Event triggering procedure for UE initiated beam report

The UE-initiated beam reporting mechanism with defined event triggering conditions and updated measurements addresses the challenge of efficient uplink transmission scheduling in fast-changing channel conditions, improving beam management efficiency and accuracy.

WO2026156782A1PCT designated stage Publication Date: 2026-07-30QUALCOMM INC +3
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2025-01-26
Publication Date
2026-07-30

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently scheduling uplink transmissions for user equipment (UE) initiated beam reporting, particularly in fast-changing channel conditions, where there is a need to balance speed and efficiency against the overhead of dedicated resources.

Method used

The system implements a UE-initiated beam reporting mechanism that includes a CSI report configuration indicating event triggering conditions, allowing the UE to transmit a first message upon detecting an event and a subsequent message based on updated measurements, with defined rules to reduce ambiguity and account for potential changes during the time gap between messages.

Benefits of technology

This approach facilitates fast beam switching by reducing ambiguity in beam reporting conditions and optimizing uplink transmission scheduling, enhancing the efficiency and accuracy of beam management in dynamic channel environments.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025075082_30072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025075082_30072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

This disclosure provides systems, methods and apparatuses for a user equipment (UE) to initiate channel state information (CSI) beam reports based on conditions detected at the UE. A network entity transmits a CSI report configuration that indicates one or more event triggering conditions. The UE obtains the CSI report configuration. The UE outputs a first message for transmission, the output being based on first measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions. The UE outputs, after outputting the first message, a second message that indicates the event, the output being based on second measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

EVENT TRIGGERING PROCEDURE FOR UE INITIATED BEAM REPORTTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications including event triggering procedures for user equipment (UE) initiated beam report. DESCRIPTION OF THE RELATED TECHNOLOGY

[0002] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources. Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0003] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. An example telecommunication standard is 5G New Radio (NR) . 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by Third Generation Partnership Project (3GPP) to meet new requirements associated with latency, reliability, security, scalability (such as with Internet of Things (IoT) ) , and other requirements. 5G NR includes services associated with enhanced mobile broadband (eMBB) , massive machine type communications (mMTC) , and ultra-reliable low latency communications (URLLC) . Some aspects of 5G NR may be based on the 4G Long Term Evolution (LTE) standard.SUMMARY

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

[0005] In some aspects, the techniques described herein relate to an apparatus for wireless communication, including: one or more memories, individually or in combination, having instructions; and one or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the apparatus to: obtain a channel state information (CSI) report configuration that indicates one or more event triggering conditions; output a first message for transmission, the output being based on first measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions; and output, after outputting the first message, a second message that indicates the event, the output being based on second measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions.

[0006] In some aspects, the techniques described herein relate to an apparatus for wireless communication, including: one or more memories, individually or in combination, having instructions; and one or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the apparatus to: obtain a channel state information (CSI) report configuration; measure, prior to obtaining a CSI-RS measurement configuration, a current beam by using the CSI report configuration; and output a beam report indicating an event that is associated with the measurement of the current beam.

[0007] In some aspects, the techniques described herein relate to an apparatus for wireless communication, including: one or more memories, individually or in combination, having instructions; and one or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the apparatus to: output for transmission a channel state information (CSI) report configuration that indicates one or more event triggering conditions; obtain a first message indicating at least one of the one or more event triggering conditions are satisfied by first measurements; and obtain, after obtaining the first message, a second message indicating an event based on second measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions.

[0008] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0009] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system including an access network.

[0010] FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a first frame.

[0011] FIG. 2B is a diagram illustrating an example of DL channels within a subframe.

[0012] FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a second frame.

[0013] FIG. 2D is a diagram illustrating an example of a subframe.

[0014] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station (BS) and user equipment (UE) in an access network.

[0015] FIG. 4 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture.

[0016] FIG. 5 is a message diagram illustrating messages for UE initiated CSI reporting.

[0017] FIG. 6 is a conceptual flow diagram illustrating the data flow between different means / components in an example network entity including a channel state information (CSI) control component.

[0018] FIG. 7 is a conceptual data flow diagram illustrating the data flow between different means / components in an example UE including a CSI report component.

[0019] FIG. 8 is a flowchart of an example method for a wireless node such as a UE to initiate reporting of beam related events.

[0020] FIG. 9 is a flowchart of an example method for a wireless node such as a UE to initiate reporting of events related to a current beam.

[0021] FIG. 10 is a flowchart of an example method for a wireless node such as a network entity to receive beam reports initiated by a UE.

[0022] Like reference numbers and designations in the various drawings indicate like elements.DETAILED DESCRIPTION

[0023] The following description is directed to certain implementations for the purposes of describing the innovative aspects of this disclosure. However, a person having ordinary skill in the art will readily recognize that the teachings herein can be applied in a multitude of different ways. Some of the examples in this disclosure are based on wireless and wired local area network (LAN) communication according to the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 wireless standards, the IEEE 802.3 Ethernet standards, and the IEEE 1901 Powerline communication (PLC) standards. However, the described implementations may be implemented in any device, system or network that is capable of transmitting and receiving RF signals according to any of the wireless communication standards, including any of the IEEE 802.11 standards, the  standard, code division multiple access (CDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , time division multiple access (TDMA) , Global System for Mobile communications (GSM) , GSM / General Packet Radio Service (GPRS) , Enhanced Data GSM Environment (EDGE) , Terrestrial Trunked Radio (TETRA) , Wideband-CDMA (W-CDMA) , Evolution Data Optimized (EV-DO) , 1xEV-DO, EV-DO Rev A, EV-DO Rev B, High Speed Packet Access (HSPA) , High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) , High Speed Uplink Packet Access (HSUPA) , Evolved High Speed Packet Access (HSPA+) , Long Term Evolution (LTE) , AMPS, or other known signals that are used to communicate within a wireless, cellular or internet of things (IOT) network, such as a system utilizing 3G, 4G or 5G, 6G or further implementations thereof, technology.

[0024] In wireless communications, beamforming may be used to direct signals to provide better reception. In particular, in higher frequency ranges such as FR2, beamforming is used to improve signal quality. For beamforming to effectively improve reception by selecting the correct beam, a network needs information about the relative quality of transmitted beams. Conventionally, networks have used a channel state information (CSI) measurement and reporting configuration framework in which a user equipment (UE) measures various references signals and feeds back information to the network.

[0025] In fast changing channel conditions, UE initiated or event-driven beam reporting may facilitate fast beam switching. A UE may be configured with a CSI report configuration that indicates one or more event triggering conditions. The UE may monitor reference signals and determine when an event occurs based on measurements, which may be obtained over a measurement window. A UE may transmit an uplink message indicating an event related to beam management. The UL signaling medium and / or container should consider the UE-initiated or event-driven nature of the UL transmission and be designed primarily for the purpose of beam reporting. One issue with UE initiated beam reporting is scheduling of uplink transmissions, where there is a need to balance speed and efficiency of uplink transmissions against the overhead of dedicated resources.

[0026] A first mode of beam report transmission uses a dynamically scheduled uplink control information (UCI) by a network node. First, the UE transmits a first physical uplink control channel (PUCCH) (one-bit / multi-bit) to request a resource for a second UL channel to carry beam report. For example, the request may be a scheduling request or other uplink control information. Second, the UE detects a downlink control information (DCI) format that indicates a resource for a second UL channel to carry a beam report. Third, the UE transmits the beam report in the second UL channel (e.g., PUCCH or physical uplink control channel (PUSCH) ) . The first mode may use existing scheduling mechanisms and DCI formats and define new messages for the request and beam report. The first mode may be a basic capability.

[0027] A second mode of beam report transmits UCI on preconfigured resources for a second uplink channel. First, the UE transmits a first PUCCH (one-bit / multi-bit) notifying the network that a second UL channel will carry a beam report. Second, the UE transmits the beam report on the second UL channel (e.g., PUCCH or PUSCH) . In the second mode, there is no DCI, but the network may acknowledge the first PUCCH or the second UL channel. The second mode may also define new messages for the first PUCCH notification and the beam report. The second mode may be an optional capability.

[0028] For both the first mode and the second mode, there may be a time gap between the first message (i.e., PUCCH) and the second message (i.e., beam report on PUCCH or PUSCH) . In the context of beam management, the UE may continue to perform beam measurements during the time gap between the first message and the second message. The conditions for detecting and reporting beam related events may change during the time gap.

[0029] In an aspect, the present disclosure provides for signaling that takes into account possible changes in beam measurements during the time gap between a first message for UE initiated beam reporting and a second message. The first message may be in response to detecting an event based on first measurements that satisfy at least one of the one or more event triggering conditions. The second message may indicate an event based on second measurements that satisfy at least one of the one or more event triggering conditions. Rules are defined for each of the first measurements and the second measurements to reduce ambiguity of whether conditions are satisfied at the time of each of the messages. Additionally, the disclosure provides rules for specific events. In some implementations, a CSI report configuration may be received before a CSI reference signal (CSI-RS) measurement configuration. A current beam for use in detecting events may be measured based on the CSI report configuration.

[0030] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0031] By way of example, 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 a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. The processor may include an interface or be coupled to an interface that can obtain or output signals. The processor may obtain signals via the interface and output signals via the interface. In some implementations, the interface may be a printed circuit board (PCB) transmission line. In some other implementations, the interface may include a wireless transmitter, a wireless transceiver, or a combination thereof. For example, the interface may include a radio frequency (RF) transceiver which can be implemented to receive or transmit signals, or both. One or more processors in the processing system may execute software. 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, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0032] Accordingly, in one or more example implementations, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media, which may be referred to as non-transitory computer-readable media. Non-transitory computer-readable media may exclude transitory signals. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media 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 the aforementioned 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.

[0033] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network 100. The wireless communications system (also referred to as a wireless wide area network (WWAN) ) includes wireless nodes such as base stations 102 and UEs 104, an Evolved Packet Core (EPC) 160, and another core network 190 (such as a 5G Core (5GC) ) . The base stations 102 may include macrocells (high power cellular base station) or small cells (low power cellular base station) . The macrocells include base stations. The small cells include femtocells, picocells, and microcells. The small cells include femtocells, picocells, and microcells. The base stations 102 can be configured in a Disaggregated RAN (D-RAN) or Open RAN (O-RAN) architecture, where functionality is split between multiple units such as one or more central units (CUs) 188, one or more distributed units (DUs) 186, or a radio unit (RU) 180. Such architectures may be configured to utilize a protocol stack that is logically split between one or more units (such as one or more CUs and one or more DUs) . In some aspects, the CUs 188 may be implemented within an edge RAN node, and in some aspects, one or more DUs 186 may be co-located with a CU 188, or may be geographically distributed throughout one or multiple RAN nodes. The DUs 186 may be implemented to communicate with one or more RUs 180.

[0034] In some implementations, one or more wireless nodes such as the UEs 104 include a CSI report component 140 configured to initiate beam reports for events detected at the UE 104. The CSI report component 140 includes a configuration component 142, a first message component 146, and a second message component 148. The CSI report component 140 may optionally include an event detection component 144. The configuration Rx component 142 is configured to obtain a channel state information (CSI) report configuration that indicates one or more event triggering conditions. For example, the event triggering conditions may correspond to UE initiated beam reporting. The event detection component 144 is configured to detect an event based on first measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions. The first message component 146 is configured to output a first message for transmission after detecting the event. For example, the first message may be a physical uplink control channel (PUCCH) that indicates that an event has been detected and requests uplink scheduling for a beam report. The second message component 148 is configured to output, after outputting the first message, a second message that indicates the event. The output being based on second measurements satisfying the one or more event triggering conditions. For instance, the second message may be a physical uplink shared channel (PUSCH) that carries a beam report.

[0035] In some implementations, one or more of wireless nodes such as the network entities including a base station 102 may include a CSI control component 120. In particular, the CSI control component 120 is configured to configure a UE with event triggering conditions and receive UE initiated beam reports. The CSI control component 120 component 120 includes a configuration Tx component 122, a first message component 124, and a second message component 126. The configuration Tx component 122 is configured to output for transmission a CSI report configuration that indicates one or more event triggering conditions. The first message component 124 is configured to obtain a first message indicating the one or more event triggering conditions are satisfied by first measurements. The second message component 126 is configured to obtain, after obtaining the first message, a second message that indicates an event based on second measurements that satisfy at least one of the one or more event triggering conditions.

[0036] The base stations 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 116 (such as S1 interface) , which may be wired or wireless. The base stations 102 configured for 5G NR (collectively referred to as Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with core network 190 through second backhaul links 184, which may be wired or wireless. In addition to other functions, the base stations 102 may perform one or more of the following functions: transfer of user data, radio channel ciphering and deciphering, integrity protection, header compression, mobility control functions (such as handover, dual connectivity) , inter-cell interference coordination, connection setup and release, load balancing, distribution for non-access stratum (NAS) messages, NAS node selection, synchronization, radio access network (RAN) sharing, multimedia broadcast multicast service (MBMS) , subscriber and equipment trace, RAN information management (RIM) , paging, positioning, and delivery of warning messages. The base stations 102 may communicate directly or indirectly (such as through the EPC 160 or core network 190) with each other over third backhaul links 118 (such as X2 interface) . The third backhaul links 118 may be wired or wireless.

[0037] The base stations 102 may wirelessly communicate with the UEs 104. Each of the base stations 102 may provide communication coverage for a respective geographic coverage area 110. There may be overlapping geographic coverage areas 110. For example, the small cell 102' may have a coverage area 110' that overlaps the coverage area 110 of one or more macro base stations 102. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network also may include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links 112 between the base stations 102 and the UEs 104 may include UL (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a base station 102 or DL (also referred to as forward link) transmissions from a base station 102 to a UE 104. The communication links 112 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base stations 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (such as 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (such as more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0038] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL WWAN spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, FlashLinQ, WiMedia, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi based on the IEEE 802.11 standard, LTE, or NR.

[0039] The wireless communications system may further include a Wi-Fi access point (AP) 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communication links 154 in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the STAs 152  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0040] The small cell 102' may operate in a licensed or an unlicensed frequency spectrum. When operating in an unlicensed frequency spectrum, the small cell 102' may employ NR and use the same 5 GHz unlicensed frequency spectrum as used by the Wi-Fi AP 150. The small cell 102', employing NR in an unlicensed frequency spectrum, may boost coverage to or increase capacity of the access network.

[0041] A base station 102, whether a small cell 102' or a large cell (such as macro base station) , may include an eNB, gNodeB (gNB) , or other type of base station. Some base stations, such as gNB may operate in one or more frequency bands within the electromagnetic spectrum.

[0042] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” (mmW) band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0043] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, or may be within the EHF band. Communications using the mmW radio frequency band have extremely high path loss and a short range. The mmW base station may utilize beamforming 182 with the UE 104 to compensate for the path loss and short range. For example, the base station 102 may use beamforming 182 to transmit beams 182a and the UE 104 may utilize beamforming 182 to transmit beams 182b.

[0044] The EPC 160 may include a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and a Packet Data Network (PDN) Gateway 172. The MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. The MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, the MME 162 provides bearer and connection management. All user Internet protocol (IP) packets are transferred through the Serving Gateway 166, which itself is connected to the PDN Gateway 172. The PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. The PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to the IP Services 176. The IP Services 176 may include the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a PS Streaming Service, or other IP services. The BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. The BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and may be used to schedule MBMS transmissions. The MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the base stations 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0045] The core network 190 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. The AMF 192 may be in communication with a Unified Data Management (UDM) 196. The AMF 192 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 190. Generally, the AMF 192 provides QoS flow and session management. All user Internet protocol (IP) packets are transferred through the UPF 195. The UPF 195 provides UE IP address allocation as well as other functions. The UPF 195 is connected to the IP Services 197. The IP Services 197 may include the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a PS Streaming Service, or other IP services.

[0046] The base station may include or be referred to as a gNB, Node B, 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 transmit reception point (TRP) , or some other suitable terminology. The base station 102 provides an access point to the EPC 160 or core network 190 for a UE 104. Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (such as a MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (such as a parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 also may be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology.

[0047] Although the following description may be focused on 6G, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as 5G NR, LTE, LTE-A, CDMA, GSM, and other wireless technologies including future wireless technologies.

[0048] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first frame. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second frame. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of a subframe. The 5G NR frame structure may be FDD in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be TDD in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. A subset of the total cell bandwidth of a cell is referred to as a Bandwidth Part (BWP) and bandwidth adaptation is achieved by configuring the UE with BWP (s) and telling the UE which of the configured BWPs is currently the active one. In an aspect, a narrow bandwidth part (NBWP) refers to a BWP having a bandwidth less than or equal to a maximum configurable bandwidth of a BWP. The bandwidth of the NBWP is less than the carrier system bandwidth.

[0049] In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and X is flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 34 (with mostly UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 34, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0050] Other wireless communication technologies may have a different frame structure or different channels. A frame (10 milliseconds (ms) ) may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes also may include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 7 or 14 symbols, depending on the slot configuration. For slot configuration 0, each slot may include 14 symbols, and for slot configuration 1, each slot may include 7 symbols. The symbols on DL may be cyclic prefix (CP) OFDM (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (also referred to as single carrier frequency-division multiple access (SC-FDMA) symbols) (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the slot configuration and the numerology. For slot configuration 0, different numerologies μ 0 to 5 allow for 1, 2, 4, 8, 16, and 32 slots, respectively, per subframe. For slot configuration 1, different numerologies 0 to 2 allow for 2, 4, and 8 slots, respectively, per subframe. Accordingly, for slot configuration 0 and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ*15 kHz, where μ is the numerology 0 to 5. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=5 has a subcarrier spacing of 480 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. Figs. 2A–2D provide an example of slot configuration 0 with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 microseconds (μs) .

[0051] A resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0052] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE. The RS may include demodulation RS (DMRS) (indicated as Rx for one particular configuration, where 100x is the port number, but other DM-RS configurations are possible) and channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS also may include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and phase tracking RS (PT-RS) .

[0053] FIG. 2B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including nine RE groups (REGs) , each REG including four consecutive REs in an OFDM symbol. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a L1 identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a L1 cell identity group number and radio frame timing. Based on the L1 identity and the L1 cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (SSB) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0054] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0055] FIG. 2D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , or UCI.

[0056] FIG. 3 is a diagram of an example of a base station 310 and a UE 350 in an access network. In the DL, IP packets from the EPC 160 may be provided to a controller / processor 375. The controller / processor 375 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 375 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (such as MIB, SIBs) , RRC connection control (such as RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0057] The transmit (TX) processor 316 and the receive (RX) processor 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 316 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (such as binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may be split into parallel streams. Each stream may be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (such as a pilot) in the time or frequency domain, and combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal or channel condition feedback transmitted by the UE 350. Each spatial stream may be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318TX. Each transmitter 318TX may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission. In a split architecture, the transmitters / receivers 318 may be located in an RU 180, and the Tx processor 316, channel estimator 374, controller / processor 375, and Rx processor 370 may be located in a DU 186.

[0058] At the UE 350, each receiver 354RX receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354RX recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 356. The TX processor 368 and the RX processor 356 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 350. If multiple spatial streams are destined for the UE 350, they may be combined by the RX processor 356 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 356 converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal includes a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 310. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 358. The soft decisions are decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 310 on the physical channel. The data and control signals are provided to the controller / processor 359, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0059] The controller / processor 359 can be associated with a memory 360 that stores program codes and data. The memory 360 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 359 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets from the EPC 160. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK or NACK protocol to support HARQ operations.

[0060] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 310, the controller / processor 359 provides RRC layer functionality associated with system information (such as MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0061] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 310 may be used by the TX processor 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 368 may be provided to different antenna 352 via separate transmitters 354TX. Each transmitter 354TX may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0062] The UL transmission is processed at the base station 310 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 350. Each receiver 318RX receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318RX recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 370.

[0063] The controller / processor 375 can be associated with a memory 376 that stores program codes and data. The memory 376 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 375 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets from the UE 350. IP packets from the controller / processor 375 may be provided to the EPC 160. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK or NACK protocol to support HARQ operations.

[0064] At least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359 may be configured to perform aspects in connection with the CSI report component 140 of FIG. 1. For example, the memory 360 may include executable instructions defining the CSI report component 140. The TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 may be configured to execute the CSI report component 140.

[0065] At least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375 may be configured to perform aspects in connection with the CSI control component 120 of FIG. 1. For example, the memory 376 may include executable instructions defining the CSI control component 120. The TX processor 316, the RX processor 370, and / or the controller / processor 375 may be configured to execute the CSI control component 120.

[0066] FIG. 4 is a diagram illustrating an example disaggregated base station 400 architecture. The disaggregated base station 400 architecture may include one or more central units (CUs) 410 that can communicate directly with a core network 420 via a backhaul link, or indirectly with the core network 420 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 425 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 415 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 405, or both) . A CU 410 may communicate with one or more distributed units (DUs) 430 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 430 may communicate with one or more radio units (RUs) 440 via respective fronthaul links. The RUs 440 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 440.

[0067] Each of the units, i.e., the CUs 410, the DUs 430, the RUs 440, as well as the Near-RT RICs 425, the Non-RT RICs 415 and the SMO Framework 405, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0068] In some aspects, the CU 410 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 410. The CU 410 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 410 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 410 can be implemented to communicate with the DU 430, as necessary, for network control and signaling.

[0069] The DU 430 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 440. In some aspects, the DU 430 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 430 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 430, or with the control functions hosted by the CU 410.

[0070] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 440. In some deployments, an RU 440, controlled by a DU 430, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 440 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 440 can be controlled by the corresponding DU 430. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 430 and the CU 410 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0071] The SMO Framework 405 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 405 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 405 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 490) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 410, DUs 430, RUs 440 and Near-RT RICs 425. In some implementations, the SMO Framework 405 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 411, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 405 can communicate directly with one or more RUs 440 via an O1 interface. The SMO Framework 405 also may include a Non-RT RIC 415 configured to support functionality of the SMO Framework 405.

[0072] The Non-RT RIC 415 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 425. The Non-RT RIC 415 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 425. The Near-RT RIC 425 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 410, one or more DUs 430, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 425.

[0073] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 425, the Non-RT RIC 415 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 425 and may be received at the SMO Framework 405 or the Non-RT RIC 415 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 415 or the Near-RT RIC 425 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 415 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 405 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0074] FIG. 5 is a message diagram 500 illustrating messages for UE initiated CSI reporting. A wireless node such as a UE 504 may be configured to report events detected at the UE 504. A wireless node such as a network node 502 may configure the UE 504 and transmit reference signals (RS) 510 for the UE 504 to detect events.

[0075] The RS 510 may be a reference signal such as a synchronization signal block (SSB) or a channel state information reference signal (CSI-RS) that can be measured by the UE 504. For example, the UE 504 may measure an RS 510 to determine characteristics such as reference signal received power (RSRP) , etc. In an aspect, measurements can be taken during a window 520a. For example, a window 520 (e.g., 520a or 520b) may include a plurality of RSs 510 that the UE measures. In some implementations, if a measurement satisfies a condition, an instance of an event may be detected. If a configured number of instances occur during a window 520, the UE may report the event.

[0076] The network node 502 configures the UE 504 with events to report using a CSI report configuration 512. For example, the CSI report configuration 512 may be a radio resource control (RRC) message that defines specific events and conditions for reporting the events. In some implementations, event types are defined in a standards document or regulation, and the CSI report configuration 512 defines parameters of the event type. The event types may relate to the absolute and / or relative quality of beams.

[0077] For instance, a first event (event 1) may be defined as occurring when a quality of a current beam is worse than a threshold. The CSI report configuration 512 may define the threshold and a number of instances of the event that trigger reporting. As another example, a second event (event 2) may be defined as occurring when a quality of a new beam is a threshold value better than a current beam. The CSI report configuration 512 may define the threshold and a number of instances of the event that trigger reporting. As another example, a third event (event 7) may be defined as a quality of a new beam is a threshold value better than a configured ordinal value of a quality of a reference signal (e.g., mth best beam) derived from an activated transmission configuration indication (TCI) state. The CSI report configuration 512 may define the threshold, the ordinal value (m) and a number of instances of the event that trigger reporting.

[0078] In some implementations, the network node 502 configures the UE 504 with reference signals 510 to use as measurement resources via a CSI-RS measurement configuration 514. The CSI-RS measurement configuration 514 may define references signals that are associated with beams. In some implementations, a beam for a transmission may be defined as being quasi-co-located (QCL) with a configured reference signal. In some implementations, the event triggering conditions defined by the CSI report configuration 512 refer to beams defined by the CSI-RS measurement configuration 514.

[0079] In some implementations, an event triggering condition (e.g., for event 1) refers to a current beam. The UE 504 may measure the current beam based on another reference signal even if the UE 504 has not obtained the CSI-RS measurement configuration 514. For example, the current beam may be defined based on the CSI report configuration 512. For instance, a measurement resource of the current beam may be based on an active bandwidth part indicated by a carrier field of the CSI report configuration 512 or based on the carrier field and a bandwidth part identifier field of the CSI report configuration 512. Accordingly, an event defined based on the current beam may be detected prior to obtaining the CSI-RS measurement configuration 514.

[0080] In an aspect, for UE initiated CSI reporting, the UE is not configured with dedicated resources for transmitting a full event report, for example, because of large overhead for an uncertain event. Instead, upon detection of an event, the UE 504 may transmit a first message 530 that indicates to the network node 502 that an event has occurred. For example, the first message 530 may be a PUCCH transmission. The network node 502 may then transmit a PDCCH 540 including control information (e.g., downlink control information (DCI) ) that schedules an uplink transmission of a second message 550 (e.g., a PUSCH) . The second message 550 may include details for the detected event.

[0081] Due to the scheduling of the second message 550, there is a gap 560 between the first message 530 and the second message 550. During the gap 560, the network node 502 may transmit additional RSs 510, and the UE 504 may measure the RSs 510. Accordingly, by the time the UE transmits the second message 550, new measurements (e.g., second measurements) may be available. For example, the UE 504 may take second measurements during a second window 520b. The second measurements may satisfy different trigger conditions for the configured events. For example, the second measurements may indicate that a different new beam has become better than the current beam. In an aspect, the present disclosure provides techniques for the UE 504 to transmit the second message 550 based on the second measurements. That is, the UE 504 may generate the content of the second message 550 (i.e., a beam report) based on the second measurements.

[0082] In a first example, the UE 504 generates the beam report in the second message 550 based on the most recent measurement no later than the UE sends the first message 530. For instance, the UE 504 may detect an event triggering condition during the window 520a (e.g., based on RS 510a and RS 510b) . When the UE 504 generates the second message 550, the UE 504 may use measurements before the first message 530, which may include the same measurements of RS 510a and RS 510b. In some implementations, the first measurements may be the same as the second measurements. In some implementations, the second measurements may include a new measurement that occurs between the detection of the event triggering condition and transmitting the first message 530.

[0083] In a second example, the UE 504 generates the beam report based on the most recent measurement before than UE sends the second message 550. For instance, after transmitting the first message 530, the UE 504 may take additional measurements during window 520b (e.g., based on RS 510d and 510e) . Because the beam report is based on second measurements that are different than the first measurements, the event triggering conditions that are satisfied by the second measurements may be different than the event triggering conditions that triggered the first message 530. The UE 504, however, may include the information about the event triggering conditions that are satisfied by the second measurements.

[0084] In a third example, the UE 504 generates the beam report based on the most recent measurement when the event triggering condition is still satisfied. For instance, if the second measurements (e.g., based on RS 510d and 50e) do not satisfy the vent triggering condition, the UE may generate the beam report based on a previous reference signal such as RS 510c that did satisfy the event triggering condition.

[0085] In a fourth example, the UE 504 does not send the second message 550 if the event triggering condition is not fulfilled at the time of the resources for transmitting the second message 550. For instance, the UE 504 may cancel transmission of the second message when none of the event triggering conditions are satisfied based on a most recent measurement (e.g., of RS 510e) before transmission of the second message 550. In some implementations, the transmission may be cancelled during a delay between outputting the second message and transmitting the second message. In some implementations, the transmission may be canceled by not outputting the second message.

[0086] In a fifth example, the UE 504 may select the measurement to report when at least one event triggering condition is satisfied. For example, if multiple RSs 510 within the first window 520a or the second window 520b satisfy the event triggering condition, the UE 504 may select which measurement to include in the beam report. For instance, the UE 504 may be configured to select an extreme value such as the weakest measurement of the current beam or the strongest measurement of a candidate beam. In some implementations, the second measurements may be selected from measurements taken between a start time of an event detection window (e.g., window 520b) and a transmission occasion of the second message 550.

[0087] In the first, second, and fifth examples, the reported measurements may not satisfy an event triggering condition. The beam report may include an indication of whether an event triggering condition is satisfied by the reported measurements. The beam report may include an indication of which event triggering conditions are satisfied by the reported measurements.

[0088] In an aspect, the event triggering conditions may be associated with a periodicity. The periodicity of an event triggering condition may refer to how often an instance of an event may occur. In particular, when an event triggering condition is based on measurements of different RSs 510, different periodicities for detecting an event may be possible. In contrast, an event triggering condition such as event 1 discussed above, may rely on a single beam. The periodicity for an event triggering condition, where a quality of a current beam is worse than a threshold, has a periodicity that is the same as a periodicity of a reference signal associated with the current beam.

[0089] For the second event (event 2) , where a quality of a new beam is a threshold value better than a current beam, different periodicities may be defined. In a first example, the periodicity that is the same as a periodicity of a reference signal associated with the current beam. In a second example, the periodicity is a shortest periodicity of a reference signal associated with the new beam. In a third example, the periodicity is the same as a shortest periodicity of a reference signal associated with the current beam and a reference signal associated with the new beam. In a fourth example, the periodicity is a maximum of a shortest periodicity of a reference signal associated with the current beam and shortest periodicity of a reference signal associated with the new beam. In a fifth example, the periodicity is a minimum of a longest periodicity of a reference signal associated with the current beam and longest periodicity of a reference signal associated with the new beam.

[0090] For the third event (event 7) discussed above, where a quality of a new beam is a threshold value better than a configured ordinal value of a quality of a reference signal derived from an activated transmission configuration indication state, different periodicities may be defined. In a first example, the periodicity is the same as a periodicity of the reference signal with the configured ordinal value of the quality. In a second example, the periodicity is the same as a shortest periodicity of a reference signal associated with the new beam. In a third example, the periodicity is the same as a shortest periodicity of the reference signal with the configured ordinal value of the quality and a reference signal associated with the new beam. In a fourth example, the periodicity is the same as a maximum of a shortest periodicity of the reference signal with the configured ordinal value of the quality and a shortest periodicity of a reference signal associated with the new beam. In a fifth example, the periodicity is the same as a minimum of a longest periodicity of the reference signal with the configured ordinal value of the quality and a longest periodicity of a reference signal associated with the new beam. In a sixth example, the periodicity is the same as a shortest periodicity of reference signals associated with activated transmission configuration indication states. In a seventh example, the periodicity is the same as a shortest periodicity of a shortest periodicity of reference signals associated with activated transmission configuration indication states and a reference signal associated with the new beam. In an eighth example, the periodicity is the same as a maximum of a shortest periodicity of reference signals associated with activated transmission configuration indication states and a shortest periodicity of a reference signal associated with the new beam. In a ninth example, the periodicity is the same as a minimum of a longest periodicity of a shortest periodicity of reference signals associated with activated transmission configuration indication states and a longest periodicity of a reference signal associated with the new beam.

[0091] FIG. 6 is a conceptual flow diagram 600 illustrating the data flow between different means / components in an example network entity 602 including a CSI control component 120. For example, the network entity 602 may be an example of a network node such as the base station 102 (FIG. 1) including the CSI control component 120. In some implementations, the CSI control component 120 may be implemented by the memory 376 and the TX processor 316, the RX processor 370, and / or the controller / processor 375 of FIG. 3. For example, the memory 376 may store executable instructions defining the CSI control component 120 and the TX processor 316, the RX processor 370, and / or the controller / processor 375 may execute the instructions. In other implementations, the CSI control component 120 may be implemented on computing resources including one or more processors 610 and one or more memories 620. For example, the CSI control component 120 may be implemented on a virtual DU in a datacenter.

[0092] As discussed with respect to FIG. 1, the CSI control component 120 may include the configuration component 122, the first message component 124, and the second message component 126.

[0093] The network entity 602 may include a receiver component 670, which may include, for example, a radio frequency (RF) receiver for receiving the signals described herein. The network entity 602 may include a transmitter component 672, which may include, for example, an RF transmitter for transmitting the signals described herein. The transmitter component 672 may output RF signals to one or more antennas 674. In an aspect, the receiver component 670 and the transmitter component 672 may be co-located in a transceiver 676, which may correspond to the TX / RX 318 in FIG. 3.

[0094] The configuration Tx component 122 may output a CSI report configuration 512 for transmission via the transmitter component 672. The CSI report configuration 512 may define one or more event triggering conditions. For instance, the event triggering conditions may indicate one of the events discussed above and parameters such as thresholds or periodicities. The CSI report configuration 512 may be transmitted as a radio resource control (RRC) configuration message. In some implementations, the configuration Tx component 122 may also transmit a CSI-RS measurement configuration 514. The CSI-RS measurement configuration 514 may indicate one or more resources for measuring a RS 510 (i.e., CSI-RS measurement resources) . The CSI-RS measurement resources may be associated with a transmission control indicator (TCI) state, and transmissions that are quasi-co-located (QCL) with the CSI-RS may be considered to use the same beam.

[0095] The first message component 124 is configured to obtain the first message 530 via the receiver component 670. For example, the first message 530 may be a PUCCH. The first message 530 may indicate that a UE 104 has detected an event triggering condition. The first message component 124 may schedule the UE 104 with resources for transmitting a second message 550 in response to the first message 530. For example, the first message component 124 may output a PDCCH 540 for transmission via the transmitter component 672.

[0096] The second message component 148 is configured to obtain the second message 550 via the receiver component 670. For example, the second message 550 may be a PUSCH. The second message component 126 may decode the second message 550 to obtain a beam report. The beam report may include details of an event and beam information such as measurements of the beams. The second message component 148 may output the beam information to a beam control component 630.

[0097] The beam control component 630 may be configured to select beams for transmission to the UE 104. For example, the beam control component 630 may configure the transmitter component 672 with a selected beam. The beam control component 630 may also provide an indication of the selected beam to the UE 104 (e.g., in a DCI) . The beam control component 630 may perform beam change procedures.

[0098] FIG. 7 is a conceptual data flow diagram 700 illustrating the data flow between different means / components in an example UE 704 including a CSI report component 140. For example, the UE 704 may be an example of a wireless node such as the UE 104 (FIG. 1) including the CSI report component 140. The CSI report component 140 may be implemented by the memory 360 and the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 368 of FIG. 3. For example, the memory 360 may store executable instructions defining the CSI report component 140 and the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 may execute the instructions.

[0099] The UE 704 may include a receiver component 770, which may include, for example, a radio frequency (RF) receiver for receiving the signals described herein. The UE 704 may include a transmitter component 772, which may include, for example, an RF transmitter for transmitting the signals described herein. The transmitter component 772 may output RF signals to one or more antennas 774. In an aspect, the UE 704 and the transmitter component 772 may be co-located in a transceiver 776, which may correspond to the TX / RX 354 in FIG. 3.

[0100] As discussed with respect to FIG. 1, the CSI report component 140 may include the configuration Rx component 132, the event detection component 144, the first message component 146, and the second message component 148.

[0101] The receiver component 770 may receive signals from a network entity such as a base station 102. For example, the receiver component 770 may receive CSI report configuration 512, the CSI-RS measurement configuration 514, the RSs 510, and the PDCCH 540. The receiver component 770 may provide the CSI report configuration 512, the CSI-RS measurement configuration 514 to the configuration Rx component 142. The receiver component 770 may provide RSs 510 to the event detection component 144. The receiver component 770 may provide the PDCCH 540to the second message component 148.

[0102] The configuration Rx component 142 is configured to obtain the CSI report configuration 1032 via the receiver component 770. For instance, the CSI report configuration 512 may be an RRC configuration message. The configuration Rx component 142 may determine a set of configured event triggering conditions. For example, the configuration Rx component 142 may parse the CSI report configuration 512 to determine the types of event triggering conditions and any parameters of the configured event triggering conditions. The configuration Rx component 142 may output the parameters of the configured event triggering conditions to the event detection component 144. In some implementations, the configuration Rx component 142 is configured to receive the CSI-RS measurement configuration 514. The configuration Rx component 142 may parse the CSI-RS measurement configuration 514 to determine CSI-RS measurement resources. The configuration Rx component 142 may output the CSI-measurement resources to the event detection component 144.

[0103] The event detection component 144 is configured to detect an event based on first measurements that satisfy at least one of the one or more event triggering conditions. The event detection component 144 may take the first measurements of the RSs 510. For instance, the event detection component 144 may measure RSRP of each RS 510. The event detection component 144 may determine the RSs 510 to measure based on the CSI-RS measurement configuration 514 and / or configured TCI states. The event detection component 144 may compare the measurements to the event triggering conditions to determine whether an event has occurred. The event detection component 144 may output a detected event to the first message component 146. Later, when the second message is scheduled, the event detection component 144 may output second measurements to the second message component 148.

[0104] The first message component 146 is configured to output a first message for transmission after detecting the event. For example, the first message component 146 may obtain the indication of the detected event from the event detection component 144. The first message component 146 may output the first message 530 (e.g., a PUCCH) for transmission via the transmitter component 772. The first message 530 may indicate that one or more events has been detected, but not carry additional information about the event. Accordingly, the first message 530 may be the same for different detected events.

[0105] The second message component 148 is configured to output, after outputting the first message, a second message that indicates the event, the output being based on second measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions. The second message component 148 may obtain the PDCCH 540 via the receiver component 770. The PDCCH 540 indicates resources for transmitting the second message 550. As discussed above, additional RSs 510 have been received between the first message 530 and the transmission slot of the second message 550. The second message component 148 may obtain second measurements from the event detection component 144. The second message component 148 may determine which of the second measurements to include in a beam report. The second message component 148 outputs the second message 550 for transmission via the transmitter component 772, for example, as a PUSCH.

[0106] FIG. 8 is a flowchart of an example method 800 for a wireless node such as a UE to initiate reporting of beam related events. The method 800 may be performed by a UE (such as the UE 104, which may include the memory 360 and which may be the entire UE 104 or a component of the UE 104 such as the CSI report component 140, TX processor 368, the RX processor 356, or the controller / processor 359) . The method 800 may be performed by the CSI report component 140 in communication with the CSI control component 120 at a network entity. Optional blocks are shown with dashed lines.

[0107] At block 810, the method 800 includes obtaining a CSI report configuration that indicates one or more event triggering conditions. In some implementations, for example, the UE 104, the RX processor 356 or the controller / processor 359 may execute the CSI report component 140 or the configuration Rx component 142 to obtain a CSI report configuration 512 that indicates one or more event triggering conditions. Accordingly, the UE 104, the RX processor 359, or the controller / processor 359 executing the CSI report component 140 or the configuration Rx component 142 may provide means for obtaining a CSI report configuration that indicates one or more event triggering conditions.

[0108] At block 820, the method 800 optionally includes detecting an event based on first measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions. In some implementations, for example, the UE 104, the RX processor 356 or the controller / processor 359 may execute the CSI report component 140 or the event detection component 144 to detect the event based on first measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions. Accordingly, the UE 104, the RX processor 356, or the controller / processor 359 executing the CSI report component 140 or the event detection component 144may provide means for detecting an event based on first measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions.

[0109] At block 830, the method 800 includes outputting a first message for transmission, the output being based on first measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions. In some implementations, for example, the UE 104, the TX processor 368 or the controller / processor 359 may execute the CSI report component 140 or the first message component 146 to output the first message 530 for transmission, the output being based on first measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions. In some implementations, the first message component 146 may output the first message after detecting the event (e.g., in response to block 820) . Accordingly, the UE 104, the TX processor 368, or the controller / processor 359 executing the CSI report component 140 or the first message component 146 may provide means for outputting a first message for transmission, the output being based on first measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions.

[0110] At block 840, the method 800 may optionally include selecting second measurements from measurements that satisfy the one or more event triggering conditions. In some implementations, for example, the UE 104, the TX processor 368 or the controller / processor 359 may execute the CSI report component 140 or the second message component 148 to select the second measurements from measurements that satisfy the one or more event triggering conditions. Accordingly, the UE 104, the TX processor 368, or the controller / processor 359 executing the CSI report component 140 or the second message component 148 may provide means for selecting the second measurements from measurements that satisfy the one or more event triggering conditions.

[0111] At block 850, the method 800 may optionally include selecting second measurements from measurements taken between a start time of an event-detection window to and a transmission occasion of the second message. In some implementations, for example, the UE 104, the TX processor 368 or the controller / processor 359 may execute the CSI report component 140 or the second message component 148 to select the second measurements from measurements taken between a start time of an event-detection window and a transmission occasion of the second message. Accordingly, the UE 104, the TX processor 368, or the controller / processor 359 executing the CSI report component 140 or the second message component 148 may provide means for selecting the second measurements from measurements taken between a start time of an event-detection window and a transmission occasion of the second message.

[0112] At block 860, the method 800 includes outputting, after outputting the first message, a second message that indicates the event, the output being based on second measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions. In some implementations, for example, the UE 104, the TX processor 368 or the controller / processor 359 may execute the CSI report component 140 or the second message component 148 to output, after outputting the first message 530, the second message 550 that indicates the event, the output being based on second measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions. Accordingly, the UE 104, the TX processor 368, or the controller / processor 359 executing the CSI report component 140 or the second message component 148 may provide means for outputting, after outputting the first message, a second message that indicates the event, the output being based on second measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions.

[0113] At block 870, the method 800 may optionally include cancelling transmission of the second message when none of the event triggering conditions are satisfied based on a most recent measurement before transmission of the second message. In some implementations, for example, the UE 104, the TX processor 368 or the controller / processor 359 may execute the CSI report component 140 or the second message component 148 to cancel transmission of the second message when none of the event triggering conditions are satisfied based on a most recent measurement before transmission of the second message. Accordingly, the UE 104, the TX processor 368, or the controller / processor 359 executing the CSI report component 140 or the second message component 148 may provide means for cancelling transmission of the second message when none of the event triggering conditions are satisfied based on a most recent measurement before transmission of the second message.

[0114] FIG. 9 is a flowchart of an example method 900 for a wireless node such as a UE to initiate reporting of events related to a current beam. The method 900 may be performed by a UE (such as the UE 104, which may include the memory 360 and which may be the entire UE 104 or a component of the UE 104 such as the CSI report component 140, TX processor 368, the RX processor 356, or the controller / processor 359) . The method 900 may be performed by the CSI report component 140 in communication with the CSI control component 120 at a network entity.

[0115] At block 910, the method 900 includes obtaining a CSI report configuration. In some implementations, for example, the UE 104, the RX processor 356 or the controller / processor 359 may execute the CSI report component 140 or the configuration Rx component 142 to obtain a CSI report configuration 512. Accordingly, the UE 104, the RX processor 359, or the controller / processor 359 executing the CSI report component 140 or the configuration Rx component 142may provide means for obtaining a CSI report configuration.

[0116] At block 920, the method 900 includes measuring, prior to obtaining a CSI-RS measurement configuration, a current beam by using the CSI report configuration. In some implementations, for example, the UE 104, the RX processor 356 or the controller / processor 359 may execute the CSI report component 140 or the event detection component 144 to measure, prior to obtaining a CSI-RS measurement configuration, a current beam by using the CSI report configuration. Accordingly, the UE 104, the RX processor 356, or the controller / processor 359 executing the CSI report component 140 or the event detection component 144 may provide means for measuring, prior to obtaining a CSI-RS measurement configuration, a current beam by using the CSI report configuration.

[0117] At block 930, the method 900 includes outputting a beam report indicating an event that is associated with the measurement of the current beam. In some implementations, for example, the UE 104, the TX processor 368 or the controller / processor 359 may execute the CSI report component 140 or the second message component 148 to output a beam report indicating an event that is associated with the measurement of the current beam. Accordingly, the UE 104, the TX processor 368, or the controller / processor 359 executing the CSI report component 140 or the second message component 148 may provide means for outputting a beam report indicating an event that is associated with the measurement of the current beam.

[0118] FIG. 10 is a flowchart of an example method 1000 for a wireless node such as a network entity to receive beam reports initiated by a UE. The method 1000 may be performed by a network entity 602 such as a base station (such as the base station 102, which may include the memory 376 and which may be the entire base station 102 or a component of the base station 102 including the CSI control component 120, TX processor 316, RX processor 370, or the controller / processor 375) . The method 1000 may be performed by the CSI control component 120in communication with the CSI report component 140 at a UE. Optional blocks are shown with dashed lines.

[0119] At block 1010, the method 1000 includes outputting for transmission a CSI report configuration that indicates one or more event triggering conditions. In some implementations, for example, the network entity 602, the TX processor 316, or the controller / processor 375 may execute the CSI control component 120 or the configuration Tx component 122 to output for transmission a CSI report configuration 512 that indicates one or more event triggering conditions. Accordingly, the network entity 602, the TX processor 316, or the controller / processor 375 executing the CSI control component 120 or the SI-RNTI component 1050 may provide means for outputting for transmission a CSI report configuration that indicates one or more event triggering conditions.

[0120] At block 1020, the method 1000 includes obtaining a first message from a UE that indicates that at least one of the one or more event triggering conditions is satisfied. In some implementations, for example, the network entity 602, the RX processor 370, or the controller / processor 375 may execute the CSI control component 120 or the first message component 124 to obtain the first message 530 from a UE that indicates that at least one of the one or more event triggering conditions is satisfied. Accordingly, the network entity 602, the Tx processor 316, or the controller / processor 375 executing the CSI control component 120 or the first message component 126 may provide means for obtaining a first message from a UE that indicates that at least one of the one or more event triggering conditions is satisfied. At block 1030, the method 1000 includes obtaining after the first message, a second  message that indicates an event based on second measurements that satisfy at least one of the one or more event triggering conditions. In some implementations, for example, the network entity 602, the RX processor 370, or the controller / processor 375 may execute the CSI control component 120 or the second message component 126 to obtain, after the first message, a second message that indicates an event based on second measurements that satisfy at least one of the one or more event triggering conditions. In some implementations, the second message includes an indication of whether the event triggering condition is satisfied by second measurements indicated in the second message. In some implementations, the second measurements are most recent measurements no later than transmission of the first message. In some implementations, the second measurements are most recent measurements before transmission of the second message. In some implementations, the second measurements are most recent measurements that satisfy the at least one of the one or more event triggering conditions. Accordingly, the network entity 602, the Tx processor 316, or the controller / processor 375 executing the CSI control component 120 or the second message component 126 may provide means for obtaining, after the first message, a second message that indicates an event based on second measurements that satisfy at least one of the one or more event triggering conditions.

[0121] In some cases, rather than actually transmitting a message, a device may have an interface to output a message for transmission (ameans for outputting) . For example, a processor may output a message, via a bus interface, to a radio frequency (RF) front end for transmission. Similarly, rather than actually receiving a message, a device may have an interface to obtain a message received from another device (ameans for obtaining) . For example, a processor may obtain (or receive) a message, via a bus interface, from an RF front end for reception. In some cases, the interface to output a message for transmission and the interface to obtain a message (which may be referred to as first and second interfaces herein) may be the same interface.

[0122] Means for obtaining, means for outputting, means for detecting, and / or means for selecting, may include any of the various processors and / or memories shown in Figure 3. Means for receiving and / or means for transmitting may include any of the various processors, memories, and / or transceivers shown in Figure 3.

[0123] The following numbered examples provide an overview of aspects of the present disclosure:

[0124] Example 1. A method of wireless communication at a wireless node, comprising: obtaining a channel state information (CSI) report configuration that indicates one or more event triggering conditions; outputting a first message for transmission, the output being based on first measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions; and outputting, after outputting the first message, a second message that indicates the event, the output being based on second measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions.

[0125] Example 2. The method of example 1, further comprising detecting the event based on the first measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions

[0126] Example 3. The method of example 1 or 2, wherein the second measurements are most recent measurements no later than transmission of the first message.

[0127] Example 4. The method of example 1 or 2, wherein the second measurements are most recent measurements before transmission of the second message.

[0128] Example 5. The method of example 1 or 2, wherein the second measurements are most recent measurements that satisfy the at least one of the one or more event triggering conditions.

[0129] Example 6. The method of any of examples 1-5, further comprising cancelling transmission of the second message when none of the event triggering conditions are satisfied based on a most recent measurement before transmission of the second message.

[0130] Example 7. The method of any of examples 1-6, further comprising selecting the second measurements from measurements that satisfy the one or more event triggering conditions.

[0131] Example 8. The method of any of examples 1-7, further comprising selecting the second measurements from measurements taken between a start time of an event-detection window and a transmission occasion of the second message.

[0132] Example 9. The method of any of examples 1-8, wherein the second message includes an indication of whether the event triggering condition is satisfied based on the second measurements.

[0133] Example 10. The method of any of examples 1-9, wherein detecting the event comprises: measuring, prior to obtaining a CSI-RS measurement configuration, the first measurements of a current beam based on the CSI report configuration; and detecting the event based on the first measurements of the current beam satisfying the one or more event triggering conditions.

[0134] Example 11. The method of example 10, wherein a measurement resource of the current beam is based on an active bandwidth part indicated by a carrier field of the CSI report configuration.

[0135] Example 12. The method of example 10, wherein a measurement resource of the current beam is based on a carrier field and a bandwidth part identifier field of the CSI report configuration.

[0136] Example 13. The method of example 10, wherein a measurement resource of the current beam is based on a carrier on which the CSI report configuration is obtained and a bandwidth part on which the CSI report configuration is obtained.

[0137] Example 14. The method of any of examples 1-13, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a current beam is worse than a threshold, has a periodicity that is the same as a periodicity of a reference signal associated with the current beam.

[0138] Example 15. The method of any of examples 1-13, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a current beam, has a periodicity that is the same as a periodicity of a reference signal associated with the current beam.

[0139] Example 16. The method of any of examples 1-13, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a current beam, has a periodicity that is a shortest periodicity of a reference signal associated with the new beam.

[0140] Example 17. The method of any of examples 1-13, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a current beam, has a periodicity that is the same as a shortest periodicity of a reference signal associated with the current beam and a reference signal associated with the new beam.

[0141] Example 18. The method of any of examples 1-13, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a current beam, has a periodicity that is a maximum of a shortest periodicity of a reference signal associated with the current beam and shortest periodicity of a reference signal associated with the new beam.

[0142] Example 19. The method of any of examples 1-13, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a current beam, has a periodicity that is a minimum of a longest periodicity of a reference signal associated with the current beam and longest periodicity of a reference signal associated with the new beam.

[0143] Example 20. The method of any of examples 1-13, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a configured ordinal value of a quality of a reference signal derived from an activated transmission configuration indication state, has a periodicity that is the same as a periodicity of the reference signal with the configured ordinal value of the quality.

[0144] Example 21. The method of any of examples 1-13, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a configured ordinal value of a quality of a reference signal derived from an activated transmission configuration indication state, is the same as a shortest periodicity of a reference signal associated with the new beam.

[0145] Example 22. The method of any of examples 1-13, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a configured ordinal value of a quality of a reference signal derived from an activated transmission configuration indication state, has a periodicity that is the same as a shortest periodicity of the reference signal with the configured ordinal value of the quality and a reference signal associated with the new beam.

[0146] Example 23. The method of any of examples 1-13, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a configured ordinal value of a quality of a reference signal derived from an activated transmission configuration indication state, has a periodicity that is the same as a maximum of a shortest periodicity of the reference signal with the configured ordinal value of the quality and a shortest periodicity of a reference signal associated with the new beam.

[0147] Example 24. The method of any of examples 1-13, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a configured ordinal value of a quality of a reference signal derived from an activated transmission configuration indication state, has a periodicity that is the same as a minimum of a longest periodicity of the reference signal with the configured ordinal value of the quality and a longest periodicity of a reference signal associated with the new beam.

[0148] Example 25. The method of any of examples 1-13, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a configured ordinal value of a quality of a reference signal derived from an activated transmission configuration indication state, has a periodicity that is the same as a shortest periodicity of reference signals associated with activated transmission configuration indication states.

[0149] Example 26. The method of any of examples 1-13, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a configured ordinal value of a quality of a reference signal derived from an activated transmission configuration indication state, has a periodicity that is the same as a shortest periodicity of reference signals associated with activated transmission configuration indication states and a reference signal associated with the new beam.

[0150] Example 27. The method of any of examples 1-13, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a configured ordinal value of a quality of a reference signal derived from an activated transmission configuration indication state, has a periodicity that is the same as a maximum of a shortest periodicity of reference signals associated with activated transmission configuration indication states and a shortest periodicity of a reference signal associated with the new beam.

[0151] Example 28. The method of any of examples 1-13, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a configured ordinal value of a quality of a reference signal derived from an activated transmission configuration indication state, has a periodicity that is the same as a minimum of a longest periodicity of a shortest periodicity of reference signals associated with activated transmission configuration indication states and a longest periodicity of a reference signal associated with the new beam.

[0152] Example 29. A method for wireless communication at a wireless node, comprising: obtaining a channel state information (CSI) report configuration; measuring, prior to obtaining a CSI-RS measurement configuration, a current beam by using the CSI report configuration; and outputting a beam report indicating an event that is associated with the measurement of the current beam.

[0153] Example 30. The method of example 29, wherein a measurement resource of the current beam is defined as in any of examples 11-14.

[0154] Example 31. The method of example 29, wherein at least one of the event triggering conditions has a periodicity as defined in any of examples 15-18.

[0155] Example 32. A method for wireless communication at a wireless node, comprising: outputting for transmission a channel state information (CSI) report configuration that indicates one or more event triggering conditions; obtaining a first message indicating the one or more event triggering conditions are satisfied by first measurements; and obtaining, after obtaining the first message, a second message that indicates an event based on second measurements that satisfy at least one of the one or more event triggering conditions.

[0156] Example 33. The method of example 30-32 wherein the second message includes an indication of whether the event triggering condition is satisfied by second measurements indicated in the second message.

[0157] Example 34. The method of example 32, wherein the second measurements are defined as in any of examples 2-5.

[0158] Example 35 is an apparatus for wireless communications, comprising means for performing a method in accordance with any one of examples 1-31.

[0159] Example 36 is an apparatus for wireless communications, comprising means for performing a method in accordance with any one of examples 32-34.

[0160] Example 37 is a non-transitory computer-readable medium comprising instructions that, when executed by a wireless node (e.g., a UE) , cause the wireless node to perform a method in accordance with any one of examples 1-31.

[0161] Example 38 is a non-transitory computer-readable medium comprising instructions that, when executed by a wireless node (e.g., network entity) , cause the wireless node to perform a method in accordance with any one of examples 32-34.

[0162] Example 39 is an apparatus for wireless communications, comprising: one or more memories, individually or in combination, having instructions; and one or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the apparatus to perform a method in accordance with any one of examples 1-31.

[0163] Example 40 is an apparatus for wireless communications, comprising: one or more memories, individually or in combination, having instructions; and one or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the apparatus to perform a method in accordance with any one of examples 32-34.

[0164] Example 41 is a wireless node (e.g., a UE) , comprising: one or more transceivers; one or more memories, individually or in combination, having instructions; and one or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the wireless node to perform a method in accordance with any one of examples 1-31, wherein the one or more transceivers are configured to: receive the CSI report configuration and transmit the first message and the second message.

[0165] Example 42 is a wireless node (e.g., network entity) , comprising: one or more transceivers; one or more memories, individually or in combination, having instructions; and one or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the wireless node to perform a method in accordance with any one of examples 32-34, wherein the one or more transceivers are configured to: transmit the CSI report configuration and receive the first message and the second message.

[0166] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover: a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c. Similarly, as used herein, a phrase referring to “one or more of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “one or more of: a, b, or c” is intended to cover: a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c.

[0167] The various illustrative logics, logical blocks, modules, circuits and algorithm processes described in connection with the implementations disclosed herein may be implemented as electronic hardware, computer software, or combinations of both. The interchangeability of hardware and software has been described generally, in terms of functionality, and illustrated in the various illustrative components, blocks, modules, circuits and processes described above. Whether such functionality is implemented in hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0168] The hardware and data processing apparatus used to implement the various illustrative logics, logical blocks, modules and circuits described in connection with the aspects disclosed herein may be implemented or performed with a general purpose single-or multi-chip processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general purpose processor may be a microprocessor, or any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor also may be implemented as a combination of computing devices, such as a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration. In some implementations, particular processes and methods may be performed by circuitry that is specific to a given function.

[0169] In one or more aspects, the functions described may be implemented in hardware, digital electronic circuitry, computer software, firmware, including the structures disclosed in this specification and their structural equivalents thereof, or in any combination thereof. Implementations of the subject matter described in this specification also can be implemented as one or more computer programs, i.e., one or more modules of computer program instructions, encoded on a computer storage media for execution by, or to control the operation of, data processing apparatus.

[0170] If implemented in software, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. The processes of a method or algorithm disclosed herein may be implemented in a processor-executable software module which may reside on a computer-readable medium. Computer-readable media includes both computer storage media and communication media including any medium that can be enabled to transfer a computer program from one place to another. A storage media may be any available media that may be accessed by a computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media may include RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other medium that may be used to store desired program code in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a computer. Also, any connection can be properly termed a computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, includes compact disc (CD) , laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc where disks usually reproduce data magnetically, while discs reproduce data optically with lasers. Combinations of the above should also be included within the scope of computer-readable media. Additionally, the operations of a method or algorithm may reside as one or any combination or set of codes and instructions on a machine readable medium and computer-readable medium, which may be incorporated into a computer program product.

[0171] Various modifications to the implementations described in this disclosure may be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other implementations without departing from the spirit or scope of this disclosure. Thus, the claims are not intended to be limited to the implementations shown herein, but are to be accorded the widest scope consistent with this disclosure, the principles and the novel features disclosed herein.

[0172] Additionally, a person having ordinary skill in the art will readily appreciate, the terms “upper” and “lower” are sometimes used for ease of describing the figures, and indicate relative positions corresponding to the orientation of the figure on a properly oriented page, and may not reflect the proper orientation of any device as implemented.

[0173] Certain features that are described in this specification in the context of separate implementations also can be implemented in combination in a single implementation. Conversely, various features that are described in the context of a single implementation also can be implemented in multiple implementations separately or in any suitable subcombination. Moreover, although features may be described above as acting in certain combinations and even initially claimed as such, one or more features from a claimed combination can in some cases be excised from the combination, and the claimed combination may be directed to a subcombination or variation of a subcombination.

[0174] Similarly, while operations are depicted in the drawings in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. Further, the drawings may schematically depict one more example processes in the form of a flow diagram. However, other operations that are not depicted can be incorporated in the example processes that are schematically illustrated. For example, one or more additional operations can be performed before, after, simultaneously, or between any of the illustrated operations. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Moreover, the separation of various system components in the implementations described above should not be understood as requiring such separation in all implementations, and it should be understood that the described program components and systems can generally be integrated together in a single software product or packaged into multiple software products. Additionally, other implementations are within the scope of the following claims. In some cases, the actions recited in the claims can be performed in a different order and still achieve desirable results.

Claims

1.An apparatus for wireless communication, comprising:one or more memories, individually or in combination, having instructions; andone or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the apparatus to:obtain a channel state information (CSI) report configuration that indicates one or more event triggering conditions;output a first message for transmission, the output being based on first measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions; andoutput, after outputting the first message, a second message that indicates the event, the output being based on second measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions.2.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors, individually or in combination, are further configured to execute the instructions and cause the apparatus to detect the event based on the first measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions.3.The apparatus of claim 1, wherein the second measurements are most recent measurements no later than transmission of the first message.4.The apparatus of claim 1, wherein the second measurements are most recent measurements before transmission of the second message.5.The apparatus of claim 1, wherein the second measurements are most recent measurements that satisfy the at least one of the one or more event triggering conditions.6.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to execute the instructions to cause the apparatus to cancel transmission of the second message when none of the event triggering conditions are satisfied based on a most recent measurement before transmission of the second message.7.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to select the second measurements from measurements taken between a start time of an event-detection window and a transmission occasion of the second message.8.The apparatus of claim 1, wherein the second message includes an indication of whether the event triggering condition is satisfied based on the second measurements.9.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to execute the instructions to cause the apparatus to:measure, prior to obtaining a CSI-RS measurement configuration, the first measurements of a current beam based on the CSI report configuration; anddetect the event based on the first measurements of the current beam satisfying the one or more event triggering conditions.10.The apparatus of claim 9, wherein a measurement resource of the current beam is based on an active bandwidth part indicated by a carrier field of the CSI report configuration.11.The apparatus of claim 9, wherein a measurement resource of the current beam is based on a carrier field and a bandwidth part identifier field of the CSI report configuration.12.The apparatus of claim 9, wherein a measurement resource of the current beam is based on a carrier on which the CSI report configuration is obtained and a bandwidth part on which the CSI report configuration is obtained.13.The apparatus of claim 1, wherein the one or more event triggering conditions have a periodicity that is the same as a periodicity of a reference signal associated with a current beam, wherein a quality associated with the current beam is worse than a threshold.14.The apparatus of claim 1, wherein at least one of the event triggering condition, where a quality of a new beam is a threshold value better than a current beam, has a periodicity that is the same as a periodicity of a reference signal associated with the current beam.15.The apparatus of claim 1, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a current beam, has a periodicity that is a shortest periodicity of a reference signal associated with the new beam.16.The apparatus of claim 1, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a current beam, has a periodicity that is the same as a shortest periodicity of a reference signal associated with the current beam and a reference signal associated with the new beam.17.The apparatus of claim 1, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a current beam, has a periodicity that is a maximum of a shortest periodicity of a reference signal associated with the current beam and shortest periodicity of a reference signal associated with the new beam.18.The apparatus of claim 1, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a current beam, has a periodicity that is a minimum of a longest periodicity of a reference signal associated with the current beam and longest periodicity of a reference signal associated with the new beam.19.The apparatus of claim 1, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a configured ordinal value of a quality of a reference signal derived from an activated transmission configuration indication state, has a periodicity that is the same as a periodicity of the reference signal with the configured ordinal value of the quality.20.The apparatus of claim 1, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a configured ordinal value of a quality of a reference signal derived from an activated transmission configuration indication state, is the same as a shortest periodicity of a reference signal associated with the new beam.21.The apparatus of claim 1, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a configured ordinal value of a quality of a reference signal derived from an activated transmission configuration indication state, has a periodicity that is the same as a shortest periodicity of the reference signal with the configured ordinal value of the quality and a reference signal associated with the new beam.22.The apparatus of claim 1, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a configured ordinal value of a quality of a reference signal derived from an activated transmission configuration indication state, has a periodicity that is the same as a maximum of a shortest periodicity of the reference signal with the configured ordinal value of the quality and a shortest periodicity of a reference signal associated with the new beam.23.The apparatus of claim 1, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a configured ordinal value of a quality of a reference signal derived from an activated transmission configuration indication state, has a periodicity that is the same as a minimum of a longest periodicity of the reference signal with the configured ordinal value of the quality and a longest periodicity of a reference signal associated with the new beam.24.The apparatus of claim 1, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a configured ordinal value of a quality of a reference signal derived from an activated transmission configuration indication state, has a periodicity that is the same as a shortest periodicity of reference signals associated with activated transmission configuration indication states.25.The apparatus of claim 1, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a configured ordinal value of a quality of a reference signal derived from an activated transmission configuration indication state, has a periodicity that is the same as a shortest periodicity of reference signals associated with activated transmission configuration indication states and a reference signal associated with the new beam.26.The apparatus of claim 1, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a configured ordinal value of a quality of a reference signal derived from an activated transmission configuration indication state, has a periodicity that is the same as a maximum of a shortest periodicity of reference signals associated with activated transmission configuration indication states and a shortest periodicity of a reference signal associated with the new beam.27.The apparatus of claim 1, wherein at least one of the event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than a configured ordinal value of a quality of a reference signal derived from an activated transmission configuration indication state, has a periodicity that is the same as a minimum of a longest periodicity of a shortest periodicity of reference signals associated with activated transmission configuration indication states and a longest periodicity of a reference signal associated with the new beam.28.The apparatus of claim 1, further comprising one or more transceivers configured to:receive the CSI report configuration;transmit the first message; andtransmit the second message, wherein the apparatus is configured as a user equipment.29.An apparatus for wireless communication, comprising:one or more memories, individually or in combination, having instructions; andone or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the apparatus to:obtain a channel state information (CSI) report configuration;measure, prior to obtaining a CSI-RS measurement configuration, a current beam by using the CSI report configuration; andoutput a beam report indicating an event that is associated with the measurement of the current beam.30.The apparatus of claim 29, wherein a measurement resource of the current beam is based on an active bandwidth part indicated by a carrier field of the CSI report configuration.31.The apparatus of claim 29, wherein a measurement resource of the current beam is based on a carrier field and a bandwidth part identifier field of the CSI report configuration.32.The apparatus of claim 29, wherein a measurement resource of the current beam is based on a carrier on which the CSI report configuration is obtained and a bandwidth part on which the CSI report configuration is obtained.33.The apparatus of claim 29, wherein an event triggering conditions has a periodicity that is the same as a periodicity of a reference signal associated with the current beam, wherein a quality associated with the current beam is worse than a threshold.34.The apparatus of claim 29, wherein an event triggering condition, where a quality of a new beam is a threshold value better than the current beam, has a periodicity that is the same as a periodicity of a reference signal associated with the current beam.35.The apparatus of claim 29, wherein an event triggering condition, where a quality of a new beam is a threshold value better than the current beam, has a periodicity that is a shortest periodicity of a reference signal associated with the new beam.36.The apparatus of claim 29, wherein an event triggering condition, where a quality of a new beam is a threshold value better than the current beam, has a periodicity that is the same as a shortest periodicity of a reference signal associated with the current beam and a reference signal associated with the new beam.37.The apparatus of claim 29, wherein an event triggering condition, where a quality of a new beam is a threshold value better than the current beam, has a periodicity that is a maximum of a shortest periodicity of a reference signal associated with the current beam and shortest periodicity of a reference signal associated with the new beam.38.The apparatus of claim 29, wherein an event triggering conditions, where a quality of a new beam is a threshold value better than the current beam, has a periodicity that is a minimum of a longest periodicity of a reference signal associated with the current beam and longest periodicity of a reference signal associated with the new beam.39.An apparatus for wireless communication, comprising:one or more memories, individually or in combination, having instructions; andone or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the apparatus to:output for transmission a channel state information (CSI) report configuration that indicates one or more event triggering conditions;obtain a first message indicating at least one of the one or more event triggering conditions are satisfied by first measurements; andobtain, after obtaining the first message, a second message indicating an event based on second measurements satisfying at least one of the one or more event triggering conditions.40.The apparatus of claim 39, wherein the second message includes an indication of whether the event triggering condition is satisfied by second measurements indicated in the second message.41.The apparatus of claim 39, wherein the second measurements are most recent measurements no later than transmission of the first message.42.The apparatus of claim 39, wherein the second measurements are most recent measurements before transmission of the second message.43.The apparatus of claim 39, wherein the second measurements are most recent measurements that satisfy the at least one of the one or more event triggering conditions.44.The apparatus of claim 39, further comprising one or more transceivers configured to:transmit the CSI report configuration;receive the first message; andreceive the second message, wherein the apparatus is configured as a network entity.