Method for on-demand synchronization signal block-based measurement

By connecting on-demand and always-on SSBs and optimizing SSB measurement configurations, the solution addresses high UE complexity and power consumption issues, improving network energy efficiency and measurement accuracy in wireless communication systems.

WO2026097470A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-15GOOGLE LLC +1
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

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

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in managing on-demand synchronization signal blocks (SSBs) for network energy saving, including high UE complexity, unnecessary power consumption, and inefficient configuration of SSB measurements due to the lack of connection between on-demand and always-on SSBs, which complicates L1 and L3 measurements and reporting.

Method used

Implementing methods for on-demand SSB-based measurements that include configuring a connection between on-demand and always-on SSBs, managing L1 report configurations, and adapting SMTC and measurement gaps to reduce UE complexity and optimize power consumption.

Benefits of technology

The solution reduces UE complexity and power consumption by optimizing SSB measurement configurations, enhancing network energy efficiency and improving measurement accuracy.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024130977_15052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024130977_15052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

This disclosure provides systems, devices, apparatus, and methods, including computer programs encoded on storage media, for on-demand SSB based measurements. A UE (102) receives (304), from a network entity (104), a first control signal configuring a report configuration indicating at least one of: an on-demand SSB configured as a CMR, an SMTC associated with the on-demand SSB, or an always-on SSB and an association between the always-on SSB and the on-demand SSB. The UE (102) transmits (310), to the network entity (104), a report based on an activated CMR and the report configuration.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHOD FOR ON-DEMAND SYNCHRONIZATION SIGNAL BLOCK-BASED MEASUREMENTTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to wireless communication, and more particularly, to on-demand synchronization signal block (SSB) based measurements.BACKGROUND

[0002] The Third Generation Partnership Project (3GPP) specifies a radio interface referred to as fifth generation (5G) new radio (NR) (5G NR) . An architecture for a 5G NR wireless communication system includes a 5G core (5GC) network, a 5G radio access network (5G-RAN) , a user equipment (5G UE) , etc. The 5G NR architecture seeks to provide increased data rates, decreased latency, and / or increased capacity compared to prior generation cellular communication systems.

[0003] Wireless communication systems, in general, provide various telecommunication services (e.g., telephony, video, data, messaging, etc. ) based on multiple-access technologies, such as orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) technologies, that support communication with multiple UEs. Improvements in mobile broadband continue the progression of such wireless communication technologies. For example, a network entity may configure a UE to perform on-demand SSB based measurements.

[0004] BRIEF SUMMARY

[0005] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects. This summary neither identifies key or critical elements of all aspects nor delineates the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0006] A network entity, such as a base station or a unit of a base station, may communicate with a user equipment (UE) by dynamically updating the activation / deactivation and / or the periodicity of a first set of synchronization signal blocks (SSBs) for network energy saving purposes. The SSB may be referred to as on-demand SSBs. The network entity may transmit a radio resource control (RRC)  message, medium access control (MAC) control element (CE) or downlink control information (DCI) to update the configuration for the on-demand SSB. The network entity may configure a second set of SSBs without the dynamic update. The second set of SSBs may be referred to as always-on SSBs.

[0007] The network entity may configure the UE to perform layer 1 (L1) measurements and reporting, layer 1 reference signal received power (L1-RSRP) , or layer 1 signal-to-interference plus noise ratio (L1-SINR) for a current cell or a target cell based on the S SB by a report configuration, e.g., CSI-ReportConfig or L TM-CSI-ReportConfig. The network entity may configure the UE to perform the layer 3 (L3) measurements and reporting (e.g., synchronization signal (SS) -RSRP, SS-SINR, or reference signal received quality (RSRQ) ) for the current cell or the target cell based on the SSB. The network entity may further configure the SSB measurement timing configuration (SMTC) (e.g., SSB-MTC) for the UE in the connected state or idle state to identify the SSB for L3 measurements. For inter-frequency measurements, the network entity may configure a measurement gap (e.g., GapConfig) to the UE in the connected state. During the measurement gap, the UE may refrain from receiving other downlink channels and may refrain from transmitting uplink channels.

[0008] For L1 measurements and reporting based on on-demand SSB, the network entity may configure the UE to transmit the report in periodic, semi-persistent, or aperiodic manner. In such instances, if the on-demand SSBs are deactivated, further transmitting of the report may lead to unnecessary UE power consumption. Further, the network entity may deactivate a subset of on-demand SSBs that are configured for L1 measurements and reporting. The number of activated SSBs may be less than the configured number of reported beams, such that managing the L1 report configuration with regard to the dynamic update of the on-demand SSB may be problematic. In addition, calculations of the channel state information (CSI) processing unit (CPU) occupancy duration for the L 1 report configuration including on-demand SSB may also be problematic.

[0009] In some instances, the network entity may configure the UE to perform measurements based on the on-demand SSB and always-on SSB. Without any connection between the two types of SSBs, the UE would have to measure the SSBs independently, which could require high UE complexity. Therefore, the lack of connection between the on-demand SSB and always-on SSB to simplify the UE complexity may also be problematic.

[0010] Configuring the SMTC may be problematic, with regard to the always-on SSB and on-demand SSB for L3 measurements. Further, configuring the measurement gap for UE to perform the inter-frequency L1 / L3 measurements based on on-demand SSB may be another problem, with regard to the dynamic update of the on-demand SSBs for neighbor cell.

[0011] Aspects of the present disclosure address the above-noted and other deficiencies by implementing methods for on-demand SSB based measurements, such as L 1 report configuration management with on-demand SSB configured as channel measurement resource (CMR) , configuring a connection between on-demand SSB and always-on SSB to reduce the UE complexity, or SMTC and measurement gap adaptation regarding dynamic update of the on-demand SSB.

[0012] According to some aspects, the UE receives, from a network entity, a first control signal configuring a report configuration indicating at least one of: an on-demand SSB configured as CMR, a SMTC associated with the on-demand SSB, or an always-on SSB and an association between the always-on SSB and the on-demand SSB. The UE transmits, to the network entity, a report based on an activated CMR and the report configuration.

[0013] According to some aspects, the network entity transmits, to a UE, a first control signal configuring a report configuration indicating at least one of: an on-demand SSB configured as CMR, a SMTC associated with the on-demand SSB, or an always-on SSB and an association between the always-on SSB and the on-demand SSB. The network entity receives, from the UE, a report based on an activated CMR and the report configuration.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0014] FIG. 1 illustrates a diagram of a wireless communications system that includes a plurality of user equipments (UEs) and network entities in communication over one or more cells according to an embodiment.

[0015] FIG. 2 is a diagram illustrating an example of transmission of on-demand SSB and always-on SSB according to an embodiment.

[0016] FIG. 3 is a signaling diagram illustrating communications between a UE and a network entity for on-demand SSB based measurements according to an embodiment.

[0017] FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a spatial domain association between the always-on SSB and the on-demand SSB according to an embodiment.

[0018] FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a dynamic report configuration according to an embodiment.

[0019] FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an implicit report configuration according to an embodiment.

[0020] FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a CMR subset restriction for the report configuration according to an embodiment.

[0021] FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a CMR selection for the report configuration according to an embodiment.

[0022] FIG. 9 is a diagram illustrating an example of CPU occupancy duration based on configured SSBs according to an embodiment.

[0023] FIG. 10 is a diagram illustrating an example of CPU occupancy duration based on activated SSBs according to an embodiment.

[0024] FIG. 11 is a diagram illustrating an example of SMTC and a measurement gap according to an embodiment.

[0025] FIG. 12 is a diagram illustrating another example of SMTC and a measurement gap according to an embodiment.

[0026] FIG. 13 is a diagram illustrating an example of multiple SMTC and multiple measurement gaps according to an embodiment.

[0027] FIG. 14 is a flowchart of a method of wireless communication at a UE according to an embodiment.

[0028] FIG. 15 is a flowchart of a method of wireless communication at a network entity according to an embodiment.

[0029] FIG. 16 is a diagram illustrating a hardware implementation for an example UE apparatus according to some embodiments.

[0030] FIG. 17 is a diagram illustrating a hardware implementation for one or more example network entities according to some embodiments.DETAILED DESCRIPTION

[0031] FIG. 1 illustrates a diagram 100 of a wireless communications system associated with a plurality of cells 190. The wireless communications system includes user equipments (UEs) 102 and base stations / network entities 104. Some base stations may include an aggregated base station architecture and other base stations may include a disaggregated base station architecture. The aggregated base station architecture utilizes a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single  radio access network (RAN) node. A disaggregated base station architecture utilizes a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (e.g., radio unit (RU) 106, distributed unit (DU) 108, central unit (CU) 110) . For example, a CU 110 is implemented within a RAN node, and one or more DUs 108 may be co-located with the CU 110, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs 108 may be implemented to communicate with one or more RUs 106. Any of the RU 106, the DU 108 and the CU 110 can be implemented as virtual units, such as a virtual radio unit (VRU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual central unit (VCU) . The base station / network entity 104 (e.g., an aggregated base station or disaggregated units of the base station, such as the RU 106 or the DU 108) , may be referred to as a transmission reception point (TRP) .

[0032] Operations of the base station 104 and / or network designs may be based on aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base station architectures are utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open-radio access network (O-RAN) network, or a virmalized radio access network (vRAN) , which may also be referred to a cloud radio access network (C-RAN) . Disaggregation may include distributing functionality across the two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network designs. The various units of the disaggregated base station architecture, or the disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit. For example, the base stations 104d, 104e and / or the RUs 106a, 106b, 106c, 106d may communicate with the UEs 102a, 102b, 102c, 102d, and / or 102s via one or more radio frequency (RF) access links based on a Uu interface. In examples, multiple RUs 106 and / or base stations 104 may simultaneously serve the UEs 102, such as by intra-cell and / or inter-cell access links between the UEs 102 and the RUs 106 / base stations 104.

[0033] The RU 106, the DU 108, and the CU 110 may include (or may be coupled to) one or more interfaces configured to transmit or receive information / signals via a wired or wireless transmission medium. For example, a wired interface can be configured to transmit or receive the information / signals over a wired transmission medium, such as via the fronthaul link 160 between the RU 106d and the baseband unit (BBU) 112 of the base station 104d associated with the cell 190d. The BBU 112  includes a DU 108 and a CU 110, which may also have a wired interface (e.g., midhaul link) configured between the DU 108 and the CU 110 to transmit or receive the information / signals between the DU 108 and the CU 110. In further examples, a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver, such as an RF transceiver, configured to transmit and / or receive the information / signals via the wireless transmission medium, such as for information communicated between the RU 106a of the cell 190a and the base station 104e of the cell 190e via cross-cell communication beams 136-138 of the RU 106a and the base station 104e.

[0034] The RUs 106 may be configured to implement lower layer functionality. For example, the RU 106 is controlled by the DU 108 and may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or lower layer PHY functionality, such as execution of fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, etc. The functionality of the RU 106 may be based on the functional split, such as a functional split of lower layers.

[0035] The RUs 106 may transmit or receive over-the-air (OTA) communication with one or more UEs 102. For example, the RU 106b of the cell 190b communicates with the UE 102b of the cell 190b via a first set of communication beams 132 of the RU 106b and a second set of communication beams 134b of the UE 102b, which may correspond to inter-cell communication beams or, in some examples, cross-cell communication beams. For instance, the UE 102b of the cell 190b may communicate with the RU 106a of the cell 190a via a third set of communication beams 134a of the UE 102b and a fourth set of communication beams 136 of the RU 106a. DUs 108 can control both real-time and non-real-time features of control plane and user plane communications of the RUs 106.

[0036] Any combination of the RU 106, the DU 108, and the CU 110, or reference thereto individually, may correspond to a base station 104. Thus, the base station 104 may include at least one of the RU 106, the DU 108, or the CU 110. The base stations 104 provide the UEs 102 with access to a core network. The base stations 104 may relay communications between the UEs 102 and the core network (not shown) . The base stations 104 may be associated with macrocells for higher-power cellular base stations and / or small cells for lower-power cellular base stations. For example, the cell 190e may correspond to a macrocell, whereas the cells 190a-190d may correspond to small cells. Small cells include femtocells, picocells, microcells, etc. A network that  includes at least one macrocell and at least one small cell may be referred to as a “heterogeneous network. ”

[0037] Transmissions from a UE 102 to a base station 104 / RU 106 are referred to as uplink (UL) transmissions, whereas transmissions from the base station 104 / RU 106 to the UE 102 are referred to as downlink (DL) transmissions. Uplink transmissions may also be referred to as reverse link transmissions and downlink transmissions may also be referred to as forward link transmissions. For example, the RU 106d utilizes antennas of the base station 104d of cell 190d to transmit a downlink / forward link communication to the UE 102d or receive an uplink / reverse link communication from the UE 102d based on the Uu interface associated with the access link between the UE 102d and the base station 104d / RU 106d.

[0038] Communication links between the UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may be based on multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be associated with one or more carriers. The UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may utilize a spectrum bandwidth of YMHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, 800, 1600, 2000, etc. MHz) per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz, where x component carriers (CCs) are used for communication in each of the uplink and downlink directions. The carriers may or may not be adjacent to each other along a frequency spectrum. In examples, uplink and downlink carriers may be allocated in an asymmetric manner, with more or fewer carriers allocated to either the uplink or the downlink. A primary component carrier and one or more secondary component carriers may be included in the component carriers. The primary component carrier may be associated with a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be associated with a secondary cell (SCell) .

[0039] The UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may each include a plurality of antennas. The plurality of antennas may correspond to antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays that may facilitate beamforming operations. For example, the RU 106b transmits a downlink beamformed signal based on a first set of communication beams 132 to the UE 102b in one or more transmit directions of the RU 106b. The UE 102b may receive the downlink beamformed signal based on a second set of communication beams 134b from the RU 106b in one or more receive directions of the UE 102b. In a further example, the UE 102b may also transmit an uplink beamformed signal (e.g., sounding reference signal (SRS) ) to the RU 106b  based on the second set of communication beams 134b in one or more transmit directions of the UE 102b. The RU 106b may receive the uplink beamformed signal from the UE 102b in one or more receive directions of the RU 106b. The UE 102b may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for the beamformed signals. The transmit and receive directions for the UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may or may not be the same.

[0040] In further examples, beamformed signals may be communicated between a first base station / RU 106a and a second base station 104e. For instance, the base station 104e of the cell 190e may transmit a beamformed signal to the RU 106a based on the communication beams 138 in one or more transmit directions of the base station 104e. The RU 106a may receive the beamformed signal from the base station 104e of the cell 190e based on the RU communication beams 136 in one or more receive directions of the RU 106a. In further examples, the base station 104e transmits a downlink beamformed signal to the UE 102e based on the communication beams 138 in one or more transmit directions of the base station 104e. The UE 102e receives the downlink beamformed signal from the base station 104e based on UE communication beams 130 in one or more receive directions of the UE 102e. The UE 102e may also transmit an uplink beamformed signal to the base station 104e based on the UE communication beams 130 in one or more transmit directions of the UE 102e, such that the base station 104e may receive the uplink beamformed signal from the UE 102e in one or more receive directions of the base station 104e.

[0041] The base station 104 may include and / or be referred to as a network entity. That is, “network entity” may refer to the base station 104 or at least one unit of the base station 104, such as the RU 106, the DU 108, and / or the CU 110. The base station 104 may also include and / or be referred to as a next generation evolved Node B (ng-eNB) , a next generation NB (gNB) , an evolved NB (eNB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, a network node, network equipment, or other related terminology. The base station 104 or an entity at the base station 104 can be implemented as an IAB node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station, or a disaggregated base station including one or more RUs 106, DUs 108, and / or CUs 110. A set of aggregated or disaggregated base stations may be referred to as a next generation-radio access network (NG-RAN) . In some examples, the UE 102a operates in dual connectivity  (DC) with the base station 104e and the base station / RU 106a. In such cases, the base station 104e can be a master node and the base station / RU 160a can be a secondary node.

[0042] Still referring to FIG. 1, any of the UEs 102 may include a report component 140 configured to receive, from a network entity, a first control signal configuring a report configuration indicating at least one of an on-demand SSB configured as a CMR, an SMTC associated with the on-demand SSB, or an always-on SSB and an association between the always-on SSB and the on-demand SSB; and transmitting, to the network entity, a report based on an activated CMR and the report configuration.

[0043] The base stations 104 or a network entity of the base stations 104 may include a report configuration component 150 configured to transmit, to a UE, a first control signal configuring a report configuration indicating at least one of an on-demand SSB configured as a CMR, an SMTC, associated with the on-demand SSB, or an always-on SSB and an association between the always-on SSB and the on-demand SSB; and receiving, from the UE, a report based on an activated CMR and the report configuration.

[0044] Accordingly, FIG. 1 describes a wireless communication system that may be implemented in connection with aspects of one or more other figures described herein. Further, although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as 5G-Advanced and future versions, LTE, LTE-advanced (LTE-A) , and other wireless technologies, such as 6G.

[0045] FIG. 2 illustrates a diagram 200 of an example of transmission of on-demand SSBs and always-on SSBs. With regard to network energy saving, the network entity may dynamically update the activation / deactivation status and / or the periodicity (e.g., 224, 226) of a first set of SSBs, which are denoted as on-demand SSB (e.g., 220) . The network entity may transmit a RRC message, MAC CE, or DCI to update the configuration for the on-demand SSB. The NE may configure a second set of SSBs without dynamic update, which are denoted as always-on SSB (e.g., 222) . FIG. 2 illustrates an example of transmission of on-demand SSBs and always-on SSBs, while FIG. 3 illustrates a signaling diagram of on-demand SSB based measurement configuration.

[0046] FIG. 3 illustrates a diagram 300 of illustrating communications between a UE 102 and a network entity 104 for on-demand SSB based measurements. The network  entity 104 may correspond to a base station or a unit of a base station, such as the RU 106, the DU 108, the CU 110, etc.

[0047] The UE 102 optionally transmits 302, to the network entity 104 (and the network entity 104 optionally receives from the UE 102) , a UE capability indicating supported configurations for an on-demand SSB based measurement. In some aspects, the UE capability indicates support for at least one of L1 measurements and / or reports, e.g., L1-RSRP / L1-SINR, based on the on-demand SSB, L3 measurements and / or reports based on the on-demand SSB, L1 measurements and / or reports based on the on-demand SSB and the always-on SSB, L3 measurements and / or reports based on the on-demand SSB and the always-on SSB, SSB indexes for the on-demand SSB and the always-on SSB, UE initiated beam report based on the on-demand SSB, event triggered beam report for LTM based on the on-demand SSB, or triggering conditions for CHO, CPA, CPC, or subsequent CPAC based on the on-demand SSB.

[0048] The network entity 104 transmits 304, to the UE 102 (and the UE 102 receives from the network entity 104) , a first control signal configuring a report configuration. The report configuration indicates at least one of: an on-demand SSB configured as a CMR, an SMTC associated with the on-demand SSB, or an always-on SSB and an association between the always-on SSB and the on-demand SSB. In some aspects, the report configuration further indicates a L1 report configuration, a list of on-demand SSBs, and a measurement gap associated with the on-demand SSB. In some aspects, the association between the always-on SSB and the on-demand SSB includes a common configuration for the always-on SSB and the on-demand SSB within a same physical cell identifier (PCI) . In some aspects, the common configuration includes at least one of a subcarrier spacing, a frequency domain location, a transmission power, SSB indexes, a half frame index, or a system frame number, SFN. In some aspects, the on-demand SSB, the always-on SSB, and / or a downlink signal share a quasi co-location (QCL) property. For example, the on-demand SSB and the always-on SSB share a QCL property. In another example, the on-demand SSB and the downlink signal share a QCL property. In yet another example, the always-on SSB and the downlink signal share a QCL property. In some aspects, the QCL property shared between the on-demand SSBs, the always-on SSBs, and / or the downlink signal includes at least one of average gain, delay spread, average delay, Doppler spread, Doppler shift, or spatial reception parameters. In some aspects, the report configuration is activated or deactivated via at least one of RRC message, MAC  CE, or DCI, which is associated with a radio network temporary identifier (RNTI) . In some aspects, the report configuration is deactivated if a number of activated SSB is less than a threshold. In some aspects, the report configuration includes a CMR subset restriction that indicates the CMR for the L1 report, where the CMR subset restriction indicates that the L1 report is based on the always-on SSB, the on-demand SSB, or both the always-on SSB and the on-demand SSB. In some aspects, the report configuration is based on activated CMRs, where activated on-demand SSBs and configured always-on SSBs comprise the activated CMR. In some aspects, the report configuration is based on CSI processing unit (CPU) occupancy time based on the configured CMR or the activated CMR. In some aspects, the activated on-demand SSB and the always-on SSB comprise the activated CMR. In some aspects, the first control signal configures the SMTC and the measurement gap based on at least one of an extended duration for the measurement gap to include a duration of the on-demand SSB and the always-on SSB, multiple durations, periodicities, or offsets to include the duration of the on-demand SSB and the always-on SSB, multiple SMTCs and measurement gaps, wherein a first SMTC and a first measurement gap is used for the on-demand SSB and a second SMTC and a second measurement gap is used for the always-on SSB, or a list of candidate SMTCs or measurement gaps, wherein one or more of the SMTCs or the measurement gaps are activated or deactivated via RRC, MAC CE, or DCI.

[0049] The network entity 104 optionally transmits 306, to the UE 102 (and the UE 102 optionally receives from the network entity 104) , a second control signal indicating at least one of an activation or a deactivation of the on-demand SSB, an activation or a deactivation of the SMTC, the measurement gap, or an update of parameters for the SMTC or the measurement gap, or an activation or a deactivation of the report configuration.

[0050] The network entity 104 optionally transmits 308, to the UE 102 (and the UE 102 optionally receives from the network entity 104) , a third control signal. The third control signal activates or triggers a report indicating a CMR subset for measurement.The UE 102 transmits 310, to the network entity 104 (and the network entity 104 receives from the UE 102) , the report based on an activated CMR and the report configuration.

[0051] In some aspects, the UE may determine an activation status or a deactivation status for the CMR and the report configuration. In instances where the CMR and the report  configuration are active, the UE may transmit the report based on the activated CMR and the report configuration. In instances where the CMR and the report configuration are not active, the UE may refrain from transmitting the report.

[0052] In some aspects, the network entity 104 may refrain from configuring at least one of the on-demand SSB and at least one downlink signal in a symbol, the always-on SSB and at least one downlink signal in a symbol, or the on-demand SSB as a measurement resource for UE-initiated beam report. The network entity 104 may refrain from configuring at least one of the on-demand SSB and at least one downlink signal in the symbol, the always-on SSB and at least one downlink signal in the symbol, or the on-demand SSB as the measurement resource for UE-initiated beam report based on the UE capability.

[0053] In some aspects, RRC signaling may indicate a RRC reconfiguration message from the network entity 104 to the UE 102, or a system information block (SIB) , where the SIB can be an existing SIB (e.g., SIB1) or a new SIB (e.g., SIB J, where J is an integer above 21) transmitted by the network entity. In some aspects, the network entity receives the one or more capabilities from a core network (e.g., access and mobility management function (AMF) ) . In some aspects, the network entity receives the one or more capabilities from another network entity (e.g., gNB or eNB) .

[0054] FIG. 4 illustrates a diagram 400 illustrating an example of a spatial domain association between the always-on SSB 422 and the on-demand SSB 420. In some aspects, the network entity 104 may configure a value or provide a common configuration for at least one of the followings for the always-on SSB or the on-demand SSB associated with the same physical cell identifier (PCI) in a serving cell: subcarrier spacing, frequency-domain location, transmission power, SSB indexes, half frame index, or system frame number (SFN) . In some aspects, the UE may report the UE capability indicating whether it supports different values of at least one of the configurations for on-demand SSB and always-on SSB associated with the same physical cell identifier (PCI) in a serving cell: subcarrier spacing, frequency-domain location, transmission power, SSB indexes, half frame index, or SFN. In some aspects, the network entity and the UE may determine the always-on SSB 422 and the on-demand SSB 420 with the same SSB index are from the same antenna port (s) or are quasi-co-located (e.g., 428) with regard to at least one of the parameters: average gain, delay spread, average delay, Doppler spread, Doppler shift and spatial reception parameters. The network entity and the UE may determine the always-on SSB and  the on-demand SSB with the same SSB index are based on the same beam. In some other implementations, the network entity may configure the QCL between the always-on SSB and on-demand SSB.

[0055] In some aspects, the network entity may configure the on-demand SSB and always-on SSB in a serving cell, e.g., secondary cell (SCell) , based on at least one of the following options: the on-demand SSB index (es) are always the same as the always-on SSB index (es) , the on-demand SSB index (es) are a subset of the always-on SSB index (es) , the always-on SSB index (es) are a subset of the on-demand SSB index (es) , the on-demand SSB index (es) and always-on SSB index (es) are partially overlapped, the on-demand SSB index (es) and always-on SSB index (es) are orthogonal, or on-demand SSB only without configuration of always-on SSB. In some aspects, the UE may report the UE capability indicating the supported option (s) above for the on-demand SSB and always-on SSB configuration.

[0056] In an embodiment, when transmitting the SSB (e.g., on-demand SSB and / or always-on SSB) and other downlink signal in a symbol to a UE, the network entity may configure the SSB and the other downlink signal to share the same QCL property with at least one of the parameters: average gain, delay spread, average delay, Doppler spread, Doppler shift and spatial reception parameters. The other downlink signal may be QCLed with the SSB with regard to at least one of the QCL parameters above (e.g., spatial reception parameters (QCL-TypeD) ) . For example, the QCL-TypeD may be applicable for a certain band in a frequency range (FR) , which may be pre-defined (e.g., FR2) or reported by the UE or configured by the network entity.

[0057] The other downlink signal may include at least one of PDCCH, DMRS for PDCCH, PDSCH, DMRS for PDSCH, CSI-RS for beam management (e.g., CSI-RS resource (s) in a resource set with repetition configured, CSI-RS for tracking (e.g., CSI-RS resource (s) in a resource set with trs-Info configured, or another on-demand or always-on SSB. The other downlink signal and the SSB may be configured in the same serving cell or in the serving cells within a band or band combination. The other downlink signal and the SSB may be from the same cell (e.g., associated with the same PCI) . In some aspects, the other downlink signal and the SSB may be from the different cells (e.g., associated with the different PCIs) .

[0058] In some aspects, the SSB may be configured SSB (e.g., on-demand SSB and / or always-on SSB configured by RRC signaling) . In some aspects, the SSB may be activated SSB (e.g., on-demand SSB activated by RRC, MAC CE, or DCI or always- on SSB configured by RRC signaling) . In some aspects, the network entity may refrain from configuring the SSB (e.g., on-demand SSB or always-on SSB) and at least one of the other downlink signals above in a symbol.

[0059] In some aspects, if the UE is configured with configured or activated SSB and at least one of the other downlink signals is in a symbol with a different QCL property of one or multiple of the QCL parameters (e.g., spatial reception parameters) , the UE may drop one of the signals (e.g., SSB or the at least one of the other downlink signals) . In such instances, the UE may refrain from reception of the signals. The signal to be dropped may be pre-defined or configured by the network entity or may be reported by the UE.

[0060] In some aspects, such as for PDCCH monitoring, if the UE is configured with the configured or activated SSB (e.g., on-demand SSB and / or always-on SSB) and at least one resource element (RE) for a PDCCH candidate overlaps with at least one RE of the configured or activated SSB after puncturing if applicable, the UE may refrain from monitoring the PDCCH candidate.

[0061] In some aspects, if the UE is configured with the CSI-RS resource in the same OFDM symbol (s) as a configured or activated SSB (e.g., on-demand SSB and / or always-on SSB) , the UE may assume that the CSI-RS and the SSB are quasi co-located with “typeD” if “typeD” is applicable. The UE may not expect to be configured with the CSI-RS in physical resource blocks (PRBs) that overlap with those of the configured or activated SSB (e.g., on-demand SSB and / or always-on SSB) , and the UE may expect that the same subcarrier spacing is used for both the CSI-RS and the configured or activated SSB (e.g., on-demand SSB and / or always-on SSB) .

[0062] In some aspects, if the UE receives the DM-RS for PDSCH and a configured or activated SSB associated with the same PCI in the same OFDM symbol (s) , then the UE may assume that the DM-RS and SSB are quasi co-located with “typeD” , if “typeD” is applicable. The UE may not expect to receive DM-RS in resource elements that overlap with those of the configured or activated SSB associated with the same PCI as the DM-RS, and the UE may expect that the same or different subcarrier spacing is configured for the DM-RS and configured or activated SSB in a component carrier (CC) except for the case of 240 kHz where only different subcarrier spacing is supported. A DM-RS for PDSCH may be associated with an additional PCI if the  indicated TCI state for the PDSCH is associated with the additional PCI, otherwise a DM-RS for PDSCH is associated with serving cell PCI.

[0063] In some aspects, ifthe UE is configured with an SSB (e.g., on-demand SSB and / or always-on SSB) , and a transmission occasion of an uplink signal overlaps in a symbol or slot, the UE may refrain from receiving the SSB or refrain from transmitting the transmission occasion of uplink signal or the whole uplink signal. If the UE determines to drop the transmission occasion of the uplink signal, the UE may transmit the transmission occasion of the uplink signal at the next available slot (s) or symbol (s) . The uplink signal and the SSB may be configured in the same serving cell or in the serving cells within a band or band combination. In some aspects, the SSB may be configured SSB (e.g., on-demand SSB and / or always-on SSB) and may be configured via RRC signaling. In some aspects, the SSB may be activated SSB (e.g., on-demand SSB) that may be activated by RRC, MAC CE, DCI and / or always-on SSB configured via RRC signaling. In some aspects, the uplink signal may be at least one of physical random access channel (PRACH) , physical uplink control channel (PUCCH) , physical uplink shared channel (PUSCH) , or SRS.

[0064] In some aspects, such as for unpaired spectrum, the UE determines the slots for a PUCCH transmission starting from a slot indicated to the UE, or a slot for scheduling request (SR) reporting, or for CSI reporting and having an UL symbol, or a flexible symbol that is not SS / PBCH block (also referred to as SSB) symbol for configured or activated SS / PBCH provided by startingSymbolIndex as a first symbol, and consecutive UL symbols or flexible symbols that are not SS / PBCH block symbols for configured or activated SS / PBCH, starting from the first symbol, equal to or larger than a number of symbols provided by nrofsymbols.

[0065] In some aspects, such as for operation on a single carrier in unpaired spectrum, for a set of symbols of a slot indicated to a UE for reception of configured or activated SS / PBCH blocks by ssb-PositionsInBurst in SIB1 or by ssb-PositionsInBurst in ServingCellConfigCommon or on-demandSSBConfig or, ifthe UE is not provided dl-OrJointTCI-StateList, by ssb-PositionsInBurst in SSB-MTCAdditionalPCI associated to physical cell ID with active TCI states for PDCCH or PDSCH, or for a set of symbols of a slot corresponding to SS / PBCH blocks (also referred to as SSBs) configured for L1 beam measurement / reporting, the UE does not transmit PUSCH, PUCCH, or PRACH in the slot ifa transmission would overlap with any symbol from  the set of symbols and the UE does not transmit SRS in the set of symbols of the slot. The UE may not expect the set of symbols of the slot to be indicated as uplink by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon, or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated, when provided to the UE.

[0066] In some aspects, for example a L1 report configuration, the L1 report configuration may include on-demand SSB configured as CMR. In such instances, the network entity may transmit a control signaling to activate or deactivate the L1 report configuration. The network entity may transmit the control signaling via at least one of an RRC message, MAC CE or DCI. In some aspects, the network entity may transmit the control signaling associated with a RNTI pre-defined or configured by the network entity. In some aspects, the network entity may transmit the control signaling based on cell RNTI (C-RNTI) .

[0067] The network entity and the UE may apply the indicated activation / deactivation status for the L1 report configuration after Y symbols, slots, or milli-seconds after receiving the last symbol of the PDSCH or PDCCH with the control signaling or transmitting the last symbol of the PUCCH or PUSCH with an acknowledgement of the control signaling. The value of Y may be pre-defined or configured by the network entity or reported by the UE. In some aspects, the value of Y is an integer and is greater than 0.

[0068] In some aspects, ifthe on-demand SSB (s) configured as CMR are deactivated, the network entity may transmit the control signaling to deactivate the L1 report configuration. In some aspects, if configured L1 report configuration (e.g., 530) includes the on-demand SSB (s) configured as CMR are activated, the network entity may transmit the control signaling to activate the L1 report configuration (e.g., 532) , as shown for example in diagram 500 of FIG. 5. In some aspects, the network entity may configure the report configuration to be dynamically activated or deactivated. In some aspects, the network entity may dynamically activate or deactivate the report configuration based on a certain report type, e.g., periodic L1 report. For example, if a report configuration is deactivated, the UE may refrain from transmitting the report; otherwise, the UE may transmit the report based on the report configuration or scheduling signaling. In another example, if the report configuration is deactivated, the UE may determine the report configuration utilizes 0 CPUs; otherwise, the UE may determine that the transmission of the report may utilize X CPU (s) , where X > 0 and may be pre-defined (e.g., X=i) , or configured by the NE, or reported by the UE.

[0069] In some aspects, the report configuration (e.g., L1 report configuration) may include on-demand SSB configured as CMR. In such instances, the network entity and the UE may determine the report configuration is deactivated if the number of activated SSBs is less than a threshold. The threshold may be pre-defined (e.g., 1 or the number of on-demand SSBs configured as CMR) or configured by the network entity (e.g., number of reported beams) . In one example, if none of the on-demand SSB configured as CMR is activated, the network entity and UE may determine the corresponding report configuration is deactivated. In another example, if at least one of the on-demand SSBs configured as CMR is deactivated, the network entity and UE may determine the corresponding report configuration is deactivated. In some aspects, the network entity and the UE may determine that the report configuration is activated. The UE may transmit outdated report or refrain from transmitting the report for the corresponding report configuration ifthe number of activated SSBs is less than the threshold, and the UE may transmit the measured results based on the activated SSB otherwise.

[0070] In some aspects, the network entity may configure the report configuration (e.g., L1 report configuration) to be dynamically activated or deactivated based on an implicit activation / deactivation rule. In some aspects, the report configuration may be dynamically activated or deactivated based on the implicit activation / deactivation rule based on a certain report type (e.g., periodic L1 report) . In some aspects, if the report configuration includes on-demand SSB configured as CMR and report type configured as periodic report, the network entity and UE may perform the dynamic activation / deactivation based on the implicit activation / deactivation rule. Otherwise, the network entity and the UE may determine that the report configuration is always activated. Diagram 600 of FIG. 6 shows an example of the implicit activation / deactivation of the report configuration. In an example, if the report configuration (e.g., configured L1 report configuration 630) is deactivated, the UE may refrain from transmitting the report. In another example, if the report configuration (e.g., configured L1 report configuration 630) is deactivated, the UE may transmit outdated report for the L 1 report configuration. The UE may transmit the report based on the report configuration or scheduling signaling if the report configuration is activated (e.g., activated L1 report configuration 632) . In another example, if the report configuration is deactivated, the UE may determine that the report configuration utilizes 0 CPU; otherwise, the UE may determine that  transmission of the report utilizes X CPU (s) , where X may be pre-defined (e.g., X=I) , or configured by the network entity, or reported by the UE.

[0071] In some aspects, the report configuration (e.g., L1 report configuration) may include on-demand SSB configured as CMR. In such instances, the network entity may configure a CMR subset restriction to indicate the CMR (s) for the report. The network entity may configure the CMR subset restriction via at least one of RRC signaling, MAC CE or DCI. In some aspects, the network entity may configure the CMR subset restriction based on the MAC CE activating the report. In some aspects, the network entity may configure a different CMR subset restriction based on different triggering states and indicate one of the triggering states in the DCI triggering the report. In some aspects, the CMR subset restriction may indicate whether the report is based on the configured always-on SSB, on-demand SSB, or both always-on SSB and on-demand SSB. In some aspects, the network entity may configure multiple sets of CMR (e.g., 730) and indicate (or activate) one set or multiple sets of CMR (e.g., 732) for the report, as shown for example in diagram 700 of FIG. 7.

[0072] In some aspects, the report configuration (e.g., L1 report configuration) may include on-demand SSB configured as the CMR. In such instances, the network entity and the UE may determine that the report (e.g., L1 report) is based on the activated CMRs, where the activated on-demand SSB and the configured always-on SSB may be considered as the activated CMR. The UE may perform the report based on the activated CMRs. In some aspects, ifthe LI report is configured as UE initiated beam report or event trigger beam report for lower-layer triggered mobility (LTM) , the UE may reset the counter for the event detection for a corresponding SSB ifthe SSB is a deactivated on-demand SSB. In some aspects, the network entity may configure the UE initiated beam report or event triggered beam report based on the always-on SSB and / or periodic CSI-RS for beam management (e.g., CSI-RS in a resource set with repetition configured) . The network entity may refrain from configuring the on-demand SSB as the measurement resource for UE initiated beam report or event triggered beam report for LTM. The UE initiated beam report may refer to the beam report that is initialized by the UE based on a detected event based on the L1 measurement for DL-RSs within a cell. The event triggered beam report for LTM may refer to the beam report that is initialized by the UE based on a detected event based on the L1 measurement for DL-RSs in different cells. For example, diagram 800 of  FIG. 8 shows an example of configured CMR in an L1 report configuration (e.g., 830) and the activated CMR in the L1 report configuration (e.g., 832) .

[0073] In some aspects, the report configuration (e.g., L1 report configuration) may include on-demand SSB configured as CMR. In such instances, the network entity and the UE may determine the CPU occupancy time based on the configured CMRs or the activated CMRs. The activated on-demand SSB and the always-on SSB may be considered as the activated CMR. For example, as shown in diagram 900 of FIG. 9, for a periodic or semi-persistent CSI report (e.g., L1 report 934) (excluding an initial semi-persistent CSI report on PUSCH after the PDCCH triggering the report and a semi-persistent CSI report on PUSCH configured with the higher layer parameter codebookType set to ′typeII-Doppler-rl 8′ or ′typeII-Doppler-PortSelection-rl 8′) the corresponding CPU (s) (e.g., 936) are from the first symbol of the earliest one of each configured CSI-RS, CSI interference measurement (CSI-IM) , SSB resource (e.g., on-demand SSB 920, always-on SSB 922) , or each CSI-RS, CSI-IM resource associated with all configured sub-configurations for periodic CSI report corresponding to a CSI-ReportConfig that contains a list of sub-configurations provided by csi-ReportSubConfigToAddModList, or each CSI-RS, CSI-IM resource associated with all activated / triggered sub-configurations for semi-persistent CSI report corresponding to a CSI-ReportConfig that contains a list of sub-configurations provided by csi-ReportSubConfigToAddModList, for channel or interference measurement, respective latest CSI-RS, CSI-IM, SSB occasion no later than the corresponding CSI reference resource, until the last symbol of the configured PUSCH or PUCCH carrying the report.

[0074] In some aspects, as shown in diagram 1000 of FIG. 10, for a periodic or semi-persistent CSI report (e.g., L1 report 1034) (excluding an initial semi-persistent CSI report on PUSCH after the PDCCH triggering the report and a semi-persistent CSI report on PUSCH configured with the higher layer parameter codebookType set to ′typeII-Doppler-r1 8′or ′typeII-Doppler-PortSelection-r 18′) the corresponding CPU (s) (e.g., 1036) are from the first symbol of the earliest one of each activated CSI-RS, CSI-IM, or SSB resource (e.g., always-on SSB 1022, on-demand SSB 1020) , or each CSI-RS or CSI-IM resource associated with all configured sub-configurations for periodic CSI report corresponding to a CSI-ReportConfig that contains a list of sub-configurations provided by csi-ReportSubConfigToAddModList, or each CSI-RS or CSI-IM resource associated with all activated or triggered sub-configurations for semi-persistent CSI report corresponding to a CSI-ReportConfig that contains a list of sub-configurations provided by csi-ReportSubConfigToAddModList, for channel or interference measurement, respective latest CSI-RS, CSI-IM, or SSB occasion no later than the corresponding CSI reference resource, until the last symbol of the configured PUSCH or PUCCH carrying the report.

[0075] In some aspects, as shown for example in diagram 1100 of FIG. 11, the network entity may configure an SMTC 1138 and / or a measurement gap 1140 based on an extended duration (e.g., >5ms for SMTC and >6ms for measurement gap) to cover the duration including the on-demand SSB 1120 and always-on SSB 1122. In some aspects, the UE may report the UE capability on the supported maximum duration of the SMTC and / or measurement gap. The UE may report the UE capability indicating whether it supports the extended duration for the SMTC and / or measurement gap. In some aspects, the network entity may update at least one of the following configurations of the SMTC or measurement gap via an RRC message, MAC CE or DCI: duration, periodicity, or offset. In the control signaling, the network entity may indicate at least one of the followings: updated value for the corresponding parameters, serving cell index, the SSB frequency (i.e., ssbFrequency) , or physical cell identity (PCI) for the target updated SMTC, and ID for the target measurement gap. The network entity and the UE may apply the control signaling for updated configuration for the SMTC or measurement gap after Y symbols, slots, milli-seconds after receiving the last symbol of the PDSCH or PDCCH with the control signaling or transmitting the last symbol of the PUCCH or PUSCH with the ACK of the control signaling. The value of Y may be greater than 0, may be pre-defined, configured by the network entity, or reported by the UE.

[0076] In some aspects, as shown for example in diagram 1200 of FIG. 12, the network entity may configure a SMTC 1238 and / or a measurement gap 1240 based on multiple durations, periodicities, offsets to cover the duration for both the on-demand SSB 1220 and always-on SSB. In some aspects, the network entity may configure a first set of duration, periodicity, or offset (e.g., 1242) in the SMTC 1238 for the on-demand SSB and a second set of duration, periodicity, or offset (e.g., 1246) in the SMTC 1238 for the always-on SSB. In some aspects, the network entity may configure a first set of duration, periodicity, or offset (e.g., 1244) in the measurement gap 1240 for the on-demand SSB and a second set of duration, periodicity, or offset (e.g., 1248) in the measurement gap 1240 for the always-on SSB 1222.

[0077] In some aspects, the network entity may update at least one of the following configurations for the first and / or second set of configurations in the SMTC or measurement gap by an RRC message, MAC CE, or DCI: duration, periodicity, or offset. In the control signaling, the network entity may indicate at least one of the following: updated value for the corresponding parameters, target set of configuration to apply the updated value, serving cell index, the SSB frequency (i.e., ssbFrequency) , or PCI for the target updated SMTC, and ID for the target measurement gap. In some aspects, the UE deactivates the first set of duration, periodicity, or offset in the SMTC or measurement gap by default, and only activates the first set of duration, periodicity, or offset in the SMTC or measurement gap when the on-demand SSB has been activated (e.g., upon receiving the MAC CE for activating the on-demand SSB) . The network entity and the UE may apply the control signaling for updated configuration for the SMTC or measurement gap after Y symbols, slots, or milli-seconds after receiving the last symbol of the PDSCH or PDCCH with the control signaling or transmitting the last symbol of the PUCCH or PUSCH with the ACK of the control signaling. The value of Y may be greater than 0, pre-defined or configured by the network entity or reported by the UE.

[0078] In some aspects, as shown for example in diagram 1300 of FIG. 13, the network entity may configure multiple SMTCs (e.g., 1338a, 1338b) and / or measurement gaps (e.g., 1340a, 1340b) , where the first SMTC 1338a or the first measurement gap 1340a may be used for the on-demand SSB 1320 and the second SMTC 1338b or the second measurement gap 1340b may be used for always-on SSB 1322. In some aspects, the network entity may update at least one of the following configurations for the first and / or second SMTC or second measurement gap via RRC message, MAC CE, or DCI: duration, periodicity, or offset. In the control signaling, the network entity may indicate at least one of the following: updated value for the corresponding parameters, serving cell index, the SSB frequency (e.g., ssbFrequency) , or PCI for the target updated SMTC, and ID for the target measurement gap. The network entity and the UE may apply the control signaling for updated configuration for the SMTC or the measurement gap after Y symbols, slots, or milli-seconds after receiving the last symbol of the PDSCH or PDCCH with the control signaling or transmitting the last symbol of the PUCCH or PUSCH with the ACK of the control signaling. The value of Y may be greater than 0, pre-defined, configured by the network entity, or reported by the UE.

[0079] In some aspects, the network entity may configure a list of candidate SMTCs and / or measurement gaps. The network entity may activate or deactivate one or more of the SMTCs and / or measurement gaps via RRC message, MAC CE, or DCI. Before receiving the activation or deactivation signaling, the network entity and the UE may determine a default SMTC and / or measurement gap is applied (e.g., the first configured SMTC and / or measurement gap) . In some aspects, the network entity and the UE may determine the configured SMTC and / or measurement gap are activated or deactivated. In some implementations, the control signaling for SMTC / measurement gap activation / deactivation may include at least one of the followings: serving cell index for the target serving cell for activation / deactivation of SMTC / measurement gap, or activation / deactivation status for each configured SMTC / measurement gap.

[0080] In some aspects, the network entity and the UE may apply the control signaling for activation or deactivation of the SMTC or the measurement gap after Y symbols, slots, or milli-seconds after receiving the last symbol of the PDSCH or PDCCH with the control signaling or transmitting the last symbol of the PUCCH or PUSCH with the acknowledgement of the control signaling. The value of Y may be greater than 0, pre-defined, configured by the network entity, or reported by the UE. In some aspects, the UE deactivates the extended SMTCs or the measurement gaps, and may activate the extended SMTCs or measurement gaps when the on-demand SSB has been activated (e.g., upon receiving the MAC CE for activating the on-demand SSB) .

[0081] FIG. 14 illustrates a flowchart 1400 of a method of wireless communication at a UE. With reference to FIGs. 1-13, the method may be performed by the UE 102. In embodiments, the UE 102 optionally transmits 1402, to the network entity 104, a UE capability indicating supported configurations for an on-demand SSB based measurement. For example, FIG. 3 shows that the UE 102 optionally transmits 302 the UE capability indicating supported configurations for the on-demand SSB based measurement to the network entity 104. In some aspects, the UE capability indicates support for at least one of L1 measurements based on the on-demand SSB, L3 measurements based on the on-demand SSB, L1 measurements based on the on-demand SSB and the always-on SSB, L3 measurements based on the on-demand SSB and the always-on SSB, SSB indexes for the on-demand SSB and the always-on SSB, UE initiated beam report based on the on-demand SSB, event triggered beam report  for LTM based on the on-demand SSB, or triggering conditions for CHO, CPA, CPC, or subsequent CPAC based on the on-demand SSB.

[0082] The UE 102 receives 1404 from the network entity 104, a first control signal configuring a report configuration indicating at least one of an on-demand SSB configured as a CMR, an SMTC associated with the on-demand SSB, or an always-on SSB and an association between the always-on SSB and the on-demand SSB. For example, FIG. 3 shows that the UE receives 304 the first control signal configuring the report configuration indicating at least one of the on-demand SSB configured as the CMR, the SMTC associated with the on-demand SSB, or the always-on SSB and the association between the always-on SSB and the on-demand SSB.

[0083] The UE 102 optionally receives 1406 from the network entity 104, a second control signal indicating at least one of an activation or a deactivation of the on-demand SSB, an activation or a deactivation of the SMTC, the measurement gap, or an update of parameters for the SMTC or the measurement gap, or an activation or a deactivation of the report configuration. For example, FIG. 3 shows that the UE optionally receives 306 the second control signal indicating at least one of the activation or the deactivation of the on-demand SSB, the activation or the deactivation of the SMTC, the measurement gap, or the update of parameters for the SMTC or the measurement gap, or the activation or the deactivation of the report configuration.

[0084] The UE 102 optionally receives 1408 from the network entity 104, a third control signal that activates or triggers the report indicating a CMR subset for measurement. For example, FIG. 3 shows that the UE optionally receives 308 the third control signal that activates or triggers the report indicating the CMR subset for measurement.

[0085] The UE 102 optionally determines 1409 an activation status or a deactivation status for the CMR and the report configuration. For example, FIGs. 5-8 show that the UE may optionally determine the activation status or the deactivation status for the CMR and the report configuration. In instances where the CMR and the report configuration are active (e.g., Yes branch) , the UE may proceed to 1410. In instances where the CMR and the report configuration are not active (e.g., No branch) , the UE may proceed to 1412, where the UE 102 optionally refrains 1412 from transmitting the report.

[0086] The UE 102 transmits 1410 to the network entity 104, a report based on an activated CMR and the report configuration. For example, FIG. 3 shows that the UE transmits 310 the report based on the activated CMR and the report configuration.

[0087] The UE 102 optionally refrains 1414 from at least one of receiving the on-demand SSB or the always-on SSB, or transmitting the uplink signal. The UE 102 optionally refrains from receiving the on-demand SSB or the always-on SSB, or transmitting the uplink signal in response to a transmission occasion of an uplink signal overlapping with the on-demand SSB or the always-on SSB.

[0088] FIG. 14 describes a method from a UE-side of a wireless communication link, whereas FIG. 15 describes a method from a network-side of the wireless communication link.

[0089] FIG. 15 is a flowchart 1500 of a method of wireless communication at a network entity. With reference to FIGs. 1-13, the method may be performed by one or more network entities 104, which may correspond to a base station or a unit of the base station, such as the RU 106, the DU 108, and / or the CU 110. In embodiments, the network entity 104 optionally receives 1502, from a UE 102, a UE capability indicating supported configurations for the on-demand SSB based measurement. For example, FIG. 3 shows that the network entity optionally receives 302 the UE capability indicating supported configurations for the on-demand SSB based measurement. In some aspects, the UE capability indicates support for at least one of L1 measurements based on the on-demand SSB, L3 measurements based on the on-demand SSB, L1 measurements based on the on-demand SSB and the always-on SSB, L3 measurements based on the on-demand SSB and the always-on SSB, SSB indexes for the on-demand SSB and the always-on SSB, UE initiated beam report based on the on-demand SSB, event triggered beam report for LTM based on the on-demand SSB, or triggering conditions for CHO, CPA, CPC, or subsequent CPAC based on the on-demand SSB.

[0090] The network entity 104 optionally refrains 1503 from configuring at least one of the on-demand SSB and at least one downlink signal in a symbol, the always-on SSB and at least one downlink signal in a symbol, or the on-demand SSB as a measurement resource for UE-initiated beam report. The network entity 104 optionally refrains from configuring at least one of the on-demand SSB and at least one downlink signal in the symbol, the always-on SSB and at least one downlink signal in the symbol, or the on-demand SSB as the measurement resource for UE-initiated beam report based on the UE capability.

[0091] The network entity 104 transmits 1504, to the UE 102, a first control signal configuring a report configuration indicating at least one of an on-demand SSB  configured as a CMR, an SMTC associated with the on-demand SSB, or an always-on SSB and an association between the always-on SSB and the on-demand SSB. For example, FIG. 3 shows that the network entity 104 transmits 304 the first control signal configuring the report configuration indicating at least one of the on-demand SSB configured as the CMR, the SMTC associated with the on-demand SSB, or the always-on SSB and the association between the always-on SSB and the on-demand SSB.

[0092] The network entity 104 optionally transmits 1506, to the UE 102, a second control signal indicating at least one of an activation or a deactivation of the on-demand S SB, an activation or a deactivation of the SMTC, the measurement gap, or an update of parameters for the SMTC or the measurement gap, or an activation or a deactivation of the report configuration. For example, FIG. 3 shows that the network entity 104 optionally transmits 306 the second control signal indicating at least one of the activation or the deactivation of the on-demand SSB, the activation or the deactivation of the SMTC, the measurement gap, or the update of parameters for the SMTC or the measurement gap, or the activation or the deactivation of the report configuration.

[0093] The network entity 104 optionally transmits 1508, to the UE 102, a third control signal that activates or triggers the report indicating a CMR subset for measurement. For example, FIG. 3 shows that the network entity 104 optionally transmits 308 a third control signal that activates or triggers the report indicating a CMR subset for measurement.

[0094] The network entity 104 receives 1510, from the UE 102, a report based on an activated CMR and the report configuration. For example, FIG. 3 shows that the network entity 104 receives 310 the report based on an activated CMR and the report configuration.

[0095] A UE apparatus 1602, as described in FIG. 16, may perform the method of flowchart 1400. The one or more network entities 104, as described in FIG. 17, may perform the method of flowchart 1500.

[0096] FIG. 16 is a diagram 1600 illustrating an example of a hardware implementation for a UE apparatus 1602. The UE apparatus 1602 may be the UE 102, a component of the UE 102, or may implement UE functionality. The UE apparatus 1602 may include an application processor 1606, which may have on-chip memory 1606'. In examples, the application processor 1606 may be coupled to a secure digital (SD) card 1608 and / or a display 1610. The application processor 1606 may also be coupled to  a sensor (s) module 1612, a power supply 1614, an additional module of memory 1616, a camera 1618, and / or other related components.

[0097] The UE apparatus 1602 may further include a wireless baseband processor 1626, which may be referred to as a modem. The wireless baseband processor 1626 may have on-chip memory 1626′. Along with, and similar to, the application processor 1606, the wireless baseband processor 1626 may also be coupled to the sensor (s) module 1612, the power supply 1614, the additional module of memory 1616, the camera 1618, and / or other related components. The wireless baseband processor 1626 may be additionally coupled to one or more subscriber identity module (SIM) card (s) 1620 and / or one or more transceivers 1630 (e.g., wireless RF transceivers) .

[0098] Within the one or more transceivers 1630, the UE apparatus 1602 may include a Bluetooth module 1632, a WLAN module 1634, an SPS module 1636 (e.g., GNSS module) , and / or a cellular module 1638. The Bluetooth module 1632, the WLAN module 1634, the SPS module 1636, and the cellular module 1638 may each include an on-chip transceiver (TRX) , or in some cases, just a transmitter (TX) or just a receiver (RX) . The Bluetooth module 1632, the WLAN module 1634, the SPS module 1636, and the cellular module 1638 may each include dedicated antennas and / or utilize antennas 1640 for communication with one or more other nodes. For example, the UE apparatus 1602 can communicate through the transceiver (s) 1630 via the antennas 1640 with another UE (e.g., sidelink communication) and / or with a network entity 104 (e.g., uplink / downlink communication) , where the network entity 104 may correspond to a base station or a unit of the base station, such as the RU 106, the DU 108, or the CU 110.

[0099] The wireless baseband processor 1626 and the application processor 1606 may each include a computer-readable medium  / memory 1626′, 1606′, respectively. The additional module of memory 1616 may also be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory 1626′, 1606′, 1616 may be non-transitory. The wireless baseband processor 1626 and the application processor 1606 may each be responsible for general processing, including execution of software stored on the computer-readable medium  / memory 1626′, 1606′, 1616. The software, when executed by the wireless baseband processor 1626  / application processor 1606, causes the wireless baseband processor 1626  / application processor 1606 to perform the various functions described herein. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the  wireless baseband processor 1626  / application processor 1606 when executing the software. The wireless baseband processor 1626  / application processor 1606 may be a component of the UE 102. The UE apparatus 1602 may be a processor chip (e.g., modem and / or application) and include just the wireless baseband processor 1626 and / or the application processor 1606. In other examples, the UE apparatus 1602 may be the entire UE 102 and include the additional modules of the apparatus 1602.

[0100] As discussed in FIG. 1 and implemented with respect to FIG. 14, the report component 140 is configured to receive, from a network entity, a first control signal configuring a report configuration indicating at least one of: an on-demand SSB configured as a CMR, an SMTC associated with the on-demand SSB, or an always-on SSB and an association between the always-on SSB and the on-demand SSB; and to transmit, to the network entity, a report based on an activated CMR and the report configuration.

[0101] The report component 140 may be within the application processor 1606 (e.g., at 140a) , the wireless baseband processor 1626 (e.g., at 140b) , or both the application processor 1606 and the wireless baseband processor 1626. The report component 140a-140b may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by the one or more processors, or a combination thereof.

[0102] FIG. 17 is a diagram 1700 illustrating an example of a hardware implementation for one or more network entities 104. The one or more network entities 104 may be a base station, a component of a base station, or may implement base station functionality. The one or more network entities 104 may include, or may correspond to, at least one of the RU 106, the DU, 108, or the CU 110. The CU 110 may include a CU processor 1746, which may have on-chip memory 1746′. In some aspects, the CU 110 may further include an additional module of memory 1756 and / or a communications interface 1748, both of which may be coupled to the CU processor 1746. The CU 110 can communicate with the DU 108 through a midhaul link 162, such as an Fl interface between the communications interface 1748 of the CU 110 and a communications interface 1728 of the DU 108.

[0103] The DU 108 may include a DU processor 1726, which may have on-chip memory 1726′. In some aspects, the DU 108 may further include an additional module of  memory 1736 and / or the communications interface 1728, both of which may be coupled to the DU processor 1726. The DU 108 can communicate with the RU 106 through a fronthaul link 160 between the communications interface 1728 of the DU 108 and a communications interface 1708 of the RU 106.

[0104] The RU 106 may include an RU processor 1706, which may have on-chip memory 1706′. In some aspects, the RU 106 may further include an additional module of memory 1716, the communications interface 1708, and one or more transceivers 1730, all of which may be coupled to the RU processor 1706. The RU 106 may further include antennas 1740, which may be coupled to the one or more transceivers 1730, such that the RU 106 can communicate through the one or more transceivers 1730 via the antennas 1740 with the UE 102.

[0105] The on-chip memory 1706′, 1726′, 1746′and the additional modules of memory 1716, 1736, 1756 may each be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory may be non-transitory. Each of the processors 1706, 1726, 1746 is responsible for general processing, including execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the corresponding processor (s) 1706, 1726, 1746 causes the processor (s) 1706, 1726, 1746 to perform the various functions described herein. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) 1706, 1726, 1746 when executing the software. In examples, the report configuration component 150 may sit at any of the one or more network entities 104, such as at the CU 110; both the CU 110 and the DU 108; each of the CU 110, the DU 108, and the RU 106; the DU 108; both the DU 108 and the RU 106; or the RU 106.

[0106] As discussed in FIG. 1 and implemented with respect to FIG. 15, the report configuration component 150 is configured to transmit, to a UE, a first control signal configuring a report configuration indicating at least one of: an on-demand SSB configured as a CMR, an SMTC associated with the on-demand SSB, or an always-on SSB and an association between the always-on SSB and the on-demand SSB; and to receive, from the UE, a report based on an activated CMR and the report configuration.

[0107] The report configuration component 150 may be within one or more processors of the one or more network entities 104, such as the RU processor 1706 (e.g., at 150a) , the DU processor 1726 (e.g., at 150b) , and / or the CU processor 1746 (e.g., at 150c) .  The report configuration component 150a-150c may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors 1706, 1726, 1746 configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by the one or more processors 1706, 1726, 1746, or a combination thereof.

[0108] The specific order or hierarchy of blocks in the processes and flowcharts disclosed herein is an illustration of example approaches. Hence, the specific order or hierarchy of blocks in the processes and flowcharts may be rearranged. Some blocks may also be combined or deleted. Dashed lines may indicate optional elements of the diagrams. The accompanying method claims present elements of the various blocks in an example order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented in the claims, processes, and flowcharts.

[0109] The detailed description set forth herein describes various configurations in connection with the drawings and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough explanation of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0110] Aspects of wireless communication systems, such as telecommunication systems, are presented with reference to various apparatuses and methods. These apparatuses and methods are described in the following detailed description and are illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, call flows, systems, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or combinations thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0111] An element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC)  processors, systems-on-chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other similar hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software, which may be referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0112] Ifthe functionality described herein is implemented in software, the functions may be stored on, or encoded as, one or more instructions or code on a computer-readable medium, such as a non-transitory computer-readable storage medium. Computer-readable media includes computer storage media and can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of these types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer.

[0113] Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, the aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices, such as end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, machine learning (ML) -enabled devices, etc. The aspects, implementations, and / or use cases may range from chip-level or modular components to non-modular or non-chip-level implementations, and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques described herein.

[0114] Devices incorporating the aspects and features described herein may also include additional components and features for the implementation and practice of the claimed and described aspects and features. For example, transmission and reception  of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes, such as hardware components, antennas, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffers, processor (s) , interleavers, adders / summers, etc. Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc., of varying configurations.

[0115] The description herein is provided to enable a person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be interpreted in view of the full scope of the present disclosure consistent with the language of the claims.

[0116] Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The terms “may” , “might” , and “can” , as used in this disclosure, often carry certain connotations. For example, “may” refers to a permissible feature that may or may not occur, “might” refers to a feature that probably occurs, and “can” refers to a capability (e.g., capable of) . The phrase “For example” often carries a similar connotation to “may” and, therefore, “may” is sometimes excluded from sentences that include “for example” or other similar phrases.

[0117] Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C” or “one or more of A, B, or C” include any combination of A, B, and / or C, such as A and B, A and C, B and C, or A and B and C, and may include multiples of A, multiples of B, and / or multiples of C, or may include A only, B only, or C only. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Terms or articles such as “a” , “an” , and / or “the” may refer to one of an item, feature, element, etc., that the term or article precedes, or may refer to more than one of said item, feature, element, etc. that the term or article precedes. For example, the recitation “awidget” does not preclude reference to multiples of said widget, as “multiple widgets” necessarily includes “a  widget” . Hence, the recitation “awidget” may be interpreted as “at least one widget” or, similarly, interpreted as “one or more widgets” .

[0118] Unless otherwise specifically indicated, ordinal terms such as “first” and “second” do not necessarily imply an order in time, sequence, numerical value, etc., but are used to distinguish between different instances of a term or phrase that follows each ordinal term.

[0119] Reference numbers, as used in the specification and figures, are sometimes cross-referenced among drawings to denote same or similar features. A feature that is exactly the same in multiple drawings may be labeled with the same reference number in the multiple drawings. A feature that is similar among the multiple drawings, but not exactly the same, may be labeled with reference numbers that have different leading numbers but have one or more of the same trailing numbers (e.g., 206, 306, 406, etc., may refer to similar features in the drawings) . Hence, like numbers may refer to like actions.

[0120] Structural and functional equivalents to elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ” As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” , where “A” may be information, a condition, a factor, or the like, shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0121] The following examples are illustrative only and may be combined with other examples or teachings described herein, without limitation.

[0122] Example 1 is a method of wireless communication at a UE, including: receiving, from a network entity, a first control signal configuring a report configuration indicating at least one of: an on-demand SSB configured as a CMR, an SMTC associated with the on-demand SSB, or an always-on SSB and an association between the always-on SSB and the on-demand SSB; and transmitting, to the network entity, a report based on an activated CMR and the report configuration.

[0123] Example 2 is the method of example 1, where the report configuration further indicates a L1 report configuration, a list of on-demand SSBs, and a measurement gap associated with the on-demand SSB.

[0124] Example 3 is the method of any of examples 1-2, further including transmitting, to the network entity, a UE capability indicating supported configurations for the on-demand SSB based measurement, wherein the UE capability indicates support for at least one of: L1 measurements based on the on-demand SSB, L3 measurements based on the on-demand SSB, L1 measurements based on the on-demand SSB and the always-on SSB, L3 measurements based on the on-demand SSB and the always-on SSB, SSB indexes for the on-demand SSB and the always-on SSB, UE initiated beam report based on the on-demand SSB, event triggered beam report for LTM based on the on-demand SSB, or triggering conditions for CHO, CPA, CPC, or subsequent CPAC based on the on-demand SSB.

[0125] Example 4 is the method of any of examples 1-3, further including receiving, from the network entity, a second control signal indicating at least one of: an activation or a deactivation of the on-demand SSB, an activation or a deactivation of the SMTC or the measurement gap, an update of parameters for the SMTC or the measurement gap, or an activation or a deactivation of the report configuration.

[0126] Example 5 is the method of any of examples 1-4, further including receiving, from the network entity, a third control signal that activates or triggers the report indicating a CMR subset for measurement.

[0127] Example 6 is the method of any of examples 1-5, further including determining an activation status or a deactivation status for the CMR and the report configuration.

[0128] Example 7 is the method of any of examples 1-6, where the association between the always-on SSB and the on-demand SSB includes a common configuration for the always-on SSB and the on-demand SSB within a same PCI.

[0129] Example 8 is the method of any of examples 1-7, where the common configuration includes at least one of: a subcarrier spacing, a frequency domain location, a transmission power, SSB indexes, a half frame index, or an SFN.

[0130] Example 9 is the method of any of examples 1-8, where any two of: the on-demand SSB, the always-on SSB, or a downlink signal share a QCL property.

[0131] Example 10 is the method of any of examples 1-9, where the QCL property shared between the on-demand SSBs, the always-on SSBs, and the downlink signal includes  at least one of: average gain, delay spread, average delay, Doppler spread, Doppler shift, or spatial reception parameters.

[0132] Example 11 is the method of any of examples 1-10, where in response to a transmission occasion of an uplink signal overlaps with the on-demand SSB or the always-on SSB further including refraining from at least one of: receiving the on-demand SSB or the always-on SSB, or transmitting the uplink signal.

[0133] Example 12 is the method of any of examples 1-11, where the report configuration is activated or deactivated via at least one of : RRC message, MAC CE, DCI, or a message associated with RNTI.

[0134] Example 13 is the method of any of examples 1-12, where the report configuration is deactivated if a number of activated SSBs is less than a threshold.

[0135] Example 14 is the method of any of examples 1-13, where the report configuration includes a CMR subset restriction that indicates the CMR for the report, wherein the CMR subset restriction indicates that the report is based on the always-on SSB, the on-demand SSB, or both the always-on SSB and the on-demand SSB.

[0136] Example 15 is the method of any of examples 1-14, where the report configuration is based on activated CMRs, where activated on-demand SSBs and configured always-on SSBs comprise the activated CMR.

[0137] Example 16 is the method of any of examples 1-15, where the report configuration is based on channel state information, CSI, processing unit, CPU, occupancy time based on the configured CMR or the activated CMR, where the activated on-demand SSB and the always-on SSB comprise the activated CMR.

[0138] Example 17 is the method of any of examples 1-16, where the first control signal configures the SMTC and the measurement gap based on at least one of: an extended duration for the measurement gap to include a duration of the on-demand SSB and the always-on SSB, multiple durations, periodicities, or offsets to include the duration of the on-demand SSB and the always-on SSB, multiple SMTCs and measurement gaps, wherein a first SMTC and a first measurement gap is used for the on-demand SSB and a second SMTC and a second measurement gap is used for the always-on SSB, or a list of candidate SMTCs or measurement gaps, where one or more of the SMTCs or the measurement gaps are activated or deactivated via RRC, MAC-CE, or DCI.

[0139] Example 18 is a method of wireless communication at a network entity, comprising: transmitting, to a UE, a first control signal configuring a report  configuration indicating at least one of: an on-demand SSB configured as a CMR, an SMTC associated with the on-demand SSB, or an always-on SSB and an association between the always-on SSB and the on-demand SSB; and receiving, from the UE, a report based on an activated CMR and the report configuration.

[0140] Example 19 is the method of example 18, where the report configuration further indicates a L 1 report configuration, a list of the on-demand SSB, and a measurement gap associated with the on-demand SSB.

[0141] Example 20 is the method of any of examples 18-19, further including refraining from configuring at least one of: the on-demand SSB and at least one downlink signal in a symbol, the always-on SSB and at least one downlink signal in a symbol, or the on-demand SSB as a measurement resource for UE-initiated beam report.

[0142] Example 21 is the method of any of examples 18-20, further including receiving, from the UE, a UE capability indicating supported configurations for the on-demand SSB based measurement.

[0143] Example 22 is the method of any of examples 18-21, where the UE capability indicates support for at least one of: L1 measurements based on the on-demand SSB, L3 measurements based on the on-demand SSB, L1 measurements based on the on-demand SSB and the always-on SSB, L3 measurements based on the on-demand SSB and the always-on SSB in a report configuration, SSB indexes for the on-demand SSB and the always-on SSB, UE initiated beam report based on the on-demand SSB, event triggered beam report for LTM based on the on-demand SSB, or triggering conditions for CHO, CPA, CPC, or subsequent CPAC based on the on-demand SSB.

[0144] Example 23 is the method of any of examples 18-22, further including transmitting, to the UE, a second control signal indicating at least one of: an activation or a deactivation of the on-demand SSB, an activation or a deactivation of the SMTC or the measurement gap, an update of parameters for the SMTC or the measurement gap, or an activation or a deactivation of the report configuration.

[0145] Example 24 is the method of any of examples 18-23, further including transmitting, to the UE, a third control signal that activates or triggers the report indicating a CMR subset for measurement.

[0146] Example 25 is the method of any of examples 18-24, where the association between the always-on SSB and the on-demand SSB includes a common configuration for the always-on SSB and the on-demand SSB within a same PCI.

[0147] Example 26 is the method of any of examples 18-25, where the common configuration includes at least one of: a subcarrier spacing, a frequency domain location, a transmission power, SSB indexes, a half frame index, or an SFN.

[0148] Example 27 is the method of any of examples 18-26, where any two of: the on-demand SSB, the always-on SSB, or a downlink signal share a QCL property.

[0149] Example 28 is the method of any of examples 18-27, where the QCL property shared between the on-demand SSB, the always-on SSB, and the downlink signal includes at least one of: average gain, delay spread, average delay, Doppler spread, Doppler shift, or special reception parameters.

[0150] Example 29 is the method of any of examples 18-27, where the report configuration is activated or deactivated via at least one of: RRC message, MAC CE, DCI, or a message associated with an RNTI.

[0151] Example 30 is the method of any of examples 18-27, where the report configuration is deactivated if a number of activated SSB is less than a threshold.

[0152] Example 31 is the method of any of examples 18-28, where the report configuration includes a CMR subset restriction that indicates the CMR for the report, where the CMR subset restriction indicates that the report is based on the always-on SSB, on-demand SSB, or both always-on SSB and the on-demand SSB.

[0153] Example 32 is the method of any of examples 18-29, where the report configuration is based on activated CMRs, wherein an activated on-demand SSB and an configured always-on SSB comprise the activated CMR.

[0154] Example 33 is the method of any of examples 18-30, where the report configuration is based on CPU occupancy time based on the configured CMR or the activated CMR, where the activated on-demand SSB and the always-on SSB comprise the activated CMR.

[0155] Example 34 is the method of any of examples 18-31, where the first control signal configures the SMTC and the measurement gap based on at least one of: an extended duration for the measurement gap to include a duration of the on-demand SSB and the always-on SSB, multiple durations, periodicities, or offsets to include the duration of the on-demand SSB and the always-on SSB, multiple SMTCs and measurement gaps, wherein a first SMTC and a first measurement gap is used for the on-demand SSB and a second SMTC and a second measurement gap is used for the always-on SSB, a list of candidate SMTCs or measurement gaps, wherein one or more of the  SMTCs or the measurement gaps are activated or deactivated via RRC, MAC-CE, or DCI.

[0156] Example 35 is an apparatus for wireless communication for implementing a method as in any of examples 1-34.

[0157] Example 36 is an apparatus for wireless communication including means for implementing a method as in any of examples 1-34.

[0158] Example 37 is a non-transitory computer-readable medium storing computer executable code, the code when executed by a processor causes the processor to implement a method as in any of examples 1-34.

[0159] Example 38 is a computer program product for implementing a method as in any of Examples 1-34.

Claims

1.A method of wireless communication at a user equipment, UE, (102) , comprising:receiving (304) , from a network entity (104) , a first control signal configuring a report configuration indicating at least one of:an on-demand SSB configured as a channel measurement resource, CMR,an SSB measurement timing configuration, SMTC, associated with the on-demand SSB, oran always-on SSB and an association between the always-on SSB and the on-demand SSB; andtransmitting (310) , to the network entity (104) , a report based on an activated CMR and the report configuration.2.The method of claim 1, wherein the report configuration further indicates a layer 1, L 1, report configuration, a list of on-demand SSBs, and a measurement gap associated with the on-demand SSB.3.The method of any of claims 1-2, further comprising:transmitting (302) , to the network entity (104) , a UE capability indicating supported configurations for the on-demand SSB based measurement, wherein the UE capability indicates support for at least one of:L1 measurements based on the on-demand SSB,Layer 3, L3, measurements based on the on-demand SSB,L1 measurements based on the on-demand SSB and the always-on SSB,L3 measurements based on the on-demand SSB and the always-on SSB,SSB indexes for the on-demand SSB and the always-on SSB,UE initiated beam report based on the on-demand SSB,event triggered beam report for LTM based on the on-demand SSB, or triggering conditions for conditional handover, CHO, conditional primary and secondary cell, PSCell, addition, CPA, conditional PSCell change, CPC, or subsequent conditional PSCell addition or change, CPAC, based on the on-demand SSB.4.The method of any of claims 1-3, further comprising:receiving (306) , from the network entity (104) , a second control signal indicating at least one of:an activation or a deactivation of the on-demand SSB,an activation or a deactivation of the SMTC or the measurement gap,an update of parameters for the SMTC or the measurement gap, oran activation or a deactivation of the report configuration.5.The method of any of claims 1-4, further comprising:receiving (308) , from the network entity (104) , a third control signal that activates or triggers the report indicating a CMR subset for measurement.6.The method of any of claims 1-5, wherein the association between the always-on SSB and the on-demand SSB includes a common configuration for the always-on SSB and the on-demand SSB within a same physical cell identifier, PCI.7.The method of any of claims 1-6, wherein at least one of:the on-demand SSB and the always-on SSB share a quasi co-location, QCL, property,the on-demand SSB and a downlink signal share a QCL property, orthe always-on SSB and the downlink signal share a QCL property.8.The method of any of claims 1-7, in response to a transmission occasion of an uplink signal overlaps with the on-demand SSB or the always-on SSB, the method further comprising:refraining (1414) from at least one of:receiving the on-demand SSB or the always-on SSB, ortransmitting the uplink signal.9.The method of any of claims 1-8, wherein the report configuration is activated or deactivated via at least one of:radio resource control, RRC, message,medium access control layer control element, MAC CE,downlink control information, DCI, ora message associated with a radio network temporary identifier, RNTI.10.The method of any of claims 1-9, wherein the report configuration is deactivated if a number of activated SSBs is less than a threshold.11.The method of any of claims 1-10, wherein the report configuration includes a CMR subset restriction that indicates the CMR for the report, wherein the CMR subset restriction indicates that the report is based on the always-on SSB, on-demand SSB, or both the always-on SSB and the on-demand SSB.12.The method of any of claims 1-11, wherein the report configuration is based on activated CMRs, wherein activated on-demand SSBs and configured always-on SSBs comprise the activated CMR.13.The method of any of claims 1-12, wherein the report configuration is based on channel state information, CSI, processing unit, CPU, occupancy time based on the configured CMR or the activated CMR, wherein the activated on-demand SSB and the always-on SSB comprise the activated CMR.14.The method of any of claims 1-13, wherein the first control signal configures the SMTC and the measurement gap based on at least one of:an extended duration for the measurement gap to include a duration of the on-demand SSB and the always-on SSB,multiple durations, periodicities, or offsets to include the duration of the on-demand SSB and the always-on SSB,multiple SMTCs and measurement gaps, wherein a first SMTC and a first measurement gap is used for the on-demand SSB and a second SMTC and a second measurement gap is used for the always-on SSB, ora list of candidate SMTCs or measurement gaps, wherein one or more of the SMTCs or the measurement gaps are activated or deactivated via RRC, MAC-CE, or DCI.15.A method of wireless communication at a network entity (104) , comprising:transmitting (304) , to a user equipment, UE, (102) , a first control signal configuring a report configuration indicating at least one of:an on-demand SSB configured as a channel measurement resource, CMR,an SSB measurement timing configuration, SMTC, associated with the on-demand SSB, oran always-on SSB and an association between the always-on SSB and the on-demand SSB; andreceiving (310) , from the UE (102) , a report based on an activated CMR and the report configuration.16.The method of claim 15, wherein the report configuration further indicates a layer 1, L1, report configuration, a list of the on-demand SSB, and a measurement gap associated with the on-demand SSB.17.The method of any of claims 15-16, further comprising:refraining (1503) from configuring at least one of:the on-demand SSB and at least one downlink signal in a symbol,the always-on SSB and at least one downlink signal in a symbol, orthe on-demand SSB as a measurement resource for UE-initiated beam report.18.The method of any of claims 15-17, further comprising:transmitting (306) , to the UE (102) , a second control signal indicating at least one of:an activation or a deactivation of the on-demand SSB,an activation or a deactivation of the SMTC or the measurement gap,an update of parameters for the SMTC or the measurement gap, oran activation or a deactivation of the report configuration.19.An apparatus for wireless communication comprising a memory, a transceiver, and a processor coupled to the memory and the transceiver, the apparatus being configured to implement a method as in any of claims 1-18.