Method of reference signal measurement reporting, method of receiving reference signal measurement report, and relevant devices

By implementing beam event instance counting and reporting in NR/5G systems, the method addresses beam quality uncertainty, enhancing transmission efficiency and reducing latency and overhead, thus improving communication performance.

WO2026113954A1PCT designated stage Publication Date: 2026-06-04GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP LTD

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP LTD
Filing Date
2025-11-13
Publication Date
2026-06-04

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing methods for beam measurement and reporting in NR/5G systems face issues with gNBs not accurately knowing beam quality, leading to high reporting overhead or delayed channel information due to infrequent reporting, which affects uplink transmission efficiency and latency.

Method used

A method where terminal devices perform measurements on multiple physical resources, counting beam event instances when power exceeds a threshold, and report these instances within a time window to network devices, reducing latency and overhead while providing detailed beam quality information.

Benefits of technology

This approach allows for efficient switching to the best beam for downlink and uplink transmissions with low latency and reduced signaling overhead, improving communication system performance by avoiding ambiguity in power measurements.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025134631_04062026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025134631_04062026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods for reporting a reference signal (RS) measurement and receiving the RS measurement report, and relevant devices are provided. The method implemented by a terminal device includes performing measurements on a first physical resource to obtain a power thereof and on a plurality of second physical resources in a set to obtain the power thereof; counting a beam event instance for each second physical resource, one beam event instance being defined when the power of the second physical resource exceeds the power of the first physical resource by a power offset threshold; and reporting the power of a specific number of the second physical resources if within time window length, the number of the beam event instances of one second physical resource in the set is not less than a number threshold. This facilitates switching to the best beam with low latency and low signaling overhead.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHOD OF REFERENCE SIGNAL MEASUREMENT REPORTING, METHOD OF RECEIVING REFERENCE SIGNAL MEASUREMENT REPORT, AND RELEVANT DEVICES

[0001] BACKGROUND OF DISCLOSURE

[0002] 1. Field of the Disclosure

[0003] The present application relates to the field of communication systems, and more particularly, to a method of reference signal measurement reporting, a method of receiving a reference signal measurement report, and relevant devices.2. Description of the Related Art

[0004] In cellular wireless communication systems developed by the Third Generation Partnership Project (3GPP) , user equipment (UE) is connected by a wireless link to a radio access network (RAN) . The RAN includes a set of base stations (BSs) which provide wireless links to UEs located in cells covered by the base station and an interface to a core network (CN) which provides overall network control. The RAN and CN each conduct respective functions in relation to the overall network. The so-called 4G Long Term Evolution (LTE) system, namely, an Evolved Universal Mobile Telecommunication System Territorial Radio Access Network (E-UTRAN) has been developed for a mobile access network where one or more macro-cells are supported by a base station known as an eNodeB or eNB (evolved NodeB) . Evolved from LTE, the so-called 5G or new radio (NR) systems where one or more cells are supported by a base station known as a gNB. Envisioned to succeed the current 5G networks, the 6G cellular system is the forthcoming generation of wireless communication technology.

[0005] NR / 5G system supports FR2 (frequency range 2) operation. The NR system in FR2 is generally a multi-beam-based system, where the gNB has multiple downlink Tx beams that are available for downlink transmission and the UE could have multiple Rx beams available for downlink transmission reception. For the uplink transmission, the UE might have multiple Tx beams available for transmission and the gNB has multiple uplink Rx beams that are available for uplink reception. To support proper communication, the gNB and the UE find the best pair of gNB Tx beam and UE Rx beam. The NR introduces beam measurement and reporting in CSI framework to support the selection of best Tx beam and Rx beam. The NR also supports the functions of beam indication for downlink reception and uplink transmission. The gNB can indicate the information of Tx beam of PDCCH and PDSCH to the UE to assist the downlink reception at the UE side. The gNB can also indicate the information of Tx beam of PUSCH, PUCCH and SRS to the UE to indicate the UE about how to transmit the PUSCH, PUCCH and SRS.

[0006] The NR / 5G systems implement the function of beam indication through the signaling of TCI states. The UE can be first provided with a list of joint TCI states, or a list of DL TCI states and a list of UL TCI states. Each joint TCI state can provide the configuration information of QCL typeD for downlink reception (where the QCL typeD provides the spatial Rx parameter for downlink reception) and reference information of UL Tx spatial filter for uplink transmission. Each joint TCI state can be associated with a set of uplink power control parameters, including P0, alpha, index of closed loop power control and the pathloss RS. Each DL TCI state can provide the configuration information of QCL typeD for downlink reception. Each UL TCI state can provide the reference information of UL Tx spatial filter for uplink transmission and each UL TCI state can also be associated with a set of uplink power control parameters, including P0, alpha, index of closed loop and pathloss RS.

[0007] The gNB can indicate one joint TCI state or a pair of DL TCI state and UL TCI state to the UE through a DCI signaling. When the UE receives the DCI signaling for TCI state indication, the UE feedbacks one ACK to the gNB. Then the indicated TCI state (s) should be applied starting from the first slot that is at least beamAppTime symbols after the last symbols of the PUCCH or PUSCH that carries the ACK. From the information of QCL TypeD in the indicated TCI state, the UE would derive the Rx beam for receiving the PDCCH and PDSCH. From the information of UL Tx spatial filter in the indicated TCI state, the UE would derive the Tx beam for transmitting the PUSCH, PUCCH and / or SRS. From the indicated TCI state, the UE would derive the uplink power control parameters and pathloss RS and then calculate the uplink transmit power for the PUSCH, PUCCH and / or SRS transmission.

[0008] To support the system to choose proper TCI states, the NR specification also supports the functions of beam measurement and reporting. The system can configure the UE to measure a set of reference signals, such as CSI-RS resources and / or SS / PBCH blocks and the UE can be requested to report the measurement results to the system. The reported measurement result can include the indicator of selected CSI-RS resource or SS / PBCH and the corresponding L1-RSRP or L1-SINR measurement.

[0009] The main drawback of the existing method of beam measurement and reporting is that the gNB controls the beam measurement and reporting but the gNB might not know the beam quality very well. That might cause two consequences: firstly, if the system configures very frequent beam reporting, the reporting would cost large overhead and thus the uplink transmission efficiency is impaired. On the other hand, if the system configures less frequent beam reporting, the reporting overhead is reduced but the system cannot obtain the channel information in time.SUMMARY

[0010] An object of the present application is to propose a method of reference signal measurement reporting, a method of receiving a reference signal measurement report, and relevant devices, which can solve issues in the relevant art, switch to the best beam for downlink transmission and / or uplink transmission, reduce low latency and low signaling overhead in determining the best beam, obtain detailed information of beam quality of each reported beam, avoid ambiguity caused by dynamic variation of power measurement, provide a good communication performance, and / or provide high reliability.

[0011] In a first aspect, some embodiments of the present application provide a method of reference signal measurement reporting, performed by a terminal device, including performing measurements on a first physical resource to obtain a power of the first physical resource; performing measurements on a plurality of second physical resources in a set to obtain the power of the plurality of second physical resources of the set; counting a beam event instance for each of the second physical resources in the set, wherein one beam event instance is defined when the power of the second physical resource exceeds the power of the first physical resource by a power offset threshold; and reporting the power of a specific number of the second physical resources to a network device if within a time window length, the number of the beam event instances of at least one second physical resource in the set is greater than or equal to a number threshold.

[0012] In a second aspect, some embodiments of the present application provide a method of receiving a reference signal measurement report, performed by a network device, including configuring a terminal device with a first physical resource for the terminal device to perform measurements on the first physical resource to obtain a power of the first physical resource; configuring the terminal device with a plurality of second physical resources in a set for the terminal device to perform measurements on the plurality of second physical resources in the set to obtain the power of the plurality of second physical resources of the set; and receiving from the terminal device a report containing the power of a specific number of the second physical resources if within a time window length, a number of beam event instances of at least one second physical resource in the set is greater than or equal to a number threshold, wherein one beam event instance is defined when the power of the second physical resource exceeds the power of the first physical resource by a power offset threshold.

[0013] In a third aspect, some embodiments of the present application provide a terminal device, including a measuring module, configured to perform measurements on a first physical resource to obtain a power of the first physical resource; the measuring module, further configured to perform measurements on a plurality of second physical resources in a set to obtain the power of the plurality of second physical resources of the set; a counting module, configured to count a beam event instance for each of the second physical resources in the set, wherein one beam event instance is defined when the power of the second physical resource exceeds the power of the first physical resource by a power offset threshold; and a reporting module, configured to report the power of a specific number of the second physical resources to a network device if within a time window length, the number of the beam event instances of at least one second physical resource in the set is greater than or equal to a number threshold.

[0014] In a fourth aspect, some embodiments of the present application provide a network device, including a configuring module, configured to configure a terminal device with a first physical resource for the terminal device to perform measurements on the first physical resource to obtain a power of the first physical resource; the configuring module, further configured to configure the terminal device with a plurality of second physical resources in a set for the terminal device to perform measurements on the plurality of second physical resources in the set to obtain the power of the plurality of second physical resources of the set; and a receiving module, configured to receive from the terminal device a report containing the power of a specific number of the second physical resources if within a time window length, a number of beam event instances of at least one second physical resource in the set is greater than or equal to a number threshold, wherein one beam event instance is defined when the power of the second physical resource exceeds the power of the first physical resource by a power offset threshold.

[0015] In a fifth aspect, some embodiments of the present application provide a terminal device, including a memory; and a processor coupled to the memory, wherein the processor is configured to call and run program instructions stored in the memory, to execute the method described in the first aspect.

[0016] In a sixth aspect, some embodiments of the present application provide a network device, including a memory; and a processor coupled to the memory, wherein the processor is configured to call and run program instructions stored in the memory, to execute the method described in the second aspect.

[0017] In a seventh aspect, some embodiments of the present application provide a non-transitory machine-readable storage medium has stored thereon instructions that, when executed by a computer, cause the computer to execute any of the above methods.

[0018] In an eighth aspect, some embodiments of the present application provide a chip includes a processor, configured to call and run a computer program stored in a memory, to cause a device in which the chip is installed to execute any of the above methods.

[0019] In a ninth aspect, some embodiments of the present application provide a computer readable storage medium, in which a computer program is stored, causing a computer to execute any of the above methods.

[0020] In a tenth aspect, some embodiments of the present application provide a computer program product includes a computer program, and the computer program causes a computer to execute any of the above methods.

[0021] In an eleventh aspect, some embodiments of the present application provide a computer program that causes a computer to execute any of the above methods.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0022] In order to illustrate the embodiments of the present application or related art more clearly, the following figures will be described in the embodiments are briefly introduced. It is obvious that the drawings are merely some embodiments of the present application, a person having ordinary skill in this field can obtain other figures according to these figures without paying the premise.

[0023] FIG. 1 is a block diagram of a terminal device and a network device in a wireless communication system according to an embodiment of the present application.

[0024] FIG. 2 is a flowchart illustrating a method of reference signal measurement reporting by a terminal device according to an embodiment of the present application.

[0025] FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of receiving a reference signal measurement report by a network device according to an embodiment of the present application.

[0026] FIG. 4 is a block diagram of a terminal device according to an embodiment of the present application.

[0027] FIG. 5 is a block diagram of a network device according to an embodiment of the present application.

[0028] FIG. 6 is a block diagram of a system for wireless communication according to an embodiment of the present application.DETAILED DESCRIPTION OF EMBODIMENTS

[0029] Embodiments of the present application are described in detail with the technical matters, structural features, achieved objects, and effects with reference to the accompanying drawings as follows. Specifically, the terminologies in the embodiments of the present application are merely for describing the purpose of the certain embodiment, but not to limit the disclosure.

[0030] In this document, the symbol " / " should be interpreted to indicate "and / or. " A combination such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” or “A, B, and / or C” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any combination may contain one or more members of A, B, or C.

[0031] The following table includes some abbreviations or explanations that may be used in some embodiments of the present application:

[0032] The present application proposes solutions to support the system to switch to the best beam for downlink transmission and / or uplink transmission with low latency and low signaling overhead, thereby improving performance of the communication system. This application supports terminal device (e.g., UE) -initiated beam reporting. The design of beam reporting may content with additional information of event detection. Further, the present application can support the system to obtain detailed information of beam quality of each reported beam (e.g., CRI or SSBRI) , thereby avoiding ambiguity caused by dynamic variation of power measurement (e.g., L1-RSRP measurement) .

[0033] FIG. 1 illustrates that, in some embodiments, one or more terminal device (e.g., user equipments (UEs) ) 10 and one or more network devices (e.g., base stations or gNBs) 20 in a wireless communication system 30 according to an embodiment of the present application are provided. The wireless communication system 30 includes the one or more terminal devices 10 and one or more network devices 20. The one or more terminal devices 10 may include a memory 12, a transceiver 13, and a processor 11 coupled to the memory 12 and the transceiver 13. The one or more network devices 20 may include a memory 22, a transceiver 23, and a processor 21 coupled to the memory 22 and the transceiver 23. The processor 11 or 21 may be configured to implement proposed functions, procedures and / or methods described in this description. Layers of radio interface protocol may be implemented in the processor 11 or 21. The memory 12 or 22 is operatively coupled with the processor 11 or 21 and stores a variety of information to operate the processor 11 or 21. The transceiver 13 or 23 is operatively coupled with the processor 11 or 21, and the transceiver 13 or 23 transmits and / or receives a radio signal. When the wireless communication system 30 complies with the New Radio (NR) standard of the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) , the next generation core network is a backend serving network system and may include an Access and Mobility Management Function (AMF) , User Plane Function (UPF) , and a Session Management Function (SMF) . In one aspect, the terminal device 10 can include almost any consumer electronic device or appliance that can connect to a radio access network and a core network for the releases of 3GPP and further, such as, but not limited to NR networks.

[0034] The processor 11 or 21 may include application-specific integrated circuit (ASIC) , other chipset, logic circuit and / or data processing device. The memory 12 or 22 may include read-only memory (ROM) , random access memory (RAM) , flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device. The transceiver 13 or 23 may include baseband circuitry to process radio frequency signals. When the embodiments are implemented in software, the techniques described herein can be implemented with modules (e.g., procedures, functions, and so on) that perform the functions described herein. The modules can be stored in the memory 12 or 22 and executed by the processor 11 or 21. The memory 12 or 22 can be implemented within the processor 11 or 21 or external to the processor 11 or 21 in which case those can be communicatively coupled to the processor 11 or 21 via various means as is known in the art.

[0035] In some embodiments, the processor 11 of the terminal device 10 is utilized to perform measurements on a first physical resource to obtain a power of the first physical resource, perform measurements on a plurality of second physical resources in a set to obtain the power of the plurality of second physical resources of the set, count a beam event instance for each of the second physical resources in the set, wherein one beam event instance is defined when the power of the second physical resource exceeds the power of the first physical resource by a power offset threshold, and report the power of a specific number of the second physical resources to a network device if within a time window length, the number of the beam event instances of at least one second physical resource in the set is greater than or equal to a number threshold. This facilitates the switching to the best beam for downlink transmission and / or uplink transmission with low latency and low signaling overhead and thus the performance of the system would be improved.

[0036] In some embodiments, the processor 21 of the network device 20 is utilized to configure a terminal device with a first physical resource for the terminal device to perform measurements on the first physical resource to obtain a power of the first physical resource, configure the terminal device with a plurality of second physical resources in a set for the terminal device to perform measurements on the plurality of second physical resources in the set to obtain the power of the plurality of second physical resources of the set, and receive from the terminal device a report containing the power of a specific number of the second physical resources if within a time window length, a number of beam event instances of at least one second physical resource in the set is greater than or equal to a number threshold, wherein one beam event instance is defined when the power of the second physical resource exceeds the power of the first physical resource by a power offset threshold. This facilitates the switching to the best beam for downlink transmission and / or uplink transmission with low latency and low signaling overhead and thus the performance of the system would be improved.

[0037] FIG. 2 illustrates a method of reference signal measurement reporting 100 by a terminal device according to an embodiment of the present application. In some embodiments, the method 100 includes the following.

[0038] In Block 102, the terminal device (e.g., a user equipment (UE) ) performs measurements on a first physical resource to obtain a power of the first physical resource. For example, The measurements on the first physical resource can be done by performing measurements on CSI-RS resource and / or SS / PBCH block. The first physical resource may correspond to a current beam. The first physical resource corresponding to the current beam may be derived from an indicated transmission configuration indicator (TCI) state. For example, the power of the current beam may be represented by Layer 1 reference signal received power (L1-RSRP) .

[0039] In Block 104, the terminal device performs measurements on a plurality of second physical resources (e.g., CSI-RS resource and / or SS / PBCH block) in a set to obtain the power of the plurality of second physical resources of the set. The terminal device can be provided with a set of CSI-RS resources and / or SS / PBCH blocks and the terminal device can be requested to perform measurements on those configured CSI-RS resources and SS / PBCH blocks in the set. For example, the power of the plurality of second physical resources of the set may be represented by L1-RSRP.

[0040] In Block 106, the terminal device counts a beam event instance for each of the second physical resources in the set. It is noted that one beam event instance is defined when the power of the second physical resource exceeds the power of the first physical resource by a power offset threshold (e.g., L1-RSRP offset threshold) . For example, for each of the second physical resources in the set, if a given second physical resource has power that is at least X1 dB higher than the power of the first physical resource, it counts once as one beam event instance, where X1 is the power offset threshold.

[0041] In Block 106, if within a time window length, the number of the beam event instances of at least one second physical resource in the set is greater than or equal to a number threshold, the terminal device reports the power of a specific number of the second physical resources to a network device (e.g., a base station or gNB) . The specific number of the second physical resources may be preset, pre-configured, or configured by the network device. The reported power may include a differential power measurement. It is noted that the terminal device may also report the power of the first physical resource corresponding to the current beam to the network device.

[0042] The proposed method of reference signal measurement reporting 100 can support the system to switch to the best beam for downlink transmission and / or uplink transmission with low latency and low signaling overhead and thus performance of the system would be improved.

[0043] In some embodiments, the method 100 further includes sending an indicator to the network device for each reported second physical resource in the set to indicate if the number of the beam event instances of the second physical resource is greater than or equal to the number threshold. In one embodiments, the indicator includes a bit indicator, and wherein a first value of the bit indicator indicates that the number of the beam event instances of a corresponding second physical resource is smaller than the number threshold, and a second value of the bit indicator indicates that the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is greater than or equal to the number threshold. In another embodiment, the indicator includes a bitmap, and wherein each bit in the bitmap corresponds to one reported second physical resource, and a value of each bit in the bitmap indicates if a corresponding second physical resource has a number of the beam event instances being less than the number threshold or not. This can support the system to obtain detailed information of beam quality of each reported beam, thereby avoiding ambiguity caused by dynamic variation of power measurement.

[0044] In some embodiments, the method 100 further includes reporting to the network device the number of the beam event instances of a corresponding second physical resource within the time window length. In some embodiments,  bits are used to indicate the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource, where M is the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource, and M > 1. In some embodiments, when the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is less than the number threshold, a value equal to the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is indicated; and when the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is greater than or equal to the number threshold, a value equal to the number threshold is indicated. This can support the system to obtain detailed information of beam quality of each reported beam, thereby avoiding ambiguity caused by dynamic variation of power measurement.

[0045] In some embodiments, the first physical resource corresponding to the current beam is derived from an indicated transmission configuration indicator (TCI) state. In one example, the method 100 may further include being indicated by the network device that a reference signal (RS) corresponding to the current beam is a quasi-colocated (QCL) RS of the indicated TCI state; and using the QCL RS of the indicated TCI state to derive the first physical resource corresponding to the current beam. In another example, the method 100 may further include being indicated by the network device that a reference signal (RS) corresponding to the current beam is a synchronization signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) that a QCL RS of the indicated TCI state is QCLed to; and using the SSB to derive the first physical resource corresponding to the current beam.

[0046] In some embodiments, the first physical resource corresponding to the current beam is determined from a reference signal (RS) corresponding to the current beam, which is derived according to a RS type corresponding to the plurality of the second physical resources of the set. In one example, if the RS type corresponding to the plurality of the second physical resources of the set is channel state information-reference signal (CSI-RS) resource, the RS corresponding to the current beam is a QCL RS of the indicated TCI state. In another example, if the RS type corresponding to the plurality of the second physical resources of the set is SS / PBCH block, the RS corresponding to the current beam is a SSB that a QCL RS of the indicated TCI state is QCLed to.

[0047] FIG. 3 illustrates a method of receiving a reference signal measurement report 200 by a network device according to an embodiment of the present application. In some embodiments, the method 200 includes the following. In Block 202, the network device (e.g., base station or gNB) configures a terminal device (e.g., user equipments (UEs) ) with a first physical resource (e.g., CSI-RS resource and / or SS / PBCH block) for the terminal device to perform measurements on the first physical resource to obtain a power of the first physical resource. In Block 204, the network device configures the terminal device with a plurality of second physical resources (e.g., CSI-RS resources and / or SS / PBCH blocks) in a set for the terminal device to perform measurements on the plurality of second physical resources in the set to obtain the power of the plurality of second physical resources of the set. In Block 206, the network device receives from the terminal device a report containing the power of a specific number of the second physical resources if within a time window length, a number of beam event instances of at least one second physical resource in the set is greater than or equal to a number threshold, wherein one beam event instance is defined when the power of the second physical resource exceeds the power of the first physical resource by a power offset threshold. This facilitates the switching to the best beam for downlink transmission and / or uplink transmission with low latency and low signaling overhead and thus the performance of the system would be improved. Other details of the method 200 may be referred to the method 100 described above and are not repeated herein.

[0048] Further details about the invention are provided below.

[0049] In one embodiment, a UE can be requested to measure the L1-RSRP of a first CSI-RS resource or a first SS / PBCH block and the L1-RSRP of reference signal in a first set of CSI-RS resources or SS / PBCH blocks. The UE can be requested to compare the L1-RSRP of the first CSI-RS resource or SS / PBCH block with the L1-RSRP of CSI-RS resource or SS / PBCH block in the first set. The UE can be provided with a L1-RSRP offset threshold (e.g., a power offset threshold) X1 dB and the UE can be provided with a time window length and a first threshold (e.g., a number threshold) , M, for counting a beam event instance. For each CSI-RS resource or SS / PBCH block in the first set, one beam event instance is defined when the L1-RSRP of this CSI-RS resource or SS / PBCH block is at least X1 dB higher than the L1-RSRP of the first CSI-RS resource or the first SS / PBCH block. The UE is requested to derive the first CSI-RS resource or the first SS / PBCH based on the indicated TCI state. Within the configured time window length, if the number of beam event instance of one CSI-RS resource or SS / PBCH block in the first set is greater than or equal to the configured first threshold, the UE can be requested to report the L1-RSRP of N CSI-RS resources or SS / PBCH blocks in the first set, where N is a value provided by the system. The UE can also be requested to report the L1-RSRP measurement of the first CSI-RS resource or the first SS / PBCH block which is derived from the indicated TCI state. For each reported CSI-RS resource or SS / PBCH from the first set, the UE can also be requested to report one or more of the following information:

[0050] - One bit indicator to indicate if the number of beam event instance of that CSI-RS resource or SS / PBCH block is greater than or equal to the configured first threshold M. For example, value 0 of this indicator can indicate that the number of beam event instances of the corresponding CSI-RS resource or SS / PBCH block is smaller than the configured first threshold M, and value 1 of this indicator can indicate that the number of beam event instances of the corresponding CSI-RS resource or SS / PBCH block is greater than or equal to the configured first threshold M.

[0051] - The number of beam event instances of that corresponding CSI-RS resource or SS / PBCH block within the configured time window length. For example, the UE can use  bits to report the number of beam event instances of the corresponding reported CSI-RS resource or SS / PBCH block.

[0052] In one method, the UE can be requested to derive the first CSI-RS resource or the first SS / PBCH block from the indicated TCI state:

[0053] ● In one example, the gNB can configure the UE on how to derive RS corresponding to the current beam. The gNB can indicate the UE that the RS corresponding to the current beam is the QCL RS of the indicated TCI state. The gNB can indicate the UE that the RS corresponding to the current beam is the SSB that the QCL RS of the indicated TCI state is QCLed to.

[0054] ● In one example, the UE can be requested to derive the RS corresponding to the current beam according to the RS type in the first set of CSI-RS resources and / or SS / PBCH blocks:

[0055] ○ If the RS contained in the first set is CSI-RS resource, the UE shall assume the RS corresponding to the current beam is the QCL RS of the indicated TCI state.

[0056] ○ If the RS contained in the first set is SS / PBCH block, the UE shall assume the RS corresponding to the current beam is the SS / PBCH block that the QCL RS of the indicated TCI state is QCLed to.

[0057] In a first method, the UE can be requested to report the L1-RSRP measurement of N CSI-RS and / or SSB from the first set, where N can be configured by the NW. For each reported CSI-RS resource or SS / PBCH block, the UE can also report one 1-bit indicator to indicate if the number of beam event instances of the corresponding CSI-RS or SS / PBCH is not less than the configured threshold M.

[0058] ● In one example, the UE can be requested to report the L1-RSRP measurement according to the following Table 1 in UCI. The UCI field indicator#1 carries the 1-bit indication for CRI or SSBRI#1, where the value of indicator#1 = 1 indicates that the number of beam event instances of the CRI or SSBRI#1 is not less than the configured threshold M while the value of indicator#1 = 0 indicates that the number of beam event instances of the CRI or SSBRI#1 is less than the configured threshold M. The UCI field indicator#2 carries the 1-bit indication for CRI or SSBRI#2, where the value of indicator#2 = 1 indicates that the number of beam event instances of the CRI or SSBRI#2 is not less than the configured threshold M while indicator#1 = 0 indicates that the number of beam event instances of the CRI or SSBRI#2 is less than the configured threshold M. The UCI field indicator#3 carries the 1-bit indication for CRI or SSBRI#3, where the value of indicator#3 = 1 indicates that the number of beam event instances of the CRI or SSBRI#3 is not less than the configured threshold M while indicator#3 = 1 indicates that the number of beam event instances of the CRI or SSBRI#3 is less than the configured threshold M. The UCI field indicator#4 carries the 1-bit indication for CRI or SSBRI#4, where the value of indicator#4 = 1 indicates that the number of beam event instances of the CRI or SSBRI#4 is not less than the configured threshold M while indicator#4 = 1 indicates that the number of beam event instances of the CRI or SSBRI#4 is less than the configured threshold M.

[0059] Table 1

[0060] ● In one example, the UE can be requested to report the L1-RSRP measurement of N CSI-RS and / or SSB from the first set, where N can be configured by the NW. And the UE can also be requested to report a N-bit bitmap and each bit in the bitmap corresponds to one reported CRI or SSBRI. And the value of each bit indicates if the corresponding CRI or SSBRI has a number of beam event instances being less than the configured threshold or not. The UE can be requested to report the L1-RSRP measurement according to the following Table 2 in UCI, where the CSI field ‘Indicator’ has N bits and each bit corresponds to each reported CRI or SSBRI.

[0061] Table 2

[0062] In a second method, the UE can be requested to report the L1-RSRP measurement of N CSI-RS and / or SSB in the first set, where N can be configured by the NW. The UE can be requested to report the L1-RSRP measurement of N CSI-RS and / or SSB in the first set, at least of them should have L1-RSRP measurement that is X dB above the L1-RSRP of the CSI-RS or SSB corresponding to the current beam. For each reported CSI-RS resource or SS / PBCH block, the UE can also report one indicator to indicate the number of beam event instances of the corresponding CSI-RS or SS / PBCH. The bit-width of the indicator can be bits, where M > 1 can be provided by the system and the UE can be requested to report the L1-RSRP measurement of CSI-RS resource or SS / PBCH when at least one of the CSI-RS resources or SS / PBCH blocks in the first set has the number of beam event instances being >= M.

[0063] ● In one example, the UE can be requested to report the L1-RSRP measurement according to the following Table 3 in UCI. The UCI field indicator#1 indicates the number of beam event instances of the CRI or SSBRI#1. The UCI field indicator#2 indicates the number of beam event instances of the CRI or SSBRI#2. The UCI field indicator#3 indicates the number of beam event instances of the CRI or SSBRI#3. The UCI field indicator#4 indicates the number of beam event instances of the CRI or SSBRI#4.

[0064] ● For example, when the value of CSI field Indicator is < M, the value of the Indicator is equal to the number of beam event instances of corresponding CRI or SSBRI.

[0065] ● For example, when the value of CSI field Indicator is = M, it indicates that the number of beam event instances of corresponding CRI or SSBRI is > or = M.

[0066] Table 3

[0067] FIG. 4 illustrates a terminal device 300 according to an embodiment of the present application. The terminal device 300 includes a measuring module 301, a counting module 302, and a reporting module 303. The measuring module 301 is configured to perform measurements on a first physical resource to obtain a power of the first physical resource. The measuring module 301 is further configured to perform measurements on a plurality of second physical resources in a set to obtain the power of the plurality of second physical resources of the set. The counting module 302 is configured to count a beam event instance for each of the second physical resources in the set, wherein one beam event instance is defined when the power of the second physical resource exceeds the power of the first physical resource by a power offset threshold. The reporting module 303 is configured to report the power of a specific number of the second physical resources to a network device if within a time window length, the number of the beam event instances of at least one second physical resource in the set is greater than or equal to a number threshold. This facilitates the switching to the best beam for downlink transmission and / or uplink transmission with low latency and low signaling overhead and thus the performance of the system would be improved. The details of the terminal device 300 may be referred to the methods described above and are not repeated herein.

[0068] In some embodiments of the terminal device, the reporting module 303 is further configured to send an indicator to the network device for each reported second physical resource in the set to indicate if the number of the beam event instances of the second physical resource is greater than or equal to the number threshold.

[0069] In some embodiments of the terminal device, the indicator includes a bit indicator, and wherein a first value of the bit indicator indicates that the number of the beam event instances of a corresponding second physical resource is smaller than the number threshold, and a second value of the bit indicator indicates that the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is greater than or equal to the number threshold.

[0070] In some embodiments of the terminal device, the indicator includes a bitmap, and wherein each bit in the bitmap corresponds to one reported second physical resource, and a value of each bit in the bitmap indicates if a corresponding second physical resource has a number of the beam event instances being less than the number threshold or not.

[0071] In some embodiments of the terminal device, the reporting module 303 is further configured to report to the network device the number of the beam event instances of a corresponding second physical resource within the time window length.

[0072] In some embodiments of the terminal device,  bits are used to indicate the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource, where M is the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource, and M > 1.

[0073] In some embodiments of the terminal device, when the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is less than the number threshold, a value equal to the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is indicated; and when the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is greater than or equal to the number threshold, a value equal to the number threshold is indicated.

[0074] In some embodiments of the terminal device, the first physical resource corresponds to a current beam.

[0075] In some embodiments of the terminal device, the first physical resource corresponding to the current beam is derived from an indicated transmission configuration indicator (TCI) state.

[0076] In some embodiments of the terminal device, the reporting module 303 is further configured to report to the network device the power of the first physical resource which is derived from the indicated TCI state.

[0077] In some embodiments of the terminal device, the terminal device is indicated by the network device that a reference signal (RS) corresponding to the current beam is a quasi-colocated (QCL) RS of the indicated TCI state, and the QCL RS of the indicated TCI state is used to derive the first physical resource corresponding to the current beam.

[0078] In some embodiments of the terminal device, the terminal device is indicated by the network device that a reference signal (RS) corresponding to the current beam is a synchronization signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) that a QCL RS of the indicated TCI state is QCLed to, and the SSB is used to derive the first physical resource corresponding to the current beam.

[0079] In some embodiments of the terminal device, the first physical resource corresponding to the current beam is determined from a reference signal (RS) corresponding to the current beam, which is derived according to a RS type corresponding to the plurality of the second physical resources of the set.

[0080] In some embodiments of the terminal device, if the RS type corresponding to the plurality of the second physical resources of the set is channel state information-reference signal (CSI-RS) resource, the RS corresponding to the current beam is a QCL RS of the indicated TCI state.

[0081] In some embodiments of the terminal device, if the RS type corresponding to the plurality of the second physical resources of the set is SS / PBCH block, the RS corresponding to the current beam is a SSB that a QCL RS of the indicated TCI state is QCLed to.

[0082] In some embodiments of the terminal device, the specific number of the second physical resources is preset, pre-configured, or configured by the network device.

[0083] In some embodiments of the terminal device, the first physical resource and / or the second physical resource includes a CSI-RS resource and / or a SS / PBCH block.

[0084] In some embodiments of the terminal device, the power of the first physical resource and / or the second physical resource is represented by Layer 1 reference signal received power (L1-RSRP) .

[0085] FIG. 5 illustrates a network device 400 according to an embodiment of the present application. The terminal device 400 includes a configuring module 401 and a receiving module 402. The configuring module 401 is configured to configure a terminal device with a first physical resource for the terminal device to perform measurements on the first physical resource to obtain a power of the first physical resource. The configuring module 401 is further configured to configure the terminal device with a plurality of second physical resources in a set for the terminal device to perform measurements on the plurality of second physical resources in the set to obtain the power of the plurality of second physical resources of the set. The receiving module 402 is configured to receive from the terminal device a report containing the power of a specific number of the second physical resources if within a time window length, a number of beam event instances of at least one second physical resource in the set is greater than or equal to a number threshold, wherein one beam event instance is defined when the power of the second physical resource exceeds the power of the first physical resource by a power offset threshold. This facilitates the switching to the best beam for downlink transmission and / or uplink transmission with low latency and low signaling overhead and thus the performance of the system would be improved. Other details of the network device 400 may be referred to the methods described above and are not repeated herein.

[0086] In some embodiments of the network device, the receiving module 402 is further configured to receive an indicator from the terminal device for each reported second physical resource in the set to indicate if the number of the beam event instances of the second physical resource is greater than or equal to the number threshold.

[0087] In some embodiments of the network device, the indicator includes a bit indicator, and wherein a first value of the bit indicator indicates that the number of the beam event instances of a corresponding second physical resource is smaller than the number threshold, and a second value of the bit indicator indicates that the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is greater than or equal to the number threshold.

[0088] In some embodiments of the network device, the indicator includes a bitmap, and wherein each bit in the bitmap corresponds to one reported second physical resource, and a value of each bit in the bitmap indicates if a corresponding second physical resource has a number of the beam event instances being less than the number threshold or not.

[0089] In some embodiments of the network device, the receiving module 402 is further configured to receive from the terminal device the number of the beam event instances of a corresponding second physical resource within the time window length.

[0090] In some embodiments of the network device,  bits are used to indicate the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource, where M is the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource, and M > 1.

[0091] In some embodiments of the network device, when the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is less than the number threshold, a value equal to the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is indicated; and when the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is greater than or equal to the number threshold, a value equal to the number threshold is indicated.

[0092] In some embodiments of the network device, the first physical resource corresponds to a current beam.

[0093] In some embodiments of the network device, the first physical resource corresponding to the current beam is derived from an indicated transmission configuration indicator (TCI) state.

[0094] In some embodiments of the network device, the receiving module 402 is further configured to receive from the terminal device the power of the first physical resource which is derived from the indicated TCI state.

[0095] In some embodiments of the network device, the network device indicates to the terminal device that a reference signal (RS) corresponding to the current beam is a quasi-colocated (QCL) RS of the indicated TCI state such that the QCL RS of the indicated TCI state is used to derive the first physical resource corresponding to the current beam.

[0096] In some embodiments of the network device, the network device indicates to the terminal device that a reference signal (RS) corresponding to the current beam is a synchronization signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) that a QCL RS of the indicated TCI state is QCLed to such that the SSB is used to derive the first physical resource corresponding to the current beam.

[0097] In some embodiments of the network device, the first physical resource corresponding to the current beam is determined from a reference signal (RS) corresponding to the current beam, which is derived according to a RS type corresponding to the plurality of the second physical resources of the set.

[0098] In some embodiments of the network device, if the RS type corresponding to the plurality of the second physical resources of the set is channel state information-reference signal (CSI-RS) resource, the RS corresponding to the current beam is a QCL RS of the indicated TCI state.

[0099] In some embodiments of the network device, if the RS type corresponding to the plurality of the second physical resources of the set is SS / PBCH block, the RS corresponding to the current beam is a SSB that a QCL RS of the indicated TCI state is QCLed to.

[0100] In some embodiments of the network device, the specific number of the second physical resources is preset, pre-configured, or configured by the network device.

[0101] In some embodiments of the network device, In some embodiments of the network device, the first physical resource and / or the second physical resource includes a CSI-RS resource and / or a SS / PBCH block.

[0102] In some embodiments of the network device, the power of the first physical resource and / or the second physical resource is represented by Layer 1 reference signal received power (L1-RSRP) .

[0103] The embodiment of the present application further provides a computer readable storage medium for storing a computer program. The computer readable storage medium enables a computer to execute corresponding processes implemented in each of the methods of the embodiments of the present application. For brevity, details will not be described herein again.

[0104] The embodiment of the present application further provides a computer program product including computer program instructions. The computer program product enables a computer to execute corresponding processes implemented in each of the methods of the embodiments of the present application. For brevity, details will not be described herein again.

[0105] The embodiment of the present application further provides a computer program. The computer program enables a computer to execute corresponding processes implemented in each of the methods of the embodiments of the present application. For brevity, details will not be described herein again.

[0106] The description of above device embodiments is similar to the description of above method embodiments, having beneficial effects similar to the method embodiments. For technical details not disclosed in the device embodiments of the present application, please refer to the description of the method embodiments of the present application for the purpose of understanding.

[0107] Commercial interests for some embodiments are as follows. 1. Solving issues in the prior art. 2. Switching to the best beam for downlink transmission and / or uplink transmission. 3. Reducing low latency and low signaling overhead in determining the best beam. 4. Obtaining detailed information of beam quality of each reported beam. 5. Avoiding ambiguity caused by dynamic variation of power measurement. 6. Providing a good communication performance. 7. Providing high reliability. Some embodiments of the present application are used by 5G-NR chipset vendors, V2X communication system development vendors, automakers including cars, trains, trucks, buses, bicycles, moto-bikes, helmets, and etc., drones (unmanned aerial vehicles) , smartphone makers, communication devices for public safety use, AR / VR device maker for example gaming, conference / seminar, education purposes. The deployment scenarios include, but not limited to, indoor hotspot, dense urban, urban micro, urban macro, rural, factor hall, and indoor D2D scenarios. Some embodiments of the present application are a combination of “techniques / processes” that can be adopted in 3GPP specification to create an end product. Some embodiments of the present application could be adopted in 5G NR licensed and non-licensed or shared spectrum communications. Some embodiments of the present application propose technical mechanisms. The present example embodiment is applicable to NR in unlicensed spectrum (NR-U) . The present application can be applied to other mobile networks, in particular to mobile network of any further generation cellular network technology (6G, etc. ) .

[0108] FIG. 6 is a block diagram of an example system 700 for wireless communication according to an embodiment of the present application. Embodiments described herein may be implemented into the system using any suitably configured hardware and / or software. FIG. 6 illustrates the system 700 including a radio frequency (RF) circuitry 710, a baseband circuitry 720, an application circuitry 730, a memory / storage 740, a display 750, a camera 760, a sensor 770, and an input / output (I / O) interface 780, coupled with each other at least as illustrated. The application circuitry 730 may include a circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processors may include any combination of general-purpose processors and dedicated processors, such as graphics processors, application processors. The processors may be coupled with the memory / storage and configured to execute instructions stored in the memory / storage to enable various applications and / or operating systems running on the system.

[0109] The baseband circuitry 720 may include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processors may include a baseband processor. The baseband circuitry may handle various radio control functions that enables communication with one or more radio networks via the RF circuitry. The radio control functions may include, but are not limited to, signal modulation, encoding, decoding, radio frequency shifting, etc. In some embodiments, the baseband circuitry may provide for communication compatible with one or more radio technologies. For example, in some embodiments, the baseband circuitry may support communication with an evolved universal terrestrial radio access network (EUTRAN) , 5G NR (New Radio) network, and / or other wireless metropolitan area networks (WMAN) , a wireless local area network (WLAN) , a wireless personal area network (WPAN) . Embodiments in which the baseband circuitry is configured to support radio communications of more than one wireless protocol may be referred to as multi-mode baseband circuitry.

[0110] In various embodiments, the baseband circuitry 720 may include circuitry to operate with signals that are not strictly considered as being in a baseband frequency. For example, in some embodiments, baseband circuitry may include circuitry to operate with signals having an intermediate frequency, which is between a baseband frequency and a radio frequency. The RF circuitry 710 may enable communication with wireless networks using modulated electromagnetic radiation through a non-solid medium. In various embodiments, the RF circuitry may include switches, filters, amplifiers, etc. to facilitate the communication with the wireless network. In various embodiments, the RF circuitry 710 may include circuitry to operate with signals that are not strictly considered as being in a radio frequency. For example, in some embodiments, RF circuitry may include circuitry to operate with signals having an intermediate frequency, which is between a baseband frequency and a radio frequency.

[0111] In various embodiments, the transmitter circuitry, control circuitry, or receiver circuitry discussed above with respect to the user equipment, eNB, or gNB may be embodied in whole or in part in one or more of the RF circuitry, the baseband circuitry, and / or the application circuitry. As used herein, “circuitry” may refer to, be part of, or include an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) , an electronic circuit, a processor (shared, dedicated, or group) , and / or a memory (shared, dedicated, or group) that execute one or more software or firmware programs, a combinational logic circuit, and / or other suitable hardware components that provide the described functionality. In some embodiments, the electronic device circuitry may be implemented in, or functions associated with the circuitry may be implemented by, one or more software or firmware modules. In some embodiments, some or all of the constituent components of the baseband circuitry, the application circuitry, and / or the memory / storage may be implemented together on a system on a chip (SOC) . The memory / storage 740 may be used to load and store data and / or instructions, for example, for system. The memory / storage for one embodiment may include any combination of suitable volatile memory, such as dynamic random access memory (DRAM) , and / or non-volatile memory, such as flash memory.

[0112] In various embodiments, the I / O interface 780 may include one or more user interfaces designed to enable user interaction with the system and / or peripheral component interfaces designed to enable peripheral component interaction with the system. User interfaces may include, but are not limited to a physical keyboard or keypad, a touchpad, a speaker, a microphone, etc. Peripheral component interfaces may include, but are not limited to, a non-volatile memory port, a universal serial bus (USB) port, an audio jack, and a power supply interface. In various embodiments, the sensor 770 may include one or more sensing devices to determine environmental conditions and / or location information related to the system. In some embodiments, the sensors may include, but are not limited to, a gyro sensor, an accelerometer, a proximity sensor, an ambient light sensor, and a positioning unit. The positioning unit may also be part of, or interact with, the baseband circuitry and / or RF circuitry to communicate with components of a positioning network, e.g., a global positioning system (GPS) satellite.

[0113] In various embodiments, the display 750 may include a display, such as a liquid crystal display and a touch screen display. In various embodiments, the system 700 may be a mobile computing device such as, but not limited to, a laptop computing device, a tablet computing device, a netbook, an ultrabook, a smartphone, an AR / VR glasses, etc. In various embodiments, system may have more or less components, and / or different architectures. Where appropriate, methods described herein may be implemented as a computer program. The computer program may be stored on a storage medium, such as a non-transitory storage medium.

[0114] A person having ordinary skill in the art understands that each of the units, algorithm, and steps described and disclosed in the embodiments of the present application are realized using electronic hardware or combinations of software for computers and electronic hardware. Whether the functions run in hardware or software depends on the condition of application and design requirement for a technical plan. A person having ordinary skill in the art can use different ways to realize the function for each specific application while such realizations should not go beyond the scope of the present application. It is understood by a person having ordinary skill in the art that he / she can refer to the working processes of the system, device, and unit in the above-mentioned embodiment since the working processes of the above-mentioned system, device, and unit are basically the same. For easy description and simplicity, these working processes will not be detailed.

[0115] It is understood that the disclosed system, device, and method in the embodiments of the present application can be realized with other ways. The above-mentioned embodiments are exemplary only. The division of the units is merely based on logical functions while other divisions exist in realization. It is possible that a plurality of units or components are combined or integrated in another system. It is also possible that some characteristics are omitted or skipped. On the other hand, the displayed or discussed mutual coupling, direct coupling, or communicative coupling operate through some ports, devices, or units whether indirectly or communicatively by ways of electrical, mechanical, or other kinds of forms.

[0116] The units as separating components for explanation are or are not physically separated. The units for display are or are not physical units, that is, located in one place or distributed on a plurality of network units. Some or all of the units are used according to the purposes of the embodiments. Moreover, each of the functional units in each of the embodiments can be integrated in one processing unit, physically independent, or integrated in one processing unit with two or more than two units.

[0117] If the software function unit is realized and used and sold as a product, it can be stored in a readable storage medium in a computer. Based on this understanding, the technical plan proposed by the present application can be essentially or partially realized as the form of a software product. Or, one part of the technical plan beneficial to the conventional technology can be realized as the form of a software product. The software product in the computer is stored in a storage medium, including a plurality of commands for a computational device (such as a personal computer, a server, or a network device) to run all or some of the steps disclosed by the embodiments of the present application. The storage medium includes a USB disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM) , a random access memory (RAM) , a floppy disk, or other kinds of media capable of storing program codes.

[0118] While the present application has been described in connection with what is considered the most practical and preferred embodiments, it is understood that the present application is not limited to the disclosed embodiments but is intended to cover various arrangements made without departing from the scope of the broadest interpretation of the appended claims.

Claims

1.A method of reference signal measurement reporting, performed by a terminal device, comprising:performing measurements on a first physical resource to obtain a power of the first physical resource;performing measurements on a plurality of second physical resources in a set to obtain the power of the plurality of second physical resources of the set;counting a beam event instance for each of the second physical resources in the set, wherein one beam event instance is defined when the power of the second physical resource exceeds the power of the first physical resource by a power offset threshold; andreporting the power of a specific number of the second physical resources to a network device if within a time window length, the number of the beam event instances of at least one second physical resource in the set is greater than or equal to a number threshold.2.The method of claim 1, further comprising:sending an indicator to the network device for each reported second physical resource in the set to indicate if the number of the beam event instances of the second physical resource is greater than or equal to the number threshold.3.The method of claim 2, wherein the indicator comprises a bit indicator, and wherein a first value of the bit indicator indicates that the number of the beam event instances of a corresponding second physical resource is smaller than the number threshold, and a second value of the bit indicator indicates that the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is greater than or equal to the number threshold.4.The method of claim 2, wherein the indicator comprises a bitmap, and wherein each bit in the bitmap corresponds to one reported second physical resource, and a value of each bit in the bitmap indicates if a corresponding second physical resource has a number of the beam event instances being less than the number threshold or not.5.The method of claim 1, further comprising:reporting to the network device the number of the beam event instances of a corresponding second physical resource within the time window length.6.The method of claim 5, wherein   bits are used to indicate the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource, where M is the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource, and M > 1.7.The method of claim 5 or 6, wherein when the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is less than the number threshold, a value equal to the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is indicated; andwhen the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is greater than or equal to the number threshold, a value equal to the number threshold is indicated.8.The method of any of claims 1 to 7, wherein the first physical resource corresponds to a current beam.9.The method of claim 8, wherein the first physical resource corresponding to the current beam is derived from an indicated transmission configuration indicator (TCI) state.10.The method of claim 9, further comprising:reporting to the network device the power of the first physical resource which is derived from the indicated TCI state.11.The method of claim 9, further comprising:being indicated by the network device that a reference signal (RS) corresponding to the current beam is a quasi-colocated (QCL) RS of the indicated TCI state; andusing the QCL RS of the indicated TCI state to derive the first physical resource corresponding to the current beam.12.The method of claim 9, further comprising:being indicated by the network device that a reference signal (RS) corresponding to the current beam is a synchronization signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) that a QCL RS of the indicated TCI state is QCLed to; andusing the SSB to derive the first physical resource corresponding to the current beam.13.The method of claim 8, wherein the first physical resource corresponding to the current beam is determined from a reference signal (RS) corresponding to the current beam, which is derived according to a RS type corresponding to the plurality of the second physical resources of the set.14.The method of claim 13, wherein if the RS type corresponding to the plurality of the second physical resources of the set is channel state information-reference signal (CSI-RS) resource, the RS corresponding to the current beam is a QCL RS of the indicated TCI state.15.The method of claim 13, wherein if the RS type corresponding to the plurality of the second physical resources of the set is SS / PBCH block, the RS corresponding to the current beam is a SSB that a QCL RS of the indicated TCI state is QCLed to.16.The method of any of claims 1 to 15, wherein the specific number of the second physical resources is preset, pre-configured, or configured by the network device.17.The method of any of claims 1 to 16, wherein the first physical resource and / or the second physical resource comprises a CSI-RS resource and / or a SS / PBCH block.18.The method of any of claims 1 to 17, wherein the power of the first physical resource and / or the second physical resource is represented by Layer 1 reference signal received power (L1-RSRP) .19.A method of receiving a reference signal measurement report, performed by a network device, comprising:configuring a terminal device with a first physical resource for the terminal device to perform measurements on the first physical resource to obtain a power of the first physical resource;configuring the terminal device with a plurality of second physical resources in a set for the terminal device to perform measurements on the plurality of second physical resources in the set to obtain the power of the plurality of second physical resources of the set; andreceiving from the terminal device a report containing the power of a specific number of the second physical resources if within a time window length, a number of beam event instances of at least one second physical resource in the set is greater than or equal to a number threshold, wherein one beam event instance is defined when the power of the second physical resource exceeds the power of the first physical resource by a power offset threshold.20.The method of claim 19, further comprising:receiving an indicator from the terminal device for each reported second physical resource in the set to indicate if the number of the beam event instances of the second physical resource is greater than or equal to the number threshold.21.The method of claim 20, wherein the indicator comprises a bit indicator, and wherein a first value of the bit indicator indicates that the number of the beam event instances of a corresponding second physical resource is smaller than the number threshold, and a second value of the bit indicator indicates that the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is greater than or equal to the number threshold.22.The method of claim 20, wherein the indicator comprises a bitmap, and wherein each bit in the bitmap corresponds to one reported second physical resource, and a value of each bit in the bitmap indicates if a corresponding second physical resource has a number of the beam event instances being less than the number threshold or not.23.The method of claim 19, further comprising:receiving from the terminal device the number of the beam event instances of a corresponding second physical resource within the time window length.24.The method of claim 23, wherein bits are used to indicate the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource, where M is the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource, and M > 1.25.The method of claim 23 or 24, wherein when the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is less than the number threshold, a value equal to the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is indicated; andwhen the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is greater than or equal to the number threshold, a value equal to the number threshold is indicated.26.The method of any of claims 19 to 25, wherein the first physical resource corresponds to a current beam.27.The method of claim 26, wherein the first physical resource corresponding to the current beam is derived from an indicated transmission configuration indicator (TCI) state.28.The method of claim 27, further comprising:receiving from the terminal device the power of the first physical resource which is derived from the indicated TCI state.29.The method of claim 27, further comprising:indicating to the terminal device that a reference signal (RS) corresponding to the current beam is a quasi-colocated (QCL) RS of the indicated TCI state such that the QCL RS of the indicated TCI state is used to derive the first physical resource corresponding to the current beam.30.The method of claim 27, further comprising:indicating to the terminal device that a reference signal (RS) corresponding to the current beam is a synchronization signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) that a QCL RS of the indicated TCI state is QCLed to such that the SSB is used to derive the first physical resource corresponding to the current beam.31.The method of claim 26, wherein the first physical resource corresponding to the current beam is determined from a reference signal (RS) corresponding to the current beam, which is derived according to a RS type corresponding to the plurality of the second physical resources of the set.32.The method of claim 31, wherein if the RS type corresponding to the plurality of the second physical resources of the set is channel state information-reference signal (CSI-RS) resource, the RS corresponding to the current beam is a QCL RS of the indicated TCI state.33.The method of claim 31, wherein if the RS type corresponding to the plurality of the second physical resources of the set is SS / PBCH block, the RS corresponding to the current beam is a SSB that a QCL RS of the indicated TCI state is QCLed to.34.The method of any of claims 19 to 33, wherein the specific number of the second physical resources is preset, pre-configured, or configured by the network device.35.The method of any of claims 19 to 34, wherein the first physical resource and / or the second physical resource comprises a CSI-RS resource and / or a SS / PBCH block.36.The method of any of claims 19 to 35, wherein the power of the first physical resource and / or the second physical resource is represented by Layer 1 reference signal received power (L1-RSRP) .37.A terminal device, comprising:a measuring module, configured to perform measurements on a first physical resource to obtain a power of the first physical resource;the measuring module, further configured to perform measurements on a plurality of second physical resources in a set to obtain the power of the plurality of second physical resources of the set;a counting module, configured to count a beam event instance for each of the second physical resources in the set, wherein one beam event instance is defined when the power of the second physical resource exceeds the power of the first physical resource by a power offset threshold; anda reporting module, configured to report the power of a specific number of the second physical resources to a network device if within a time window length, the number of the beam event instances of at least one second physical resource in the set is greater than or equal to a number threshold.38.The terminal device of claim 37, the reporting module is further configured to send an indicator to the network device for each reported second physical resource in the set to indicate if the number of the beam event instances of the second physical resource is greater than or equal to the number threshold.39.The terminal device of claim 38, wherein the indicator comprises a bit indicator, and wherein a first value of the bit indicator indicates that the number of the beam event instances of a corresponding second physical resource is smaller than the number threshold, and a second value of the bit indicator indicates that the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is greater than or equal to the number threshold.40.The terminal device of claim 38, wherein the indicator comprises a bitmap, and wherein each bit in the bitmap corresponds to one reported second physical resource, and a value of each bit in the bitmap indicates if a corresponding second physical resource has a number of the beam event instances being less than the number threshold or not.41.The terminal device of claim 37, wherein the reporting module is further configured to report to the network device the number of the beam event instances of a corresponding second physical resource within the time window length.42.The terminal device of claim 41, wherein bits are used to indicate the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource, where M is the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource, and M > 1.43.The terminal device of claim 41 or 42, wherein when the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is less than the number threshold, a value equal to the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is indicated; andwhen the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is greater than or equal to the number threshold, a value equal to the number threshold is indicated.44.The terminal device of any of claims 37 to 43, wherein the first physical resource corresponds to a current beam.45.The terminal device of claim 44, wherein the first physical resource corresponding to the current beam is derived from an indicated transmission configuration indicator (TCI) state.46.The terminal device of claim 45, wherein the reporting module is further configured to report to the network device the power of the first physical resource which is derived from the indicated TCI state.47.The terminal device of claim 45, wherein the terminal device is indicated by the network device that a reference signal (RS) corresponding to the current beam is a quasi-colocated (QCL) RS of the indicated TCI state, and the QCL RS of the indicated TCI state is used to derive the first physical resource corresponding to the current beam.48.The terminal device of claim 45, wherein the terminal device is indicated by the network device that a reference signal (RS) corresponding to the current beam is a synchronization signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) that a QCL RS of the indicated TCI state is QCLed to, and the SSB is used to derive the first physical resource corresponding to the current beam.49.The terminal device of claim 44, wherein the first physical resource corresponding to the current beam is determined from a reference signal (RS) corresponding to the current beam, which is derived according to a RS type corresponding to the plurality of the second physical resources of the set.50.The terminal device of claim 49, wherein if the RS type corresponding to the plurality of the second physical resources of the set is channel state information-reference signal (CSI-RS) resource, the RS corresponding to the current beam is a QCL RS of the indicated TCI state.51.The terminal device of claim 49, wherein if the RS type corresponding to the plurality of the second physical resources of the set is SS / PBCH block, the RS corresponding to the current beam is a SSB that a QCL RS of the indicated TCI state is QCLed to.52.The terminal device of any of claims 37 to 51, wherein the specific number of the second physical resources is preset, pre-configured, or configured by the network device.53.The terminal device of any of claims 37 to 52, wherein the first physical resource and / or the second physical resource comprises a CSI-RS resource and / or a SS / PBCH block.54.The terminal device of any of claims 37 to 53, wherein the power of the first physical resource and / or the second physical resource is represented by Layer 1 reference signal received power (L1-RSRP) .55.A network device, comprising:a configuring module, configured to configure a terminal device with a first physical resource for the terminal device to perform measurements on the first physical resource to obtain a power of the first physical resource;the configuring module, further configured to configure the terminal device with a plurality of second physical resources in a set for the terminal device to perform measurements on the plurality of second physical resources in the set to obtain the power of the plurality of second physical resources of the set; anda receiving module, configured to receive from the terminal device a report containing the power of a specific number of the second physical resources if within a time window length, a number of beam event instances of at least one second physical resource in the set is greater than or equal to a number threshold, wherein one beam event instance is defined when the power of the second physical resource exceeds the power of the first physical resource by a power offset threshold.56.The network device of claim 55, wherein the receiving module is further configured to receive an indicator from the terminal device for each reported second physical resource in the set to indicate if the number of the beam event instances of the second physical resource is greater than or equal to the number threshold.57.The network device of claim 56, wherein the indicator comprises a bit indicator, and wherein a first value of the bit indicator indicates that the number of the beam event instances of a corresponding second physical resource is smaller than the number threshold, and a second value of the bit indicator indicates that the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is greater than or equal to the number threshold.58.The network device of claim 56, wherein the indicator comprises a bitmap, and wherein each bit in the bitmap corresponds to one reported second physical resource, and a value of each bit in the bitmap indicates if a corresponding second physical resource has a number of the beam event instances being less than the number threshold or not.59.The network device of claim 55, wherein the receiving module is further configured to receive from the terminal device the number of the beam event instances of a corresponding second physical resource within the time window length.60.The network device of claim 59, wherein bits are used to indicate the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource, where M is the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource, and M > 1.61.The network device of claim 59 or 60, wherein when the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is less than the number threshold, a value equal to the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is indicated; andwhen the number of the beam event instances of the corresponding second physical resource is greater than or equal to the number threshold, a value equal to the number threshold is indicated.62.The network device of any of claims 55 to 61, wherein the first physical resource corresponds to a current beam.63.The network device of claim 62, wherein the first physical resource corresponding to the current beam is derived from an indicated transmission configuration indicator (TCI) state.64.The network device of claim 63, wherein the receiving module is further configured to receive from the terminal device the power of the first physical resource which is derived from the indicated TCI state.65.The network device of claim 63, wherein the network device indicates to the terminal device that a reference signal (RS) corresponding to the current beam is a quasi-colocated (QCL) RS of the indicated TCI state such that the QCL RS of the indicated TCI state is used to derive the first physical resource corresponding to the current beam.66.The network device of claim 63, wherein the network device indicates to the terminal device that a reference signal (RS) corresponding to the current beam is a synchronization signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) that a QCL RS of the indicated TCI state is QCLed to such that the SSB is used to derive the first physical resource corresponding to the current beam.67.The network device of claim 62, wherein the first physical resource corresponding to the current beam is determined from a reference signal (RS) corresponding to the current beam, which is derived according to a RS type corresponding to the plurality of the second physical resources of the set.68.The network device of claim 67, wherein if the RS type corresponding to the plurality of the second physical resources of the set is channel state information-reference signal (CSI-RS) resource, the RS corresponding to the current beam is a QCL RS of the indicated TCI state.69.The network device of claim 67, wherein if the RS type corresponding to the plurality of the second physical resources of the set is SS / PBCH block, the RS corresponding to the current beam is a SSB that a QCL RS of the indicated TCI state is QCLed to.70.The network device of any of claims 55 to 69, wherein the specific number of the second physical resources is preset, pre-configured, or configured by the network device.71.The network device of any of claims 55 to 70, wherein the first physical resource and / or the second physical resource comprises a CSI-RS resource and / or a SS / PBCH block.72.The network device of any of claims 55 to 71, wherein the power of the first physical resource and / or the second physical resource is represented by Layer 1 reference signal received power (L1-RSRP) .73.A terminal device, comprising:a memory; anda processor coupled to the memory,wherein the processor is configured to call and run program instructions stored in the memory, to execute the method of any of claims 1 to 18.74.A network device, comprising:a memory; anda processor coupled to the memory,wherein the processor is configured to call and run program instructions stored in the memory, to execute the method of any of claims 19 to 36.75.A non-transitory machine-readable storage medium having stored thereon instructions that, when executed by a computer, cause the computer to execute the method of any one of claims 1 to 18 or the method of any one of claims 19 to 36.76.A chip, comprising:a processor, configured to call and run a computer program stored in a memory, to cause a device in which the chip is installed to execute the method of any one of claims 1 to 18 or the method of any one of claims 19 to 36.77.A computer readable storage medium, in which a computer program is stored, wherein the computer program causes a computer to execute the method of any one of claims 1 to 18 or the method of any one of claims 19 to 36.78.A computer program product, comprising a computer program, wherein the computer program causes a computer to execute the method of any one of claims 1 to 18 or the method of any one of claims 19 to 36.79.A computer program, wherein the computer program causes a computer to execute the method of any one of claims 1 to 18 or the method of any one of claims 19 to 36.