thereof) , one or more measurement report resources (e.g., uplink resources for transmission of a CSI report) , or any combination thereof. The network entity 105-a may transmit one or more reference signals 225 in accordance with the configuration information, and the UE 115-a may monitor and measure one or more associated measurement resources. The UE 115-a may process the measurements in accordance with measurement processing techniques (e.g., CSI processing techniques) , and transmit a measurement report 230 in accordance with corresponding measurements in an associated measurement resource. FIGs. 3 through 7 illustrate several examples of measurement resource timelines in accordance with various techniques as discussed herein.

[0085] FIG. 3 shows an example of a measurement resource timeline 300 that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The measurement resource timeline 300 may be implemented by a network entity and a UE which may be examples of network entities and UEs as described with reference to FIGs. 1 and 2. The measurement resource timeline 300 may be implemented by a network entity and UE when configured with an ARC active duration for P / SP  measurement resources (e.g., P / SP CSI-RS resources) , which may be based on resource occasion grouping of at least one CSI-RS resource (e.g., one or more CMRs, one or more IMRs, or both) . Such techniques may provide for reduced power consumption, reduced usage of processing resources, enhanced reliability, and efficient communications between UEs and network entities, while also providing unambiguous pairing of measurement resources and measurement reports, which may thereby enhance overall network efficiency and user experience.

[0086] In the example of FIG. 3, the ARC active duration for P / SP-CSI-RS resource, may be based on resource occasion pairing / grouping of one or more measurement resources, such as at least one CSI-RS resource (CMR (s) (channel measurement resource (s) ) and / or IMR (s) (interference measurement resource (s) ) , including CSI-IM) . A measurement resource (e.g., CMR (s)  / IMR (s) ) periodicity 305 may be defined based on a measurement resource configuration that configures a set of periodic measurement resources, such as CMR1, CMR2, IMR1, and IMR2. In some aspects, for a measurement resource occasion that lasts for a defined duration from a CSI measurement resource, a first option (e.g., option 1) may provide a first ARC active duration 320 may be from the first symbol of the paired resource OG 310-a to the last symbol of the paired resource OG 310-a, plus a duration 315-a (e.g., a lasted duration determined by CSI processing time) . In the example of FIG. 3, a second ARC active duration 325 may be from the first symbol of the paired resource OG 310-b to the last symbol of the paired resource OG 310-b, plus a lasted duration 315-b. In accordance with this option, each OG 310-a and 310-b comprises one CMR, and optionally one associated zero power (ZP) IMR (e.g., CSI-IM) and / or one associated NZP IMR (e.g., NZP CSI-RS for interference measurement) ) . In a second option (e.g., option 2) , each OG 310-c may comprise a full set of CMRs, and optionally all ZP / NZP IMR (s) (if applicable) . Thus, in this option, an ARC active duration comprising a first ARC 330 and a second ARC 335 may correspond to the paired resource OG 310-a that spans the full set of CMR1, CMR2, IMR1, and IMR2, plus lasted duration 315-c.

[0087] In some aspects, the paired resource OG and a measurement report instance (e.g., the physical uplink control channel (PUCCH) or physical uplink shared channel (PUSCH) conveying the report) may also be paired, and the ARC active duration is from the first symbol of the paired resource OG 310 to the last symbol of the report  instance. In some aspects, some resource OGs 310 are paired with each corresponding report instance, and the ARC active duration may be OG-to-report, while others may not paired with a report instance, and the ARC active duration is OG-lasting for a duration since the resource occasion / OG and report can have different periodicities (and report can even be aperiodic) .

[0088] FIG. 4 shows another example of a measurement resource timeline 400 that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The measurement resource timeline 400 may be implemented by a network entity and a UE which may be examples of network entities and UEs as described with reference to FIGs. 1 and 2. The measurement resource timeline 400 may be implemented by a network entity and UE when configured with an ARC active duration for P / SP measurement resources (e.g., P / SP CSI-RS resources) , which may be based on resource occasion grouping of at least one CSI-RS resource (e.g., one or more CMRs, one or more IMRs, or both) . Such techniques may provide for reduced power consumption, reduced usage of processing resources, enhanced reliability, and efficient communications between UEs and network entities, while also providing unambiguous pairing of measurement resources and measurement reports, which may thereby enhance overall network efficiency and user experience.

[0089] In this example, all CMR (s) and IMR (s) may be restricted to have a same periodicity, which may enable CMR / IMR pairing for the ARC active duration as discussed herein. For example, configured CMRs and IMRs may have a periodicity 405, where a first CMR (CMR1) may have a first CMR offset (OCMR1) from a slot associated with a start of the CMR (s)  / IMR (s) periodicity 405 period, a second CMR (CMR2) may have a second CMR offset (OCMR2) , a first IMR (IMR1) may have a first IMR offset (OIMR1) , and a second IMR (IMR2) may have a second IMR offset (OIMR2) . Paired resource OG 410 and duration 415 may be configured associated with the configured CMRs and IMRs, providing a first ARC active duration 430 and a second ARC active duration 435. In some aspects, a slot offset difference between each group of {CMR (s) , IMR(s) } may be restricted within a threshold duration. In other aspects, a maximum slot offset difference of all CMR (s) and IMR (s) may restricted within a threshold duration (e.g. 5 or 10 slots, or 5 or 10 msec, or even stricter such as within same slot or the slots  to maintain UE receive coherence between CMR and IMR) . In some aspects, measurement resource occasion pairing or grouping associated with the paired resource OG 410 of CMR (s) and IMR (s) may be based on a minimum offset difference between respective slot offsets within the resource periodicity, PCSI-RS. For example, for either option 1 or option 2 as discussed with reference to FIG. 3, the minimum offset may correspond to:

[0090] min {mod (OCMR-OIMR, PCSI-RS) , mod (OIMR-OCMR, PCSI-RS) } , and specific to option 2 the minimum offset may correspond to:

[0091] min {mod (OCMR1-OCMR2, PCSI-RS) , mod (OCMR2-OCMR1, PCSI-RS) } .

[0092] In some aspects, a network entity may assign all CMR (s) and IMR (s) close to each other to be paired as an OG, in order to shorten the ARC active duration. In some aspects, the lasted duration 415 may be determined by a report-specific CSI processing timeline. For example, a CSI report with more than 32 ports may have a longer timeline than a CSI report with 32 or fewer ports.

[0093] FIG. 5 shows another example of a measurement resource timeline 500 that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The measurement resource timeline 500 may be implemented by a network entity and a UE which may be examples of network entities and UEs as described with reference to FIGs. 1 and 2. The measurement resource timeline 500 may be implemented by a network entity and UE when configured with an ARC active duration for P / SP measurement resources (e.g., P / SP CSI-RS resources) , which may be based on resource occasion grouping of at least one CSI-RS resource (e.g., one or more CMRs, one or more IMRs, or both) . Such techniques may provide for reduced power consumption, reduced usage of processing resources, enhanced reliability, and efficient communications between UEs and network entities, while also providing unambiguous pairing of measurement resources and measurement reports, which may thereby enhance overall network efficiency and user experience.

[0094] In this example, for option 2 as discussed with reference to FIG. 3 for the OG resource, an anchor resource (e.g., either CMR or IMR) may be provided for OG  determination. For example, if more than two CMR and / or IMR resources are configured. In this example, CMR (s)  / IMR (s) periodicity 505 may be configured for three CMR resources and three IMR resources, and an OG anchored on CMR2 510 may be determined or configured, an OG anchored on CMR3 515 may be determined or configured, and an OG anchored on CMR1 520 may be determined or configured.

[0095] In some aspects, one certain CMR / IMR may be used as a default anchor resource, such as a first CMR / IMR configured with the corresponding measurement report, or the CMR / IMR resource one with the smallest or largest slot offset within the periodicity 505. In some aspects, the anchor CMR or IMR may be configured by the network entity (e.g., via RRC-configuration signaling) .

[0096] FIG. 6 shows an example of a measurement resource timeline 600 that supports measurement resource and report instance / occasion pairing for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The measurement resource timeline 600 may be implemented by a network entity and a UE which may be examples of network entities and UEs as described with reference to FIGs. 1 and 2. The measurement resource timeline 600 may be implemented by a network entity and UE when configured with an ARC active duration for P / SP measurement resources (e.g., P / SP CSI-RS resources) , which may be based on resource occasion grouping of at least one CSI-RS resource (e.g., one or more CMRs, one or more IMRs, or both) . Such techniques may provide for reduced power consumption, reduced usage of processing resources, enhanced reliability, and efficient communications between UEs and network entities, while also providing unambiguous pairing of measurement resources and measurement reports, which may thereby enhance overall network efficiency and user experience.

[0097] In this example, a CMR (s)  / IMR (s) periodicity 605 may be configured, and a measurement report periodicity 610 may be configured, which may provide paring of resource OGs and measurement reports for a first ARC 630 active duration and a second ARC 635 active duration (or a single ARC active duration for a first ARC 630 and a second ARC 635) . In some aspects, for a report instance 620 (e.g., a PUCCH / PUSCH resource configured for measurement report transmission) , its paired resource occasion or OG may be defined as a latest resource occasion or OG no later than a corresponding CSI reference resource 615 for this report instance. In some other aspects, for a report  instance, its paired resource occasion / OG is defined as a latest resource occasion or OG no later than a CSI timeline (e.g., Z’ symbols) prior to the report instance. In some aspects, for a P / SP-report, the report periodicity 610 may be restricted an integer multiple of the resource periodicity (e.g., denoted as Preport=M·PCSI-RS, where M=1, 2, …including same periodicity i.e. M=1) .

[0098] In some aspects, the CSI reference resource 615 (nCSI_ref) may be defined based on a CSI reference slot (nref) and report slot (n) , where nCSI_ref ≥ 4 or 5 slots (for P-report) , or slots (for AP-report) . In some aspects, the CSI reference resource is defined to have a frequency resource that corresponds to the measured CSI-RS in frequency-domain, and a time resource that is a valid downlink slot n-nCSI_ref (prior to the uplink slot n where the CSI is reported) . For a P / SP report, nCSI_ref may be the smallest value that is  (single CSI-RS) or  (multiple CSI-RSs) , such that slot n-nCSI_ref corresponds to a valid downlink slot. For an aperiodic report, nCSI_ref is the smallest value that such that slot n-nCSI_ref corresponds to a valid DL slot (where Z′is the required processing timeline for CSI-RS to reporting PUSCH) .

[0099] FIG. 7 shows an example of a measurement resource timeline 700 that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The measurement resource timeline 700 may be implemented by a network entity and a UE which may be examples of network entities and UEs as described with reference to FIGs. 1 and 2. The measurement resource timeline 700 may be implemented by a network entity and UE when configured with an ARC active duration for P / SP measurement resources (e.g., P / SP CSI-RS resources) , which may be based on resource occasion grouping of at least one CSI-RS resource (e.g., one or more CMRs, one or more IMRs, or both) . Such techniques may provide for reduced power consumption, reduced usage of processing resources, enhanced reliability, and efficient communications between UEs and network entities, while also providing unambiguous pairing of measurement resources and measurement reports, which may thereby enhance overall network efficiency and user experience.

[0100] In this example, a CMR (s)  / IMR (s) periodicity 705 may be configured, and a measurement report periodicity 710 may be configured. In this example, a first ARC active duration 730 and a second ARC active duration 735 may be based on resource OG 712 and duration 715, as discussed herein. A first report instance 720-a may be associated with each resource from an initial measurement resource (CMR1 or IMR1) of the resource OG to the report instance 720-a (alternative one) , and a second report instance 720-b may be associated with a number of slots associated with a CSI computation time of the UE (alternative two) . In some aspects, for P / SP-reports, the report instances 720 may use a combination of alternative one and alternative two for pairing the measurement resource with the report, which may be based on the periodicity of resource occasion / OG being not equal to the report periodicity. In some aspects, for an aperiodic report based on P / SP measurement resources, the technique for identifying paired measurement resource may use either alternative two, or a mix of alternative one and alternative two.

[0101] FIG. 8 shows an example of a measurement resource timeline 800 that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The measurement resource timeline 700 may be implemented by a network entity and a UE which may be examples of network entities and UEs as described with reference to FIGs. 1 and 2. The measurement resource timeline 700 may be implemented by a network entity and UE when configured with an ARC active duration for P / SP measurement resources (e.g., P / SP CSI-RS resources) , which may be based on resource occasion grouping of at least one CSI-RS resource (e.g., one or more CMRs, one or more IMRs, or both) . Such techniques may provide for reduced power consumption, reduced usage of processing resources, enhanced reliability, and efficient communications between UEs and network entities, while also providing unambiguous pairing of measurement resources and measurement reports, which may thereby enhance overall network efficiency and user experience.

[0102] While the new ARC active duration provided above may be beneficial in exploiting some “CSI-computing idle” duration, a buffer of measured CSI reports is not taken into consideration. Note that time division multiplexed measured / computed CSI reports can accumulate over time, and buffer memory needed to store such reports may  become relatively large, and lower-layer memory is relatively expensive regarding chipset area. In accordance with some aspects, a report buffer active duration is introduced to prevent UE memory for CSI report buffering from becoming relatively large.

[0103] In the example of FIG. 8, a CMR (s)  / IMR (s) periodicity 805 may be configured. In this example, ARC active duration 830 may be configured based on resource OG 810 and duration 815 (e.g., CSI processing time) , as discussed herein. In this example, a report buffer active duration 820 may be configured. In some aspects, the report buffer active duration may defined as spanning from the end of ARC active duration 830 until a report buffer timer expires. In some aspects, a UE may not transmit a measurement report outside of the report buffer active duration 820, shown in FIG. 3 as no CSI report periods 835. In some aspects, the UE does not expect to be triggered with the CSI report outside of the report buffer active duration 820. In other aspects, the UE may report a default or invalid CSI report, if triggered outside of the report buffer active duration 820. For example, if triggered outside of the buffer report active duration 820, the UE may transmit a for default report in which a precoding matrix indicator (PMI) may be rank1 with a fixed precoder. In another example; for an invalid report, the entire CSI report may just be padded with zero bits. In other aspects, the UE may drop the report from any PUCCH / PUSCH, if triggered outside of the report buffer active duration 820. In some aspects, the timer used to determine the report buffer access duration 820 may be defined as an absolute duration (e.g., 20 msec, 40 msec, or in a number of slots such as 20, 40 or 80 slots) .

[0104] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a device 905 that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 905 may include a receiver 910, a transmitter 915, and a communications manager 920. The device 905, or one or more components of the device 905 (e.g., the receiver 910, the transmitter 915, the communications manager 920) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0105] The receiver 910 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications) . Information may be passed on to other components of the device 905. The receiver 910 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0106] The transmitter 915 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 905. For example, the transmitter 915 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications) . In some examples, the transmitter 915 may be co-located with a receiver 910 in a transceiver module. The transmitter 915 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0107] The communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications as described herein. For example, the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0108] In some examples, the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to  perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0109] Additionally, or alternatively, the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0110] In some examples, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 910, the transmitter 915, or both. For example, the communications manager 920 may receive information from the receiver 910, send information to the transmitter 915, or be integrated in combination with the receiver 910, the transmitter 915, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0111] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last symbol, and a duration subsequent to the last symbol. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for measuring at least one of the one or more measurement resources within the active duration of the paired resource occasion group. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the  measurement report in accordance with one or more measurements of the at least one of the one or more measurement resources.

[0112] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 910, the transmitter 915, the communications manager 920, or a combination thereof) may support techniques for UE monitoring and measurement of measurement resources without ambiguity between one or more measurement resources and a measurement report that is to include information based on measurements of the measurement resources. Such techniques may allow for transmission of measurement reports that allow for communications parameters to be selected for reliable communications, while also reducing power consumption and processing resource usage associated with measurement and processing of measurements of the measurement resources relative to always on measurement techniques, and enhancing user experience.

[0113] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of aspects of a device 905 or a UE 115 as described herein. The device 1005 may include a receiver 1010, a transmitter 1015, and a communications manager 1020. The device 1005, or one of more components of the device 1005 (e.g., the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0114] The receiver 1010 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications) . Information may be passed on to other components of the device 1005. The receiver 1010 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0115] The transmitter 1015 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications) . In some examples, the transmitter 1015 may be co-located with a receiver 1010 in a transceiver module. The transmitter 1015 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0116] The device 1005, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications as described herein. For example, the communications manager 1020 may include a configuration component 1025, a measurement component 1030, a measurement report manager 1035, or any combination thereof. The communications manager 1020 may be an example of aspects of a communications manager 920 as described herein. In some examples, the communications manager 1020, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both. For example, the communications manager 1020 may receive information from the receiver 1010, send information to the transmitter 1015, or be integrated in combination with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0117] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The configuration component 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last symbol, and a duration subsequent to the last symbol. The measurement component 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for measuring at least one of the one or more measurement resources within the active  duration of the paired resource occasion group. The measurement report manager 1035 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the measurement report in accordance with one or more measurements of the at least one of the one or more measurement resources.

[0118] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a communications manager 1120 that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1120 may be an example of aspects of a communications manager 920, a communications manager 1020, or both, as described herein. The communications manager 1120, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications as described herein. For example, the communications manager 1120 may include a configuration component 1125, a measurement component 1130, a measurement report manager 1135, a measurement resource manager 1140, a measurement periodicity manager 1145, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0119] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The configuration component 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last symbol, and a duration subsequent to the last symbol. The measurement component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for measuring at least one of the one or more measurement resources within the active duration of the paired resource occasion group. The measurement report manager 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the measurement report in accordance with one or more measurements of the at least one of the one or more measurement resources.

[0120] In some examples, the configuration information indicates one paired resource occasion group, and the one occasion group includes one or more associated channel measurement resources and zero or more associated interference measurement resources. In some examples, the configuration information indicates two or more paired resource occasion groups, and each resource occasion group includes one or more associated reference signal measurement resources and zero or more associated interference measurement resources.

[0121] In some examples, to support transmitting, the measurement report manager 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for identify a measurement report instance based at least in part on the paired resource occasion group, and wherein the active duration of the paired resource occasion group spans from the first symbol to the measurement report instance. In some examples, the configuration information indicates at least a first active duration of a first paired resource occasion group and a second active duration of a second paired resource occasion group, the first active duration of the first paired resource occasion group spanning from the first symbol to an associated measurement report instance of the first paired resource occasion group, and the second active duration of the second paired resource occasion group spanning from the first symbol to a final symbol of the duration subsequent to the last symbol.

[0122] In some examples, a set of multiple measurement resources are configured, and each measurement resource associated with the paired resource occasion group has a same periodicity. In some examples, a first measurement resource associated with a first paired resource occasion group is indicated by a slot offset difference from the first symbol that is within a threshold duration from the first symbol, or two or more measurement resources associated with the first paired resource occasion group are indicated by a maximum slot offset difference between the two or more measurement resources that is within the threshold duration.

[0123] In some examples, a first measurement resource associated with a first paired resource occasion group is determined based on a minimum slot offset difference from the first symbol. In some examples, the duration subsequent to the last symbol is determined based on a measurement report processing timeline associated with the measurement report. In some examples, one or more of the first symbol, the last symbol,  or the duration subsequent to the last symbol, is determined based on an anchor resource associated with the paired resource occasion group.

[0124] In some examples, a first paired resource occasion group associated with a first measurement report instance is determined based at least in part on a latest measurement resource no later than a reference resource associated with the first measurement report instance. In some examples, a first paired resource occasion group associated with a first measurement report instance is determined based at least in part on a latest measurement resource associated with a channel state information (CSI) timeline prior to the first measurement report instance. In some examples, a periodicity of measurement reports is an integer multiple of a periodicity of the one or more measurement resources.

[0125] In some examples, the measurement report is transmitted during a report buffer active duration associated with the active duration of the paired resource occasion group.

[0126] FIG. 12 shows a diagram of a system 1200 including a device 1205 that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1205 may be an example of or include components of a device 905, a device 1005, or a UE 115 as described herein. The device 1205 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1205 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1220, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1210, a transceiver 1215, one or more antennas 1225, at least one memory 1230, code 1235, and at least one processor 1240. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1245) .

[0127] The I / O controller 1210 may manage input and output signals for the device 1205. The I / O controller 1210 may also manage peripherals not integrated into the device 1205. In some cases, the I / O controller 1210 may represent a physical connection  or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1210 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1210 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1210 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1240. In some cases, a user may interact with the device 1205 via the I / O controller 1210 or via hardware components controlled by the I / O controller 1210.

[0128] In some cases, the device 1205 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1205 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1215 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1225 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1215 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1215 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1225 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1225. The transceiver 1215, or the transceiver 1215 and one or more antennas 1225, may be an example of a transmitter 915, a transmitter 1015, a receiver 910, a receiver 1010, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0129] The at least one memory 1230 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1230 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1235. The code 1235 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1240, cause the device 1205 to perform various functions described herein. The code 1235 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1235 may not be directly executable by the at least one processor 1240 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1230 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0130] The at least one processor 1240 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1240 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1240. The at least one processor 1240 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1230) to cause the device 1205 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications) . For example, the device 1205 or a component of the device 1205 may include at least one processor 1240 and at least one memory 1230 coupled with or to the at least one processor 1240, the at least one processor 1240 and the at least one memory 1230 configured to perform various functions described herein.

[0131] In some examples, the at least one processor 1240 may include multiple processors and the at least one memory 1230 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1240 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1240) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1230) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1240 or a processing system including the at least one processor 1240 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1205 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable  to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 1235 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1230 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0132] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last symbol, and a duration subsequent to the last symbol. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for measuring at least one of the one or more measurement resources within the active duration of the paired resource occasion group. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the measurement report in accordance with one or more measurements of the at least one of the one or more measurement resources.

[0133] By including or configuring the communications manager 1220 in accordance with examples as described herein, the device 1205 may support techniques for UE monitoring and measurement of measurement resources without ambiguity between one or more measurement resources and a measurement report that is to include information based on measurements of the measurement resources. Such techniques may allow for transmission of measurement reports that allow for communications parameters to be selected for reliable communications, while also reducing power consumption and processing resource usage associated with measurement and processing of measurements of the measurement resources relative to always on measurement techniques, and enhancing user experience.

[0134] In some examples, the communications manager 1220 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1215, the one or more antennas 1225, or any combination thereof. Although the communications manager 1220 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1220 may be supported by or performed by the at least  one processor 1240, the at least one memory 1230, the code 1235, or any combination thereof. For example, the code 1235 may include instructions executable by the at least one processor 1240 to cause the device 1205 to perform various aspects of techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications as described herein, or the at least one processor 1240 and the at least one memory 1230 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0135] FIG. 13 shows a block diagram 1300 of a device 1305 that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1305 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1305 may include a receiver 1310, a transmitter 1315, and a communications manager 1320. The device 1305, or one or more components of the device 1305 (e.g., the receiver 1310, the transmitter 1315, the communications manager 1320) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0136] The receiver 1310 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1305. In some examples, the receiver 1310 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1310 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0137] The transmitter 1315 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1305. For example, the transmitter 1315 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols,  packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1315 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1315 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1315 and the receiver 1310 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0138] The communications manager 1320, the receiver 1310, the transmitter 1315, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications as described herein. For example, the communications manager 1320, the receiver 1310, the transmitter 1315, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0139] In some examples, the communications manager 1320, the receiver 1310, the transmitter 1315, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0140] Additionally, or alternatively, the communications manager 1320, the receiver 1310, the transmitter 1315, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the  communications manager 1320, the receiver 1310, the transmitter 1315, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0141] In some examples, the communications manager 1320 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1310, the transmitter 1315, or both. For example, the communications manager 1320 may receive information from the receiver 1310, send information to the transmitter 1315, or be integrated in combination with the receiver 1310, the transmitter 1315, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0142] The communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to a UE, configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last symbol, and a duration subsequent to the last symbol. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining at least one measurement report in accordance with one or more UE measurements of at least one instance of the one or more measurement resources.

[0143] By including or configuring the communications manager 1320 in accordance with examples as described herein, the device 1305 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1310, the transmitter 1315, the communications manager 1320, or a combination thereof) may support techniques for configuration of UE monitoring and measurement of measurement resources without ambiguity between one or more measurement resources and a measurement report that is to include information based on measurements of the measurement resources. Such  techniques may allow for transmission of measurement reports that allow for communications parameters to be selected for reliable communications, while also reducing power consumption and processing resource usage associated with measurement and processing of measurements of the measurement resources relative to always on measurement techniques, and enhancing user experience.

[0144] FIG. 14 shows a block diagram 1400 of a device 1405 that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1405 may be an example of aspects of a device 1305 or a network entity 105 as described herein. The device 1405 may include a receiver 1410, a transmitter 1415, and a communications manager 1420. The device 1405, or one of more components of the device 1405 (e.g., the receiver 1410, the transmitter 1415, the communications manager 1420) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0145] The receiver 1410 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1405. In some examples, the receiver 1410 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1410 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0146] The transmitter 1415 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1405. For example, the transmitter 1415 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1415 may support outputting  information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1415 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1415 and the receiver 1410 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0147] The device 1405, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications as described herein. For example, the communications manager 1420 may include a configuration component 1425 a measurement report manager 1430, or any combination thereof. The communications manager 1420 may be an example of aspects of a communications manager 1320 as described herein. In some examples, the communications manager 1420, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1410, the transmitter 1415, or both. For example, the communications manager 1420 may receive information from the receiver 1410, send information to the transmitter 1415, or be integrated in combination with the receiver 1410, the transmitter 1415, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0148] The communications manager 1420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The configuration component 1425 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to a UE, configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last symbol, and a duration subsequent to the last symbol. The measurement report manager 1430 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining at least one measurement report in accordance with one or more UE measurements of at least one instance of the one or more measurement resources.

[0149] FIG. 15 shows a block diagram 1500 of a communications manager 1520 that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for  wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1520 may be an example of aspects of a communications manager 1320, a communications manager 1420, or both, as described herein. The communications manager 1520, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications as described herein. For example, the communications manager 1520 may include a configuration component 1525, a measurement report manager 1530, a measurement resource manager 1535, a measurement periodicity manager 1540, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0150] The communications manager 1520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The configuration component 1525 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to a UE, configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last symbol, and a duration subsequent to the last symbol. The measurement report manager 1530 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining at least one measurement report in accordance with one or more UE measurements of at least one instance of the one or more measurement resources.

[0151] In some examples, the configuration information indicates one paired resource occasion group, and the one resource occasion group includes one associated channel measurement resource and zero or one associated interference measurement resource. In some examples, the configuration information indicates two or more paired resource occasion groups, and each resource occasion group includes one or more  associated reference signal measurement resources and zero or more associated interference measurement resources.

[0152] In some examples, to support obtaining, the measurement report manager 1530 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying a measurement report instance based at least in part on the paired resource occasion group, and wherein the active duration of the paired resource occasion group spans from the first symbol to the measurement report instance. In some examples, the configuration information indicates at least a first active duration of a first paired resource occasion group and a second active duration of a second paired resource occasion group, the first active duration of the first paired resource occasion group spanning from the first symbol to an associated measurement report instance of the first paired resource occasion group, and the second active duration of the second paired resource occasion group spanning from the first symbol to a final symbol of the duration subsequent to the last symbol.

[0153] In some examples, a set of multiple measurement resources are configured, and each measurement resource associated with the paired resource occasion group has a same periodicity. In some examples, a first measurement resource associated with a first paired resource occasion group is indicated by a slot offset difference from the first symbol that is within a threshold duration from the first symbol, or two or more measurement resources associated with the first paired resource occasion group are indicated by a maximum slot offset difference from the first symbol.

[0154] In some examples, a first measurement resource associated with a first paired resource occasion group is determined based on a minimum slot offset difference from the first symbol. In some examples, the duration subsequent to the last symbol is determined based on a measurement report processing timeline associated with the measurement report. In some examples, one or more of the first symbol, the last symbol, or the duration subsequent to the last symbol, is determined based on an anchor resource associated with the paired resource occasion group.

[0155] In some examples, a first paired resource occasion group associated with a first measurement report instance is determined based at least in part on a latest measurement resource no later than a reference resource associated with the first  measurement report instance. In some examples, a first paired resource occasion group associated with a first measurement report instance is determined based at least in part on a latest measurement resource associated with a channel state information (CSI) timeline prior to the first measurement report instance.

[0156] In some examples, the measurement report is transmitted during a report buffer active duration associated with the active duration of the paired resource occasion group.

[0157] FIG. 16 shows a diagram of a system 1600 including a device 1605 that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1605 may be an example of or include components of a device 1305, a device 1405, or a network entity 105 as described herein. The device 1605 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1605 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1620, a transceiver 1610, one or more antennas 1615, at least one memory 1625, code 1630, and at least one processor 1635. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1640) .

[0158] The transceiver 1610 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1610 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1610 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1605 may include one or more antennas 1615, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1610 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1615, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1615, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In  some implementations, the transceiver 1610 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1615 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1615 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1610 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1610, or the transceiver 1610 and the one or more antennas 1615, or the transceiver 1610 and the one or more antennas 1615 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1635, the at least one memory 1625, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1605. In some examples, the transceiver 1610 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0159] The at least one memory 1625 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1625 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1630. The code 1630 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1635, cause the device 1605 to perform various functions described herein. The code 1630 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1630 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1635 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1625 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1635 may include multiple processors and the at least one memory 1625 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the  multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0160] The at least one processor 1635 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1635 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1635. The at least one processor 1635 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1625) to cause the device 1605 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications) . For example, the device 1605 or a component of the device 1605 may include at least one processor 1635 and at least one memory 1625 coupled with one or more of the at least one processor 1635, the at least one processor 1635 and the at least one memory 1625 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1635 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1630) to perform the functions of the device 1605. The at least one processor 1635 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1605 (such as within one or more of the at least one memory 1625) .

[0161] In some examples, the at least one processor 1635 may include multiple processors and the at least one memory 1625 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1635 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of  machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1635) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1625) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1635 or a processing system including the at least one processor 1635 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1605 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1625 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0162] In some examples, a bus 1640 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1640 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1605, or between different components of the device 1605 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1605 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1620, the transceiver 1610, the at least one memory 1625, the code 1630, and the at least one processor 1635 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0163] In some examples, the communications manager 1620 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1620 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1620 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 1620 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0164] The communications manager 1620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1620 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to a UE, configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last symbol, and a duration subsequent to the last symbol. The communications manager 1620 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining at least one measurement report in accordance with one or more UE measurements of at least one instance of the one or more measurement resources.

[0165] By including or configuring the communications manager 1620 in accordance with examples as described herein, the device 1605 may support techniques for configuration of UE monitoring and measurement of measurement resources without ambiguity between one or more measurement resources and a measurement report that is to include information based on measurements of the measurement resources. Such techniques may allow for transmission of measurement reports that allow for communications parameters to be selected for reliable communications, while also reducing power consumption and processing resource usage associated with measurement and processing of measurements of the measurement resources relative to always on measurement techniques, and enhancing user experience.

[0166] In some examples, the communications manager 1620 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1610, the one or more antennas 1615 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1620 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1620 may be supported by or performed by the transceiver 1610, one or more of the at least one processor 1635, one or more of the at least one memory 1625, the code 1630, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1635, the at least one memory 1625, the code 1630, or any combination thereof) . For example, the code 1630 may include  instructions executable by one or more of the at least one processor 1635 to cause the device 1605 to perform various aspects of techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications as described herein, or the at least one processor 1635 and the at least one memory 1625 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0167] FIG. 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 12. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0168] At 1705, the method may include receiving configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last symbol, and a duration subsequent to the last symbol. The operations of 1705 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1705 may be performed by a configuration component 1125 as described with reference to FIG. 11.

[0169] At 1710, the method may include measuring at least one of the one or more measurement resources within the active duration of the paired resource occasion group. The operations of 1710 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1710 may be performed by a measurement component 1130 as described with reference to FIG. 11.

[0170] At 1715, the method may include transmitting the measurement report in accordance with one or more measurements of the at least one of the one or more measurement resources. The operations of 1715 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1715 may  be performed by a measurement report manager 1135 as described with reference to FIG. 11.

[0171] FIG. 18 shows a flowchart illustrating a method 1800 that supports techniques for pairing measurement resource and report occasions for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1800 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1800 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 7 and 13 through 16. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0172] At 1805, the method may include outputting, to a UE, configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last symbol, and a duration subsequent to the last symbol. The operations of 1805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1805 may be performed by a configuration component 1525 as described with reference to FIG. 15.

[0173] At 1810, the method may include obtaining at least one measurement report in accordance with one or more UE measurements of at least one instance of the one or more measurement resources. The operations of 1810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1810 may be performed by a measurement report manager 1530 as described with reference to FIG. 15.

[0174] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0175] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group  indicated by a first symbol, a last symbol, and a duration subsequent to the last symbol; measuring at least one of the one or more measurement resources within the active duration of the paired resource occasion group; and transmitting the measurement report in accordance with one or more measurements of the at least one of the one or more measurement resources.

[0176] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the configuration information indicates one paired resource occasion group, and the one occasion group includes one or more associated channel measurement resources and zero or more associated interference measurement resources.

[0177] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the configuration information indicates two or more paired resource occasion groups, and each resource occasion group includes one or more associated reference signal measurement resources and zero or more associated interference measurement resources.

[0178] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein the transmitting comprises: identifying a measurement report instance based at least in part on the paired resource occasion group, and wherein the active duration of the paired resource occasion group spans from the first symbol to the measurement report instance.

[0179] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein the configuration information indicates at least a first active duration of a first paired resource occasion group and a second active duration of a second paired resource occasion group, the first active duration of the first paired resource occasion group spanning from the first symbol to an associated measurement report instance of the first paired resource occasion group, and the second active duration of the second paired resource occasion group spanning from the first symbol to a final symbol of the duration subsequent to the last symbol.

[0180] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein a plurality of measurement resources are configured, and each measurement resource associated with the paired resource occasion group has a same periodicity.

[0181] Aspect 7: The method of aspect 6, wherein a first measurement resource associated with a first paired resource occasion group is indicated by a slot offset difference from the first symbol that is within a threshold duration from the first symbol, or two or more measurement resources associated with the first paired resource occasion group are indicated by a maximum slot offset difference between the two or more measurement resources that is within the threshold duration.

[0182] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein a first measurement resource associated with a first paired resource occasion group is determined based at least in part on a minimum slot offset difference from the first symbol.

[0183] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein the duration subsequent to the last symbol is determined based at least in part on a measurement report processing timeline associated with the measurement report.

[0184] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein one or more of the first symbol, the last symbol, or the duration subsequent to the last symbol, is determined based at least in part on an anchor resource associated with the paired resource occasion group.

[0185] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, wherein a first paired resource occasion group associated with a first measurement report instance is determined based at least in part on a latest measurement resource no later than a reference resource associated with the first measurement report instance.

[0186] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, wherein a first paired resource occasion group associated with a first measurement report instance is determined based at least in part on a latest measurement resource associated with a CSI timeline prior to the first measurement report instance.

[0187] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, wherein a periodicity of measurement reports is an integer multiple of a periodicity of the one or more measurement resources.

[0188] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, wherein the measurement report is transmitted during a report buffer active duration associated with the active duration of the paired resource occasion group.

[0189] Aspect 15: A method for wireless communications at a network entity, comprising: outputting, to a UE, configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last symbol, and a duration subsequent to the last symbol; and obtaining at least one measurement report in accordance with one or more UE measurements of at least one instance of the one or more measurement resources.

[0190] Aspect 16: The method of aspect 15, wherein the configuration information indicates one paired resource occasion group, and the one resource occasion group includes one associated channel measurement resource and zero or one associated interference measurement resource.

[0191] Aspect 17: The method of any of aspects 15 through 16, wherein the configuration information indicates two or more paired resource occasion groups, and each resource occasion group includes one or more associated reference signal measurement resources and zero or more associated interference measurement resources.

[0192] Aspect 18: The method of any of aspects 15 through 17, wherein the obtaining comprises: identifying a measurement report instance based at least in part on the paired resource occasion group, and wherein the active duration of the paired resource occasion group spans from the first symbol to the measurement report instance.

[0193] Aspect 19: The method of any of aspects 15 through 18, wherein the configuration information indicates at least a first active duration of a first paired resource occasion group and a second active duration of a second paired resource occasion group, the first active duration of the first paired resource occasion group spanning from the first symbol to an associated measurement report instance of the first paired resource occasion group, and the second active duration of the second paired  resource occasion group spanning from the first symbol to a final symbol of the duration subsequent to the last symbol.

[0194] Aspect 20: The method of any of aspects 15 through 19, wherein a first measurement resource associated with a first paired resource occasion group is determined based at least in part on a minimum slot offset difference from the first symbol.

[0195] Aspect 21: The method of aspect 20, wherein a first measurement resource associated with a first paired resource occasion group is indicated by a slot offset difference from the first symbol that is within a threshold duration from the first symbol, or two or more measurement resources associated with the first paired resource occasion group are indicated by a maximum slot offset difference from the first symbol.

[0196] Aspect 22: The method of any of aspects 15 through 21, wherein a first measurement resource associated with a first paired resource occasion group is determined based at least in part on a minimum slot offset difference from the first symbol.

[0197] Aspect 23: The method of any of aspects 15 through 22, wherein the duration subsequent to the last symbol is determined based at least in part on a measurement report processing timeline associated with the measurement report.

[0198] Aspect 24: The method of any of aspects 15 through 23, wherein one or more of the first symbol, the last symbol, or the duration subsequent to the last symbol, is determined based at least in part on an anchor resource associated with the paired resource occasion group.

[0199] Aspect 25: The method of any of aspects 15 through 24, wherein a first paired resource occasion group associated with a first measurement report instance is determined based at least in part on a latest measurement resource no later than a reference resource associated with the first measurement report instance.

[0200] Aspect 26: The method of any of aspects 15 through 25, further comprising: wherein a first paired resource occasion group associated with a first measurement report instance is determined based at least in part on a latest measurement resource associated with a CSI timeline prior to the first measurement report instance.

[0201] Aspect 27: The method of any of aspects 15 through 26, wherein a periodicity of measurement reports is an integer multiple of a periodicity of the one or more measurement resources.

[0202] Aspect 28: The method of any of aspects 15 through 27, wherein the measurement report is transmitted during a report buffer active duration associated with the active duration of the paired resource occasion group.

[0203] Aspect 29: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 14.

[0204] Aspect 30: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 14.

[0205] Aspect 31: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 14.

[0206] Aspect 32: A network entity for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to perform a method of any of aspects 15 through 28.

[0207] Aspect 33: A network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 15 through 28.

[0208] Aspect 34: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 15 through 28.

[0209] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0210] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0211] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0212] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0213] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples  and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0214] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0215] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B  or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0216] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0217] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0218] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0219] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0220] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last symbol, and a duration subsequent to the last symbol;measure at least one of the one or more measurement resources within the active duration of the paired resource occasion group; andtransmit the measurement report in accordance with one or more measurements of the at least one of the one or more measurement resources.2.The UE of claim 1, wherein the configuration information indicates one paired resource occasion group, and the one occasion group includes one or more associated channel measurement resources and zero or more associated interference measurement resources.3.The UE of claim 1, wherein the configuration information indicates two or more paired resource occasion groups, and each resource occasion group includes one or more associated reference signal measurement resources and zero or more associated interference measurement resources.4.The UE of claim 1, wherein, to transmit, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:identify a measurement report instance based at least in part on the paired resource occasion group, and wherein the active duration of the paired resource occasion group spans from the first symbol to the measurement report instance.5.The UE of claim 1, wherein the configuration information indicates at least a first active duration of a first paired resource occasion group and a second active duration of a second paired resource occasion group, the first active duration of the first paired resource occasion group spanning from the first symbol to an associated measurement report instance of the first paired resource occasion group, and the second active duration of the second paired resource occasion group spanning from the first symbol to a final symbol of the duration subsequent to the last symbol.6.The UE of claim 1, wherein a plurality of measurement resources are configured, and each measurement resource associated with the paired resource occasion group has a same periodicity.7.The UE of claim 6, wherein a first measurement resource associated with a first paired resource occasion group is indicated by a slot offset difference from the first symbol that is within a threshold duration from the first symbol, or two or more measurement resources associated with the first paired resource occasion group are indicated by a maximum slot offset difference between the two or more measurement resources that is within the threshold duration.8.The UE of claim 1, wherein a first measurement resource associated with a first paired resource occasion group is determined based at least in part on a minimum slot offset difference from the first symbol.9.The UE of claim 1, wherein the duration subsequent to the last symbol is determined based at least in part on a measurement report processing timeline associated with the measurement report.10.The UE of claim 1, wherein one or more of the first symbol, the last symbol, or the duration subsequent to the last symbol, is determined based at least in part on an anchor resource associated with the paired resource occasion group.11.The UE of claim 1, wherein a first paired resource occasion group associated with a first measurement report instance is determined based at least in part on a latest measurement resource no later than a reference resource associated with the first measurement report instance.12.The UE of claim 1, wherein a first paired resource occasion group associated with a first measurement report instance is determined based at least in part on a latest measurement resource associated with a channel state information (CSI) timeline prior to the first measurement report instance.13.The UE of claim 1, wherein a periodicity of measurement reports is an integer multiple of a periodicity of the one or more measurement resources.14.The UE of claim 1, wherein the measurement report is transmitted during a report buffer active duration associated with the active duration of the paired resource occasion group.15.A network entity, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:output, to a user equipment (UE) , configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last symbol, and a duration subsequent to the last symbol; andobtain at least one measurement report in accordance with one or more UE measurements of at least one instance of the one or more measurement resources.16.The network entity of claim 15, wherein the configuration information indicates one paired resource occasion group, and the one resource occasion group includes one associated channel measurement resource and zero or one associated interference measurement resource.17.The network entity of claim 15, wherein the configuration information indicates two or more paired resource occasion groups, and each resource occasion group includes one or more associated reference signal measurement resources and zero or more associated interference measurement resources.18.The network entity of claim 15, wherein, to obtain, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:identify a measurement report instance based at least in part on the paired resource occasion group, and wherein the active duration of the paired resource occasion group spans from the first symbol to the measurement report instance.19.The network entity of claim 15, wherein the configuration information indicates at least a first active duration of a first paired resource occasion group and a second active duration of a second paired resource occasion group, the first active duration of the first paired resource occasion group spanning from the first symbol to an associated measurement report instance of the first paired resource occasion group, and the second active duration of the second paired resource occasion group spanning from the first symbol to a final symbol of the duration subsequent to the last symbol.20.The network entity of claim 15, wherein a first measurement resource associated with a first paired resource occasion group is determined based at least in part on a minimum slot offset difference from the first symbol.21.The network entity of claim 15, wherein the duration subsequent to the last symbol is determined based at least in part on a measurement report processing timeline associated with the measurement report.22.The network entity of claim 15, wherein one or more of the first symbol, the last symbol, or the duration subsequent to the last symbol, is determined based at least in part on an anchor resource associated with the paired resource occasion group.23.The network entity of claim 15, wherein a first paired resource occasion group associated with a first measurement report instance is determined based at least in part on a latest measurement resource no later than a reference resource associated with the first measurement report instance.24.The network entity of claim 15, wherein a first paired resource occasion group associated with a first measurement report instance is determined based at least in part on a latest measurement resource associated with a channel state information (CSI) timeline prior to the first measurement report instance.25.The network entity of claim 15, wherein a periodicity of measurement reports is an integer multiple of a periodicity of the one or more measurement resources.26.The network entity of claim 15, wherein the measurement report is transmitted during a report buffer active duration associated with the active duration of the paired resource occasion group.27.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:receiving configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last symbol, and a duration subsequent to the last symbol;measuring at least one of the one or more measurement resources within the active duration of the paired resource occasion group; andtransmitting the measurement report in accordance with one or more measurements of the at least one of the one or more measurement resources.28.A method for wireless communications at a network entity, comprising:outputting, configuration information indicating a paired resource occasion group that includes one or more measurement resources for one or more measurements associated with a measurement report, an active duration of the paired resource occasion group indicated by a first symbol, a last symbol, and a duration subsequent to the last symbol; andobtaining at least one measurement report in accordance with one or more UE measurements of at least one instance of the one or more measurement resources.29.The method of claim 28, wherein the configuration information indicates one paired resource occasion group, and the one resource occasion group includes one associated channel measurement resource and zero or one associated interference measurement resource.30.The method of claim 28, wherein the configuration information indicates at least a first active duration of a first paired resource occasion group and a second active duration of a second paired resource occasion group, the first active duration of the first paired resource occasion group spanning from the first symbol to an associated measurement report instance of the first paired resource occasion group, and the second active duration of the second paired resource occasion group spanning from the first symbol to a final symbol of the duration subsequent to the last symbol.