Channel state information buffer management

WO2026165748A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-13QUALCOMM INC +7
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-02-06
Publication Date
2026-08-13

Smart Images

  • Figure CN2025075955_13082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025075955_13082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) may manage a channel state information (CSI) buffer. The UE may measure, within a channel state information (CSI) -reference signal (RS) occasion, one or more periodic CSI-RSs. The UE may generate a first CSI report based on measuring the one or more periodic CSI-RSs. The UE may perform, at a buffer including multiple stored CSI reports, a buffer management operation based on a combination of the first CSI report and the multiple stored CSI reports exceeding an amount of memory of the buffer. The buffer management operation may include one of: overwriting one or more second CSI reports of the multiple stored CSI reports in the buffer with the first CSI report, or refraining from writing the first CSI report to the buffer.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CHANNEL STATE INFORMATION BUFFER MANAGEMENTTECHNICAL FIELD

[0001] The following relates to wireless communications, including channel state information (CSI) buffer management.BACKGROUND

[0002] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) . A UE may transmit a CSI report based on measuring CSI-reference signals (RSs) .SUMMARY

[0003] 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.

[0004] A method for wireless communications by a user equipment (UE) is described. The method may include measuring, within a channel state information (CSI) -reference signal (RS) occasion, one or more periodic CSI-RSs, generating a first CSI report based on measuring the one or more periodic CSI-RSs, and performing, at a buffer of the UE including a set of multiple stored CSI reports, a buffer management operation based on a combination of the first CSI report and the set of multiple stored CSI reports exceeding an amount of memory of the buffer, the buffer management operation including one of: overwriting one or more second CSI reports of the set of multiple stored CSI reports in the buffer with the first CSI report or refraining from writing the first CSI report to the buffer.

[0005] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, or electrically) the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to cause the UE to measure, within a CSI-RS occasion, one or more periodic CSI-RSs, generate a first CSI report based on measuring the one or more periodic CSI-RSs, and perform, at a buffer of the UE including a set of multiple stored CSI reports, a buffer management operation based on a combination of the first CSI report and the set of multiple stored CSI reports exceeding an amount of memory of the buffer, the buffer management operation including one of: overwrite one or more second CSI reports of the set of multiple stored CSI reports in the buffer with the first CSI report or refrain from writing the first CSI report to the buffer.

[0006] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for measuring, within a CSI-RS occasion, one or more periodic CSI-RSs, means for generating a first CSI report based on measuring the one or more periodic CSI-RSs, and means for performing, at a buffer of the UE including a set of multiple stored CSI reports, a buffer management operation based on a combination of the first CSI report and the set of multiple stored CSI reports exceeding an amount of memory of the buffer, the buffer management operation including one of: means for overwriting one or more second CSI reports of the set of multiple stored CSI reports in the buffer with the first CSI report and means for refraining from writing the first CSI report to the buffer.

[0007] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by at least one processor (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to measure, within a CSI-RS occasion, one or more periodic CSI-RSs, generate a first CSI report based on measuring the one or more periodic CSI-RSs, and perform, at a buffer of the UE including a set of multiple stored CSI reports, a buffer management operation based on a combination of the first CSI report and the set of multiple stored CSI reports exceeding an amount of memory of the buffer, the buffer management operation including one of: overwrite one or more second CSI reports of the set of multiple stored CSI reports in the buffer with the first CSI report or refrain from writing the first CSI report to the buffer.

[0008] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the buffer management operation may be performed within or succeeding an active resources counting (ARC) active duration of a set of multiple ARC active durations and the set of multiple ARC active durations may be discontinuous in time.

[0009] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the buffer management operation includes overwriting the one or more second CSI reports with the first CSI report based on the one or more second CSI reports being stored in the memory for a longest amount of time of the set of multiple stored CSI reports.

[0010] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the buffer management operation further includes overwriting the one or more second CSI reports with the first CSI report based on the one or more second CSI reports being stored in the buffer for at least a threshold duration.

[0011] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining the buffer management operation based on a first priority level of the first CSI report and one or more second priority levels associated with the one or more second CSI reports, where the buffer management operation may include operations, features, means, or instructions for overwriting the one or more second CSI reports with the first CSI report based on the one or more second priority levels being lower than the first priority level or refraining from writing the first CSI report to the buffer based on the first priority level being lower than the one or more second priority levels.

[0012] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining the buffer management operation may be based on the one or more second CSI reports being stored in the buffer for less than a threshold duration or more than the threshold duration.

[0013] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining the buffer management operation based on determining one or more second priority levels of the one or more second CSI reports from a set of multiple priority levels of the set of multiple stored CSI reports, the one or more second priority levels including lowest priority levels of the set of multiple priority levels.

[0014] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the buffer management operation includes refraining from writing the first CSI report to the buffer based on a refrain counter.

[0015] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the buffer management operation includes overwriting the one or more second CSI reports with the first CSI report and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for starting a timer associated with the first CSI report at a start of a first ARC active duration of a set of multiple ARC active durations, an end of the first ARC active duration, or the CSI-RS occasion associated with the first ARC active duration and restarting the timer associated with the first CSI report at a start of a second ARC active duration of the set of multiple ARC active durations, an end of the second ARC active duration, or a second CSI-RS occasion associated with the second ARC active duration, where the second ARC active duration may be after the first ARC active duration in time.

[0016] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the CSI-RS occasion includes an occasion group including a first occasion pair and a second occasion pair, the first occasion pair including a first channel measurement resource (CMR) and a first interference measurement resource (IMR) and the second occasion pair including a second CMR and a second IMR, and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for restarting a timer associated with the first CSI report at a first ARC active duration corresponding to the first occasion pair and at a second ARC active duration corresponding to the second occasion pair, restarting the timer associated with the first CSI report at the second ARC active duration corresponding to the second occasion pair, the second occasion pair occurring after the first occasion pair in time, or restarting the timer associated with the first CSI report at a third ARC active duration corresponding to the occasion group.

[0017] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting an uplink message including the first CSI report and determining whether to release the first CSI report from the buffer based on an uplink control information (UCI) omission in the uplink message.

[0018] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for releasing the first CSI report from the buffer based on expiration of a timer associated with the first CSI report.

[0019] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, each CSI report of the set of multiple stored CSI reports may be associated with a respective buffer unit quantity, the respective buffer unit quantity based on a candidate payload size of each CSI report.

[0020] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the amount of memory of the buffer may be based on one or more capabilities of the UE, the one or more capabilities including a threshold quantity of CSI processing units (CPUs) , a threshold quantity of ARCs resources, a threshold quantity of per-codebook CSI-RS resources, a threshold quantity of CSI buffering units, or any combination thereof.

[0021] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the buffer management operation further operates one or more aperiodic reports and a combination of the first CSI report and the set of multiple stored CSI reports includes the one or more aperiodic reports in the buffer.

[0022] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first CSI report includes an aperiodic CSI report and a duration between a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical uplink shared channel (PUSCH) for the aperiodic CSI report may be less than a CSI processing duration.

[0023] 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

[0024] FIGs. 1 and 2 show examples of wireless communications systems that support channel state information (CSI) buffer management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0025] FIGs. 3A and 3B show examples of timing diagrams that supports CSI buffer management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 4 shows an example of a process flow that supports CSI buffer management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0027] FIGs. 5 and 6 show block diagrams of devices that support CSI buffer management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 7 shows a block diagram of a communications manager that supports CSI buffer management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 8 shows a diagram of a system including a device that supports CSI buffer management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIGs. 9 and 10 show flowcharts illustrating methods that support CSI buffer management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0031] A user equipment (UE) may receive channel state information (CSI) -reference signals (RSs) and generate CSI reports based on the CSI-RSs. For example, the UE may process CSI reports over a duration, such as an active resources counting (ARC) active duration, using a processing unit, such as a CSI processing unit (CPU) . The ARC active duration may refer to a quantity of time resources (e.g., CSI-RS resources) in which the UE is considered to be actively processing CSI and generating CSI reports based on measuring CSI-RSs. That is, the UE may be allocated the quantity of time resources to process CSI, generate CSI reports, or the like. Additionally, or alternatively, the CPU may refer to another quantity of time resources actually used by the UE to process CSI, generate CSI reports, or both. As an example, the ARC active duration may correspond to a time between a control message and a release, a deactivation command, or a report. The ARC active duration may, in some cases, include a larger amount of time than the UE uses to process the CSI reports (e.g., the ARC active duration may be larger than the CPU) . As such, the UE could, at least in theory, process a number of CSI reports during a first portion of the ARC active duration, and then process additional CSI reports during a second or later portions of the ARC active duration. However, when a UE reports a UE capability for processing CSI reports associated with an ARC active duration, the reported capability may be based on a worst simultaneous case within a CSI timeline. That is, the UE might assume a worst case scenario where all CSI reports that could potentially be processed during the entirety of the ARC active duration are instead requested for simultaneous processing. Because the UE has limited capabilities regarding the quantity of CSI reports that may be processed simultaneously, the UE may indicate its capability for CSI report processing during the entirety of the ARC active duration based instead on the UE’s capability to simultaneously process CSI reports. For example, the UE may indicate the capability associated with the ARC active duration based on a capability to process CSI reports associated with each component carrier (CC) configured at the UE within the CSI timeline. However, in times when the worst case scenario does not occur, the UE’s capability report results in an underutilization of the UE’s ability to process CSI reports. In such cases, the UE may be idle for an amount of the ARC active duration after completing the CSI processing.

[0032] To reduce idle time at the UE, the ARC active duration may include a fixed quantity of slots based on a CSI computation time. In some cases, the ARC active duration will be decreased as a result of the duration being based on a fixed quantity of slots. For example, the ARC active duration may include the fixed quantity of slots starting from each CSI-RS occasion. While a UE could still report a capability for CSI report processing based on a worst case scenario, the limited nature of the ARC active duration results in a more accurate capability reporting by the UE; a difference between what the UE reports and the total possible quantity of CSI reports that could be processed during the ARC active duration (in an ideal distribution) is less.

[0033] Using an ARC active duration having a fixed quantity of slots may increase a quantity of CCs with CSI reporting configured at the UE. That is, the UE may use previously idle computing time to perform CSI processing for additional CCs, thereby improving use of computing resources at the UE. However, the ARC active duration having the fixed quantity of slots may not account for a buffer of measured CSI reports. For example, when CSI reports are processed in a time division multiplexing (TDM) manner, the CSI reports may build up in a memory of the UE.

[0034] Techniques described herein support buffer management at a UE. After a UE generates a CSI report, the UE may determine whether to add the report to the CSI buffer. For example, the UE may measure CSI-RSs during a CSI-RS occasion, generate a CSI report based on the CSI-RSs, and perform a buffer management operation for the CSI report. In some aspects, if there is space in the CSI buffer for the report, the UE may add the CSI report to the CSI buffer. Alternatively, if there is not space in the CSI buffer, the UE may release one or more CSI reports from the buffer and add the new CSI report (e.g., overwrite CSI reports in the buffer) , or refrain from adding the new CSI report to the buffer. The UE may perform the buffer management operation based on a first-in first-out (FIFO) rule, a prioritization, a time threshold, or any combination thereof. Additionally, the UE may maintain timers for the CSI reports in the buffer, where the timers may be used to manage CSI reports in the buffer.

[0035] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are also described in the context of timing diagrams and process flows. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to CSI buffer management.

[0036] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports CSI buffer management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies, including future systems and radio technologies, not explicitly mentioned herein.

[0037] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0038] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0039] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0040] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0041] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0042] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0043] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0044] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0045] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support CSI buffer management as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0046] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a multimedia / entertainment device (e.g., a radio, a MP3 player, or a video device) , a camera, a gaming device, a navigation / positioning device (e.g., GNSS (global navigation satellite system) devices based on, for example, GPS (global positioning system) , Beidou, GLONASS, or Galileo, or a terrestrial-based device) , a tablet computer, a laptop computer, a netbook, a smartbook, a personal computer, a smart device, a wearable device (e.g., a smart watch, smart clothing, smart glasses, virtual reality goggles, a smart wristband, smart jewelry (e.g., a smart ring, a smart bracelet) ) , a drone, a robot / robotic device, a vehicle, a vehicular device, a meter (e.g., parking meter, electric meter, gas meter, water meter) , a monitor, a gas pump, an appliance (e.g., kitchen appliance, washing machine, dryer) , a location tag, a medical / healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other suitable device configured to communicate via a wireless or wired medium. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples. In an aspect, techniques disclosed herein may be applicable to MTC or IoT UEs. MTC or IoT UEs may include MTC / enhanced MTC (eMTC, also referred to as CAT-M, Cat M1) UEs, NB-IoT (also referred to as CAT NB1) UEs, as well as other types of UEs. eMTC and NB-IoT may refer to future technologies that may evolve from or may be based on these technologies. For example, eMTC may include FeMTC (further eMTC) , eFeMTC (enhanced further eMTC) , and mMTC (massive MTC) , and NB-IoT may include eNB-IoT (enhanced NB-IoT) , and FeNB-IoT (further enhanced NB-IoT) .

[0047] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0048] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0049] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0050] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0051] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0052] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0053] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0054] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0055] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0056] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0057] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0058] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0059] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0060] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0061] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0062] The UE 115 may process CSI via a CPU. The CPU may include, for a periodic report, a first symbol of a latest CSI-RS (e.g., a channel measurement resource (CMR) or interference measurement resource (IMR) ) occasion to a last symbol of a report in an uplink message (e.g., a physical uplink control channel (PUCCH) message or a physical uplink shared channel (PUSCH) message) . The “latest” CSI-RS occasion may refer to a most recent (e.g., with respect to the report) CMR or TMR, in time, that is before a CSI reference resource slot.

[0063] The CSI-RS reference resource may be defined for a validation test (e.g., a target block error rate (BLER) of 10%) with a reported channel quality indicator (CQI) (e.g., and a precoding matrix indicator (PMI) , rank indicator (RI) , or both, if also reported) . The CSI-RS reference resource may be defined for an assumed physical downlink shared channel (PDSCH) . The CSI-RS reference resource may include a frequency resource corresponding to a measured CSI-RS in the frequency domain. Additionally, the CSI-RS reference resource may include a time resource corresponding to a valid downlink slot a quantity of slots prior to the uplink slot where the CSI is reported. For example, the valid downlink slot may be n-nCSI_ref (e.g., prior to the uplink slot n where the CSI is reported) . For a periodic or semi-periodic report, nCSI_ref may be a smallest value that is  (e.g., for a single CSI-RS) or  (e.g., for multiple CSI-RSs) , such that slot n-nCSI_ref corresponds to a valid downlink slot. For an aperiodic report, nCSI_ref may be the smallest value that is such that slot n-nCSI_ref corresponds to a valid DL slot, where Z′ is a required processing timeline for CSI-RS to reporting PUSCH.

[0064] The CPU may include, for an aperiodic report, a physical downlink control channel (PDCCH) to a PUSCH. In some examples, semi-persistent reports may be categorized into aperiodic (e.g., when a first triggered reporting PUSCH) or periodic (e.g., when after the first triggered reporting PUSCH) .

[0065] The UE 115 may process CSI within an ARC active duration. The ARC active duration may be defined for conservatively than the CPU. That is, the ARC active duration may be defined such that the UE 115 may complete the CSI processing before the ARC active duration elapses. For periodic CSI-RSs, the ARC active duration may be from a configuration of the periodic CSI-RSs to a release of the periodic CSI-RSs (e.g., always-on ARC active duration) . Similarly, for semi-persistent CSI-RSs, the ARC active duration may be from an activation command (e.g., a MAC-control element (CE) command) to a deactivation command (e.g., always-on ARC active duration) . For aperiodic CSI-RSs, the ARC active duration may be from a PDCCH to a report PUSCH.

[0066] The ARC active duration being defined from configuration or activation to release or deactivation may limit a quantity of CSI processes that the network entity 105 can configure the UE 115 with. For example, a capability reported by the UE 115 for a quantity of ARCs may be relatively small, such as 4 per CC, or 10 across all CCs. The UE 115 may report the relatively small quantity of ARCs based on the network entity 105 being unaware of a CSI computing duration of the UE 115. Because the network entity 105 may be unaware of the CSI computing duration, the UE 115 may prepare for a worst simultaneous case within the required CSI timeline (e.g., simultaneous #ARCs = NARC across CCs) . However, by limiting the quantity of ARCs in accordance with preparing for the worst simultaneous case, the UE 115 may limit the quantity of reports that the network entity 105 may configure the UE 115 with, particularly in CA scenarios.

[0067] Accordingly, as described herein, for periodic or semi-persistent non-zero power (NZP) CSI-RS counting, a NZP CSI-RS resource may be considered as active from the slot of the CSI-RS for a fixed quantity of slots determined by the longest CSI computation time for a subcarrier spacing (SCS) . For example, in some cases, the UE 115 may have a CSI computing-idle duration where computing is inactive or not entirely used. According to the techniques described herein, the ARC active duration may enable the network entity 105 to be aware of the computing-idle duration. The network entity 105 may use the computing-idle duration (or awareness thereof) to configure the UE 115 to support a higher quantity of CCs with CSI reporting configured (e.g., compared to always-on ARC active durations) under the worst simultaneous case capability reporting (e.g., simultaneous #ARCs = NARC across CCs) . In such examples, the UE 115 may improve an efficiency or use of computational resources that have been allocated for the worst simultaneous case.

[0068] In addition to supporting use of the computing-idle duration of the UE 115, techniques described herein may support management of a buffer of measured CSI reports at the UE 115. For example, a buffer of measured CSI reports at the UE 115 may store CSI reports, as measuring or computing CSI in a TDM manner may cause the CSI reports to accumulate at the UE 115 over time (e.g., as the UE 115 waits to transmit a report including the CSI) . A memory that stores the measured CSI reports (e.g., low-layer memory) may be filled relatively quickly with the CSI reports. Accordingly, the UE 115 may perform buffer management operations to improve storage of CSI reports in the buffer.

[0069] For example, the UE 115 described herein may manage a CSI buffer. The UE 115 may measure, within a CSI-RS occasion, one or more periodic CSI-RSs and generate a first CSI report based on measuring the one or more periodic CSI-RSs. The UE 115 may perform, at a buffer including multiple stored CSI reports, a buffer management operation based on a combination of the first CSI report and the multiple stored CSI reports exceeding an amount of memory of the buffer. The buffer management operation may include one of: overwriting one or more second CSI reports of the multiple stored CSI reports in the buffer with the first CSI report, or refraining from writing the first CSI report to the buffer.

[0070] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports CSI buffer management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement or be implemented by the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include a network entity 105 and a UE 115, which may be examples of corresponding devices as described with reference to FIG. 1.

[0071] The UE 115 may receive CSI-RSs 205 and generate a CSI report. For example, the UE 115 may measure the CSI-RSs 205 and process the measurements to generate a CSI report. After generating the CSI report, the UE 115 may determine whether the CSI report (e.g., referred to in the example of FIG. 2 as an “incoming” CSI report) may be added to the buffer 210. For example, the buffer 210 may include an amount of memory. Some of the memory of the buffer 210 may be occupied by (e.g., may store) a CSI report 215-a, a CSI report 215-b, and a CSI report 215-c. That is, some of the memory of the buffer 210 may be in-use (e.g., unavailable) . In some examples, some of the memory of the buffer 210 may be available (e.g., not in-use) . That is, the buffer 210 may include some memory that does not store the CSI report 215-a, the CSI report 215-b, and the CSI report 215-c, and is therefore available to store incoming CSI reports.

[0072] The UE 115 may store the incoming CSI report in the buffer 210 if a combination of the incoming CSI report and the CSI reports currently stored in the buffer 210 (e.g., the CSI report 215-a, the CSI report 215-b, and the CSI report 215-c) do not exceed the memory of the buffer 210. That is, if there is space in the buffer 210 to store the incoming CSI report, the UE 115 may store the incoming CSI report in the buffer 210 (e.g., add the CSI report to the buffer 210) .

[0073] Alternatively, the combination of the incoming CSI report and the CSI reports currently stored in the buffer may exceed the memory of the buffer 210. That is, there may not be space in the buffer 210 to store the incoming CSI report. In such examples, the UE 115 may perform a buffer management operation. The buffer management operation may include overwriting one or more of the stored CSI reports in the buffer 210 with the incoming CSI report or refraining from adding the incoming CSI report to the buffer 210. As used herein, refraining from storing the incoming CSI report in the buffer 210 may refer to dropping the report, reporting an invalid CSI (e.g., zero-bits-padding) , reporting a default CSI (e.g., rank1 with a fixed or random precoder) , or a combination thereof.

[0074] The UE 115 may overwrite one or more earliest buffered CSI reports in the buffer 210 with the incoming CSI report, such as according to a first-in, first-out queue. As an example, the CSI report 215-a may be stored in the buffer 210 for a longer amount of time compared to the CSI report 215-b and the CSI report 215-c. Accordingly, the UE 115 may overwrite the CSI report 215-a with the incoming CSI report. In some examples, the UE 115 may overwrite more than one CSI report with the incoming CSI report. For example, the CSI report 215-a and the CSI report 215-b may be stored in the buffer 210 for longer than the CSI report 215-c, and the UE 115 may overwrite the CSI report 215-a and the CSI report 215-b with the incoming CSI report. That is, the UE 115 may overwrite a quantity of CSI reports (e.g., occupying an amount of memory needed for the incoming CSI report) to store the incoming CSI report.

[0075] The UE 115 may determine which of the stored CSI reports to overwrite based on CSI priority. For example, the UE 115 may overwrite one or more CSI reports having lowest priority levels of the stored CSI reports with the incoming CSI report. As an example, the CSI report 215-b may be associated with a lower priority level than the CSI report 215-a and the CSI report 215-c. Accordingly, the UE 115 may overwrite the CSI report 215-b with the incoming CSI report.

[0076] In some examples, the UE 115 may overwrite one or more CSI reports having the lowest priority levels of the stored CSI reports based on whether the incoming CSI report has a higher priority level than the one or more CSI reports. For example, the UE 115 may compare a priority level of the incoming CSI report with a priority level of the CSI report 215-b (and one or more additional CSI reports) having the lowest priority level of the stored CSI reports. If the incoming CSI report has a higher priority level than the CSI report 215-b, the UE 115 may overwrite the CSI report 215-b with the incoming CSI report. Alternatively, if the incoming CSI report has a lower priority level than the CSI report 215-b, the UE 115 may refrain from storing the incoming CSI report in the buffer 210.

[0077] The UE 115 may determine whether to overwrite the stored CSI reports in the buffer 210 according to a timer in addition to the priority levels. For example, if a CSI report in the buffer 210 is stored in the buffer for less than a threshold time, the UE 115 may evaluate a priority of the stored CSI report compared to the incoming CSI report. As an example, the CSI report 215-c may be stored in the buffer 210 for less than the threshold time. Accordingly, the UE 115 may compare a priority level of the CSI report 215-c to a priority level of the incoming CSI report. If the CSI report 215-c has a lower priority level than the incoming CSI report, the UE 115 may overwrite the CSI report 215-c with the incoming CSI report; alternatively, if the CSI report 215-c has a higher priority level than the incoming CSI report, the UE 115 may refrain from storing the incoming CSI report in the buffer 210. In another example, the CSI report 215-c may be stored in the buffer 210 for more than the threshold time. In such examples, the UE 115 may overwrite the CSI report 215-c with the incoming CSI report absent a priority evaluation (e.g., regardless of whether the CSI report 215-c has a higher priority level than the incoming CSI report) .

[0078] In some examples, if the buffer 210 does not have enough memory to store the incoming CSI report and the currently stored CSI reports (e.g., the CSI report 215-a, the CSI report 215-b, and the CSI report 215-c) , the UE 115 may not write the incoming CSI report into the buffer 210. Additionally, or alternatively, the UE 115 may refrain from writing the incoming CSI report to the buffer 210 based on a refrain counter (e.g., a discarding counter) not exceeding a threshold. The refrain counter could be incremented each time the incoming CSI report is not written into the buffer 210. However, if the CSI report continues to be generated for writing into the buffer 210, then the UE 115 could assume that the repeatedly deleted (e.g., unwritten) CSI report is important. As such, when the refrain counter reaches a threshold, the UE 115 may write the previously deleted CSI report into the buffer 210.

[0079] The UE 115 may determine whether to overwrite the stored CSI reports in the buffer 210 with the incoming CSI report based on time buffered and priority levels. For example, if a CSI report in the buffer 210 is stored for less than a threshold time, the UE 115 may refrain from overwriting the CSI report with the incoming CSI report. Alternatively, if a CSI report in the buffer 210 is stored for greater than a threshold time, the UE 115 may determine whether to overwrite the CSI report based on a priority evaluation. As an example, the CSI report 215-a may be stored in the buffer 210 for more than the threshold time. Accordingly, the UE 115 may compare a priority level of the CSI report 215-a to a priority level of the incoming CSI report. If the CSI report 215-a has a lower priority level than the incoming CSI report, the UE 115 may overwrite the CSI report 215-a with the incoming CSI report; alternatively, if the CSI report 215-a has a higher priority level than the incoming CSI report, the UE 115 may refrain from storing the incoming CSI report in the buffer 210.

[0080] CSI reports may be assigned a priority value in accordance with Equation 1 below. PriiCSI (y, k, c, s) =2·Ncells·Ms·y+Ncells·MS·k+MS·c+s    (1)

[0081] In Equation 1, y may be set to 0 for aperiodic CSI reports to be carried on PUSCH, to 1 for semi-persistent CSI reports to be carried on PUSCH, 2 for semi-persistent CSI reports to be carried on PUCCH, and 3 for periodic CSI reports to be carried on PUCCH. Additionally, k may be set to 0 for CSI reports carrying layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) and to 1 for CSI reports absent L1-RSRP. The parameter c may refer to a serving cell index, and Ncells may be a value of a higher layer parameter maxNrofServingCells. The parameter s may be a reportConfigID and MS may be a value of a higher layer parameter maxNrofCSI-ReportConfigurations. In some examples, a first CSI report may have priority over a second CSI report if the associated PriiCSI (y, k, c, s) value is lower for the first report than for the second report.

[0082] In some examples, each CSI report may be associated with a same buffer unit quantity. For example, the CSI report 215-a, the CSI report 215-b, and the CSI report 215-c may be each be associated with buffer unit quantities of 1. Alternatively, each CSI report may be associated with a buffer unit quantity based on a size of the CSI report. For example, a buffer unit quantity of the CSI report 215-a may be based on a potential or candidate payload size of the CSI report 215-a, such as based on a CSI or codebook type, whether the CSI report 215-a includes wideband or subband CSI, or how many subbands the CSI involves.

[0083] The buffer 210 may include a total unit quantity. For example, the UE 115 may evaluate whether the buffer 210 has space to store an incoming CSI report based on the total unit quantity of the buffer 210 and a summation of the respective buffer unit quantities of the CSI report 215-a, the CSI report 215-b, and the CSI report 215-c in the buffer 210. Additionally, the UE 115 may overwrite a quantity of CSI reports in the buffer 210 to accommodate an incoming CSI report. For example, for an incoming CSI report having a buffer unit quantity of 2, the UE 115 may overwrite the CSI report 215-a having a buffer unit quantity of 1 and the CSI report 215-b having the buffer unit quantity of 1.

[0084] The total unit quantity of the buffer 210 may be a capability of the UE 115. For example, the total unit quantity or a report buffer size (e.g., per-CC or across all CCs) may be based on one or more capabilities of the UE 115, including a threshold (e.g., maximum) quantity of CPUs, a threshold (e.g., maximum) quantity of ARCs, a threshold (e.g., maximum) quantity of CSI-RS resources from a per-codebook triplet parameter (e.g., one of the quantities of the per-codebook triplet capability parameter: {max number CSI-RS resources, max total number transmit ports across all CSI-RS resources, and max number transmit ports in one CSI-RS resource} ) . Additionally, or alternatively, the UE 115 may have a specific quantity for a report buffer size, such as a CSI buffering unit (CBU) .

[0085] In some examples, the UE 115 may report an aperiodic report. For example, the UE 115 may receive aperiodic CSI-RSs and generate, based on measuring the aperiodic CSI-RSs, an aperiodic report. In sch examples, an ARC active duration may be defined from a PDCCH to a report (e.g., a PUSCH) . During an ARC active duration associated with the aperiodic CSI-RSs and associated aperiodic report, the aperiodic report may not be taken into account for a quantity of reports in the report buffer. For example, the buffer 210 may be absent the aperiodic report during the ARC active duration associated with aperiodic reporting. Alternatively, the aperiodic report may be taken into account for the quantity of reports in the report buffer during the ARC active duration. That is, the buffer 210 may include the aperiodic report in addition to the CSI report 215-a, the CSI report 215-b, and the CSI report 215-c (e.g., the periodic or semi-persistent CSI reports) .

[0086] In some examples, a CSI processing timeline may not be defined for the UE 115. For example, because the CSI report is calculated and processed during the ARC active duration, the UE may not leverage a CSI processing timeline parameter (e.g., Z, such as a PDCCH-to-PUSCH processing timeline parameter) . For aperiodic CSI reporting with periodic CSI-RSs, there may be no CSI-specific requirements for a PDCCH-to-PUSCH timeline. Alternatively, for aperiodic CSI-RS, a CSI processing timeline parameter Z’ (e.g., CSI-RS-to-PUSCH) may be used for a CSI processing timeline. In some examples, the UE 115 may apply a PUSCH preparation time (e.g., N2 symbols) , such as for the uplink message 220.

[0087] The UE 115 may transmit one or more CSI reports in an uplink message 220 (e.g., a PUCCH or PUSCH) . For example, the UE 115 may include, in the uplink message 220, the CSI report 215-a. In such examples, the UE 115 may release the CSI report 215-a from the buffer 210. For example, the UE 115 may refrain from releasing the CSI report 215-a from the buffer 210 based on omission of an uplink control information (UCI) from the uplink message 220. Alternatively, the UE 115 may release the CSI report 215-a from the buffer even with omission of the UCI in the uplink message 220.

[0088] The UE 115 may release CSI reports from the buffer 210 based on an expiration timer. For example, the UE 115 may release a CSI report from the buffer 210 based on an expiration timer associated with the CSI report elapsing. In some examples, the UE 115 may perform a soft release of CSI reports from the buffer 210. For example, a soft release may refer to overwriting a CSI report in the buffer 210 with another CSI report.

[0089] FIG. 3A shows an example of a timing diagram 300-a that supports CSI buffer management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The timing diagram 300-a may implement or be implemented by the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, or both. For example, the timing diagram 300-a may illustrate communications at a UE, which may be an example of the UE 115 as described with reference to FIGs. 1 and 2.

[0090] A UE may maintain timers for each CSI report in a buffer, such as the buffer 210 as described with reference to FIG. 2. For example, the UE may start and restart a timer for a CSI report based on an ARC active duration 320-a associated with a CMR 305-a and, in some examples, an IMR 310-a. That is, the UE may receive CSI-RSs via the CMR 305-a and, in some examples, the IMR 310-a. The ARC active duration 320-a may start at the CMR 305-a and end at performance of the report buffer operation 315-a (e.g., at an end of the report buffer operation 315-a) .

[0091] In some cases, the IMR 310-a (e.g., a zero-power (ZP) CSI-interference measurement (IM) , or NZP CSI-RS for IM) may be resource-wise paired with the CMR 305-a, and the CMR 305-a and the IMR 310-a may be within a threshold duration (e.g., a same slot) . Additionally, or alternatively, the ARC active duration 320-a may be in terms of a quantity of symbols or slots. If the ARC active duration 320-a is symbol-level, the ARC active duration 320-a may start from a first symbol of an occasion pair of the CMR 305-a and the associated IMR 310-a. The ARC active duration 320-a may end at a last symbol, in time, of the occasion pair plus a quantity of symbols corresponding to a parameter Z′, which may be a CSI-RS-to-report processing timeline (e.g., which may be report-specific) . Alternatively, the ARC active duration 320-a may be slot-level. In such examples, the ARC active duration 320-a may start from a first slot of an occasion pair of the CMR 305-a and the associated IMR 310-a. The ARC active duration 320-a may end at a last slot of the occasion pair plus or or or slots.

[0092] The UE may start or restart a timer for a CSI report in the buffer at a start, an end, or the CMR 305-a of each ARC active duration 320-a. For example, the UE may write a CSI into a buffer during or after (e.g., succeeding) the ARC active duration 320-a is elapsed, and start a timer associated with the CSI. After another ARC active duration occurring after the ARC active duration 320-a in time, the UE may restart the timer associated with the CSI in the buffer.

[0093] FIG. 3B shows an example of a timing diagram 300-b that supports CSI buffer management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The timing diagram 300-b may implement or be implemented by the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, or both. For example, the timing diagram 300-b may illustrate communications at a UE, which may be an example of the UE 115 as described with reference to FIGs. 1 and 2.

[0094] The UE may maintain timers for each CSI report in a buffer, such as the buffer 210 as described with reference to FIG. 2. For example, the UE may start and restart a timer for a CSI report based on ARC active durations per-occasion pair 335 or on an ARC active duration per-occasion group 340. In this example, for the per-occasion group 340, the ARC number may be two for the two occasion pairs of CMR and IMR during the ARC active duration (as an entirety) ; while for the per-occasion pair 335, each occasion pair may have ARC number counted as one during each ARC active duration. That is, the UE may receive CSI-RSs via the CMR 305-b and the IMR 310-b in a first occasion (e.g., in an occasion pair 330-a) . Additionally, the UE may receive CSI-RSs via the IMR 310-c and the CMR 305-c in a second occasion (e.g., in an occasion pair 330-b) . The occasion pair 330-a and the occasion pair 330-b may be included in an occasion group 325.

[0095] In some examples, an ARC active duration may correspond to each occasion pair (e.g., be per-occasion pair 335) or to the occasion group 325 (e.g., be per-occasion group 340) . For example, for CRI-based report, the ARC active duration may start from a first symbol or slot of each occasion pair of a CMR and an associated IMR. The ARC active duration may end at a last symbol of the occasion pair plus Z′ symbols or to the last slot plus or or or slots. Alternatively, the ARC active duration may start from a first symbol or slot of an occasion group of KS> 1 CMRs and associated Ks>1 IMRs. The ARC active duration may and end at a last symbol of the occasion group plus Z′ symbols or to the last slot of the occasion group plus or slots.

[0096] The UE may start or restart a timer for a CSI report in the buffer at a start, an end, or the CMR of each ARC active duration. For example, the UE may write a CSI into a buffer during or succeeding the ARC active duration and, after the ARC active duration is elapsed, start a timer associated with the CSI. After an ARC active duration occurring after the ARC active duration in time, the UE may restart the timer associated with the CSI in the buffer. In some examples, the UE may start or restart the timer for each ARC active duration of the occasion pair 330-a and the occasion pair 330-b. Alternatively, the UE may start or restart the timer for an ARC active duration of a last occasion pair (e.g., the occasion pair 330-b) of the occasion group 325. In another example, the UE may start or restart the timer for an ARC active duration of the occasion group 325.

[0097] FIG. 4 shows an example of a process flow 400 that supports CSI buffer management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 400 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, the timing diagram 300-a, the timing diagram 300-b, or any combination thereof. For example, the process flow 400 may include a UE 115 and a network entity 105, which may be examples of corresponding devices as described with reference to FIGs. 1 and 2.

[0098] Alternative examples of the following may be implemented, where some operations are performed in a different order than described or are not performed at all. In some examples, operations may include additional features not mentioned below, or further operations may be added. Although the UE 115 and the network entity 105 are shown performing the operations of the process flow 400, some aspects of some operations may also be performed by one or more other wireless devices.

[0099] At 405, the UE 115 may receive CSI-RSs. For example, the UE 115 may receive, within a CSI-RS occasion, one or more periodic CSI-RSs. The CSI-RSs may be an example of the CSI-RSs 205 as described with reference to FIG. 2. Additionally, the CSI-RS occasion may correspond to the CMR 305-a and IMR 310-a pair as described with reference to FIG. 3A. That is, the UE 115 may receive the CSI-RSs via a CMR, an IMR, or both. At 410, the UE 115 may measure the CSI-RSs. For example, the UE 115 may measure, within the CSI-RS occasion, the one or more periodic CSI-RSs.

[0100] At 415, the UE 115 may generate a first CSI report. For example, the UE 115 may generate a first CSI report based on measuring the one or more periodic CSI-RSs. For example, the first CSI report may include CSI associated with the periodic CSI-RSs measured at 410.

[0101] At 420, the UE 115 may determine a buffer management operation. For example, the UE 115 may determine the buffer management operation based on a first priority level of the first CSI report and one or more second priority levels associated with one or more second CSI reports. The one or more second CSI reports may be examples of CSI reports stored in a buffer of the UE 115, such as the buffer 210 as described with reference to FIG. 2.

[0102] The buffer management operation may include overwriting the one or more second CSI reports with the first CSI report based on the one or more second priority levels being lower than the first priority level. That is, the UE 115 may overwrite CSI reports in the buffer with the first CSI report (e.g., an incoming CSI report) when the first CSI report has a higher priority level than the one or more second CSI reports in the buffer.

[0103] Alternatively, the buffer management operation may include refraining from writing the first CSI report to the buffer based on the first priority level being lower than the one or more second priority levels. That is, the UE 115 may refrain from writing the first CSI report to the buffer when the first CSI report has a lower priority level than the one or more second CSI reports in the buffer.

[0104] In some examples, determining the buffer management operation may be based on the one or more second CSI reports being stored in the buffer for less than a threshold duration or more than the threshold duration. For example, the UE 115 may evaluate priorities of the one or more second CSI reports based on the one or more second CSI reports being stored in the buffer for less than or more than the threshold duration.

[0105] The UE 115 may determine the buffer management operation based on determining the one or more second priority levels of the one or more second CSI reports from multiple priority levels of the multiple stored CSI reports, the one or more second priority levels being lowest priority levels of the multiple priority levels. For example, the UE 115 may identify, from the CSI reports stored in the buffer, CSI reports having lowest priority levels, and the UE 115 may compare a priority level of the first CSI report to the CSI reports having the lowest priority levels to determine the buffer management operation.

[0106] At 425, the UE 115 may perform the buffer management operation. For example, the UE 115 may perform, at a buffer of the UE 115 including multiple stored CSI reports, the buffer management operation based on a combination of the first CSI report and the multiple stored CSI reports exceeding an amount of memory of the buffer. The UE 115 may perform the buffer management operation based on determining the buffer management operation at 420.

[0107] In some examples, the UE 115 may perform the buffer management operation within or succeeding (e.g., immediately after) an ARC active duration of multiple ARC active durations that are discontinuous in time. The ARC active duration may be an example of the ARC active durations described with reference to FIGs. 3A and 3B.

[0108] Each CSI report of the multiple stored CSI reports may be associated with a respective buffer unit quantity, the respective buffer unit quantity based on a candidate payload size of each CSI report. For example, the combination of the first CSI report and the multiple stored CSI reports exceeding an amount of memory of the buffer based on the buffer unit quantities of each CSI report. That is, the buffer unit quantities may be indicative of how much memory each CSI report is stored using. In some examples, an amount of memory of the buffer may be based on one or more capabilities of the UE 115. The one or more capabilities may include a threshold quantity of CPUs, a threshold quantity of ARCs resources, a threshold quantity of per-codebook CSI-RS resources, a threshold quantity of CBUs, or any combination thereof.

[0109] Additionally, or alternatively, the buffer management operation may operate one or more aperiodic reports. In such examples, a combination of the first CSI report and the multiple stored CSI reports may include the one or more aperiodic reports in the buffer. That is, the buffer may store the one or more aperiodic reports, and whether the combination exceeds the memory of the buffer may be based on the one or more aperiodic reports.

[0110] In some examples, the first CSI report may be an aperiodic CSI report. In such examples, a duration between a PDCCH and a PUSCH for aperiodic CSI report may be less than a CSI processing duration. For example, for aperiodic CSI-RS, a CSI processing timeline parameter Z’ (e.g., CSI-RS-to-PUSCH) may be used for a CSI processing timeline.

[0111] At 430, the UE 115 may overwrite CSI report (s) . For example, performing the buffer management operation may include overwriting one or more second CSI reports of the multiple stored CSI reports in the buffer with the first CSI report. That is, the UE 115 may overwrite the one or more second CSI reports based on determining the buffer management operation at 420. In some examples, the buffer management operation may include overwriting the one or more second CSI reports with the first CSI report based on the one or more second CSI reports being stored in the memory for a longest amount of time of the multiple stored CSI reports. That is, the UE 115 may overwrite the CSI reports based on a FIFO rule or queue.

[0112] In some examples, the buffer management operation may include overwriting the one or more second CSI reports with the first CSI report based on the one or more second CSI reports being stored in the buffer for at least a threshold duration. For example, the UE 115 may overwrite the one or more second CSI reports when the reports have been stored for at least the threshold duration.

[0113] At 435, the UE 115 may release the first CSI report. For example, performing the buffer management operation may include refraining from writing the first CSI report to the buffer. In some examples, the UE 115 may refrain from writing the first CSI report to the buffer based on a refrain counter. Additionally, or alternatively, the UE 115 may refrain from writing the CSI report to the buffer based on determining the buffer management operation at 420.

[0114] At 440, the UE 115 may start a timer. For example, if the UE 115 writes the first CSI report into the buffer at 430, the UE 115 may start a timer associated with the first CSI report at a start of a first ARC active duration of multiple ARC active durations, an end of the first ARC active duration, or the CSI-RS occasion associated with the first ARC active duration. That is, the UE 115 may start the timer in accordance with an ARC active duration, such as according to the example described with reference to FIG. 3A.

[0115] At 445, the UE 115 may restart a timer. For example, if the UE 115 writes the first CSI report into the buffer at 430, the UE 115 may restart the timer associated with the first CSI report at a start of a second ARC active duration of the multiple ARC active durations, an end of the second ARC active duration, or a second CSI-RS occasion associated with the second ARC active duration, where the second ARC active duration is after the first ARC active duration in time.

[0116] In some examples, the CSI-RS occasion may include an occasion group including a first occasion pair and a second occasion pair, the first occasion pair including a first CMR and a first IMR and the second occasion pair including a second CMR and a second IMR. That is, the CSI-RS occasion may include the occasion group 325 as described with reference to FIG. 3B. In such examples, the UE 115 may restart a timer associated with the first CSI report at a first ARC active duration corresponding to the first occasion pair and at a second ARC active duration corresponding to the second occasion pair (e.g., restart the timer per-occasion pair) . Alternatively, the UE 115 may restart the timer associated with the first CSI report at the second ARC active duration corresponding to the second occasion pair, the second occasion pair occurring after the first occasion pair in time (e.g., at the last occasion pair) . In another example, the UE 115 may restart the timer associated with the first CSI report at a third ARC active duration corresponding to the occasion group (e.g., restart the timer per-occasion group) .

[0117] At 450, the UE 115 may transmit an uplink message. For example, the UE 115 may transmit an uplink message including the first CSI report. The uplink message may be an example of the uplink message 220 as described with reference to FIG. 2. At 455, the UE 115 may determine a release. For example, the UE 115 may determine whether to release the first CSI report from the buffer based on a UCI omission in the uplink message. That is, the UE 115 may determine to release or refrain from releasing the first CSI report based on whether the uplink message transmitted at 450 omitted UCI.

[0118] At 460, the UE 115 may release the first CSI report. For example, the UE 115 may release the first CSI report from the buffer based on expiration of a timer associated with the first CSI report. Additionally, or alternatively, the UE 115 may release the first CSI report from the buffer based on determining to release the first CSI report from the buffer at 455.

[0119] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports CSI buffer management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0120] The receiver 510 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to CSI buffer management) . Information may be passed on to other components of the device 505. The receiver 510 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0121] The transmitter 515 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to CSI buffer management) . In some examples, the transmitter 515 may be co-located with a receiver 510 in a transceiver module. The transmitter 515 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0122] The communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of CSI buffer management as described herein. For example, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0123] In some examples, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0124] Additionally, or alternatively, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, GPU, NPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0125] In some examples, the communications manager 520 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0126] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for measuring, within a CSI-RS occasion, one or more periodic CSI-RSs (or semi-persistent CSI-RSs) . The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a first CSI report based on measuring the one or more periodic CSI-RSs (or semi-persistent CSI-RSs) . The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing, at a buffer of the UE including a set of multiple stored CSI reports, a buffer management operation based on a combination of the first CSI report and the set of multiple stored CSI reports exceeding an amount of memory of the buffer, the buffer management operation including one of overwriting one or more second CSI reports of the set of multiple stored CSI reports in the buffer with the first CSI report or refraining from writing the first CSI report to the buffer.

[0127] By including or configuring the communications manager 520 in accordance with examples as described herein, the device 505 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520, or a combination thereof) may support techniques for improved processing and more efficient utilization of communication resources.

[0128] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports CSI buffer management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a device 505 or a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0129] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to CSI buffer management) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0130] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to CSI buffer management) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0131] The device 605, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of CSI buffer management as described herein. For example, the communications manager 620 may include a measurement component 625, a CSI report generation component 630, a buffer management operation component 635, or any combination thereof. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 520 as described herein. In some examples, the communications manager 620, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0132] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The measurement component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for measuring, within a CSI-RS occasion, one or more periodic CSI-RSs (or semi-persistent CSI-RSs) . The CSI report generation component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a first CSI report based on measuring the one or more periodic CSI-RSs (or semi-persistent CSI-RSs) . The buffer management operation component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing, at a buffer of the UE including a set of multiple stored CSI reports, a buffer management operation based on a combination of the first CSI report and the set of multiple stored CSI reports exceeding an amount of memory of the buffer. In some examples, to perform the buffer management operation, the overwriting component 640 may be configured as or otherwise support a means for overwriting one or more second CSI reports of the set of multiple stored CSI reports in the buffer with the first CSI report, or the release component 645 may be configured as or otherwise support a means for refraining from writing the first CSI report to the buffer.

[0133] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a communications manager 720 that supports CSI buffer management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 520, a communications manager 620, or both, as described herein. The communications manager 720, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of CSI buffer management as described herein. For example, the communications manager 720 may include a measurement component 725, a CSI report generation component 730, a buffer management operation component 735, a timer component 740, an uplink message component 745, a release component 750, an overwriting component 755, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0134] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The measurement component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for measuring, within a CSI-RS occasion, one or more periodic CSI-RSs (or semi-persistent CSI-RSs) . The CSI report generation component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a first CSI report based on measuring the one or more periodic CSI-RSs (or semi-persistent CSI-RSs) . The buffer management operation component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing, at a buffer of the UE including a set of multiple stored CSI reports, a buffer management operation based on a combination of the first CSI report and the set of multiple stored CSI reports exceeding an amount of memory of the buffer. In some examples, to perform the buffer management operation, the overwriting component 755 is capable of, configured to, or operable to support a means for overwriting one or more second CSI reports of the set of multiple stored CSI reports in the buffer with the first CSI report, or the release component 750 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from writing the first CSI report to the buffer.

[0135] In some examples, the buffer management operation is performed within or succeeding an ARC active duration of a set of multiple ARC active durations. In some examples, the set of multiple ARC active durations is discontinuous in time.

[0136] In some examples, the buffer management operation includes overwriting the one or more second CSI reports with the first CSI report based on the one or more second CSI reports being stored in the memory for a longest amount of time of the set of multiple stored CSI reports.

[0137] In some examples, the buffer management operation further includes overwriting the one or more second CSI reports with the first CSI report based on the one or more second CSI reports being stored in the buffer for at least a threshold duration.

[0138] In some examples, the buffer management operation component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining the buffer management operation based on a first priority level of the first CSI report and one or more second priority levels associated with the one or more second CSI reports. In some examples, to the buffer management operation, the overwriting component 755 is capable of, configured to, or operable to support a means for overwriting the one or more second CSI reports with the first CSI report based on the one or more second priority levels being lower than the first priority level and the release component 750 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from writing the first CSI report to the buffer based on the first priority level being lower than the one or more second priority levels.

[0139] In some examples, determining the buffer management operation is based on the one or more second CSI reports being stored in the buffer for less than a threshold duration or more than the threshold duration.

[0140] In some examples, the buffer management operation component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining the buffer management operation based on determining one or more second priority levels of the one or more second CSI reports from a set of multiple priority levels of the set of multiple stored CSI reports, the one or more second priority levels including lowest priority levels of the set of multiple priority levels.

[0141] In some examples, the buffer management operation includes refraining from writing the first CSI report to the buffer based on a refrain counter.

[0142] In some examples, the buffer management operation includes overwriting the one or more second CSI reports with the first CSI report, the first occasion pair including a first CMR and a first IMR and the second occasion pair including a second CMR and a second IMR, and the timer component 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for starting a timer associated with the first CSI report at a start of a first ARC active duration of a set of multiple ARC active durations, an end of the first ARC active duration, or the CSI-RS occasion associated with the first ARC active duration. In some examples, the buffer management operation includes overwriting the one or more second CSI reports with the first CSI report, and the timer component 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for restarting the timer associated with the first CSI report at a start of a second ARC active duration of the set of multiple ARC active durations, an end of the second ARC active duration, or a second CSI-RS occasion associated with the second ARC active duration, where the second ARC active duration is after the first ARC active duration in time.

[0143] In some examples, the CSI-RS occasion includes an occasion group including a first occasion pair and a second occasion pair, and the timer component 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for restarting a timer associated with the first CSI report at a first ARC active duration corresponding to the first occasion pair and at a second ARC active duration corresponding to the second occasion pair. In some examples, the CSI-RS occasion includes an occasion group including a first occasion pair and a second occasion pair, and the timer component 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for restarting the timer associated with the first CSI report at the second ARC active duration corresponding to the second occasion pair, the second occasion pair occurring after the first occasion pair in time. In some examples, the CSI-RS occasion includes an occasion group including a first occasion pair and a second occasion pair, and the timer component 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for restarting the timer associated with the first CSI report at a third ARC active duration corresponding to the occasion group.

[0144] In some examples, the uplink message component 745 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an uplink message including the first CSI report. In some examples, the release component 750 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining whether to release the first CSI report from the buffer based on an uplink control information (UCI) omission in the uplink message.

[0145] In some examples, the release component 750 is capable of, configured to, or operable to support a means for releasing the first CSI report from the buffer based on expiration of a timer associated with the first CSI report.

[0146] In some examples, each CSI report of the set of multiple stored CSI reports is associated with a respective buffer unit quantity, the respective buffer unit quantity based on a candidate payload size of each CSI report.

[0147] In some examples, the amount of memory of the buffer is based on one or more capabilities of the UE, the one or more capabilities including a threshold quantity of CPUs, a threshold quantity of ARCs resources, a threshold quantity of per-codebook CSI-RS resources, a threshold quantity of CSI buffering units, or any combination thereof.

[0148] In some examples, the buffer management operation further operates one or more aperiodic reports. In some examples, a combination of the first CSI report and the set of multiple stored CSI reports includes the one or more aperiodic reports in the buffer.

[0149] In some examples, the first CSI report includes an aperiodic CSI report. In some examples, a duration between a PDCCH and an PUSCH for the aperiodic CSI report is less than a CSI processing duration.

[0150] FIG. 8 shows a diagram of a system 800 including a device 805 that supports CSI buffer management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of or include components of a device 505, a device 605, or a UE 115 as described herein. The device 805 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 805 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 820, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 810, a transceiver 815, one or more antennas 825, at least one memory 830, code 835, and at least one processor 840. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 845) .

[0151] The I / O controller 810 may manage input and output signals for the device 805. The I / O controller 810 may also manage peripherals not integrated into the device 805. In some cases, the I / O controller 810 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 810 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 810 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 810 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 840. In some cases, a user may interact with the device 805 via the I / O controller 810 or via hardware components controlled by the I / O controller 810.

[0152] In some cases, the device 805 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 805 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 815 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 825 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 815 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 815 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 825 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 825. The transceiver 815, or the transceiver 815 and one or more antennas 825, may be an example of a transmitter 515, a transmitter 615, a receiver 510, a receiver 610, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0153] The at least one memory 830 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 830 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 835. The code 835 may include instructions that, when executed by the at least one processor 840, cause the device 805 to perform various functions described herein. The code 835 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 835 may not be directly executable by the at least one processor 840 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 830 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0154] The at least one processor 840 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more GPUs, one or more NPUs (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 840 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 840. The at least one processor 840 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 830) to cause the device 805 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting CSI buffer management) . For example, the device 805 or a component of the device 805 may include at least one processor 840 and at least one memory 830 coupled with or to the at least one processor 840, the at least one processor 840 and the at least one memory 830 configured to perform various functions described herein.

[0155] In some examples, the at least one processor 840 may include multiple processors and the at least one memory 830 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 840 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 840) and memory circuitry (which may include the at least one memory 830) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 840 or a processing system including the at least one processor 840 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 805 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 835 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 830 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0156] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for measuring, within a CSI-RS occasion, one or more periodic CSI-RSs (or semi-persistent CSI-RSs) . The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a first CSI report based on measuring the one or more periodic CSI-RSs (or semi-persistent CSI-RSs) . The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing, at a buffer of the UE including a set of multiple stored CSI reports, a buffer management operation based on a combination of the first CSI report and the set of multiple stored CSI reports exceeding an amount of memory of the buffer. In some examples, to perform the buffer management operation, the communications manager 820 may be configured as or otherwise support a means for overwriting one or more second CSI reports of the set of multiple stored CSI reports in the buffer with the first CSI report or refraining from writing the first CSI report to the buffer.

[0157] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 may support techniques for improved user experience related to improved processing, more efficient utilization of communication resources, and improved utilization of processing capability.

[0158] In some examples, the communications manager 820 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 815, the one or more antennas 825, or any combination thereof. Although the communications manager 820 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 820 may be supported by or performed by the at least one processor 840, the at least one memory 830, the code 835, or any combination thereof. For example, the code 835 may include instructions executable by the at least one processor 840 to cause the device 805 to perform various aspects of CSI buffer management as described herein, or the at least one processor 840 and the at least one memory 830 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0159] FIG. 9 shows a flowchart illustrating a method 900 that supports CSI buffer management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 8. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0160] At 905, the method may include measuring, within a CSI-RS occasion, one or more periodic CSI-RSs (or semi-persistent CSI-RSs) . The operations of 905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 905 may be performed by a measurement component 725 as described with reference to FIG. 7.

[0161] At 910, the method may include generating a first CSI report based at least in part on measuring the one or more periodic CSI-RSs (or semi-persistent CSI-RSs) . The operations of 910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 910 may be performed by a CSI report generation component 730 as described with reference to FIG. 7.

[0162] At 915, the method may include performing, at a buffer of the UE including a plurality of stored CSI reports, a buffer management operation based at least in part on a combination of the first CSI report and the plurality of stored CSI reports exceeding an amount of memory of the buffer, the buffer management operation including one of overwriting one or more second CSI reports of the set of multiple stored CSI reports in the buffer with the first CSI report, or refraining from writing the first CSI report to the buffer. The operations of 915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 915 may be performed by a buffer management operation component 735 as described with reference to FIG. 7.

[0163] FIG. 10 shows a flowchart illustrating a method 1000 that supports CSI buffer management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 8. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0164] At 1005, the method may include measuring, within a CSI-RS occasion, one or more periodic CSI-RSs (or semi-persistent CSI-RSs) . The operations of 1005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1005 may be performed by a measurement component 725 as described with reference to FIG. 7.

[0165] At 1010, the method may include generating a first CSI report based at least in part on measuring the one or more periodic CSI-RSs (or semi-persistent CSI-RSs) . The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1010 may be performed by a CSI report generation component 730 as described with reference to FIG. 7.

[0166] At 1015, the method may include determining a buffer management operation based at least in part on a first priority level of the first CSI report and one or more second priority levels associated with one or more second CSI reports. In some examples, the buffer management operation may include overwriting the one or more second CSI reports with the first CSI report based at least in part on the one or more second priority levels being lower than the first priority level and refraining from writing the first CSI report to the buffer based on the first priority level being lower than the one or more second priority levels. The operations of 1015 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1015 may be performed by a buffer management operation component 735 as described with reference to FIG. 7.

[0167] At 1020, the method may include performing, at a buffer of the UE including a plurality of stored CSI reports, the buffer management operation based at least in part on a combination of the first CSI report and the set of multiple stored CSI reports exceeding an amount of memory of the buffer. The operations of 1020 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1020 may be performed by a buffer management operation component 735 as described with reference to FIG. 7.

[0168] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0169] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: measuring, within a CSI-RS occasion, one or more periodic CSI-RSs; generating a first CSI report based at least in part on measuring the one or more periodic CSI-RSs; and performing, at a buffer of the UE comprising a plurality of stored CSI reports, a buffer management operation based at least in part on a combination of the first CSI report and the plurality of stored CSI reports exceeding an amount of memory of the buffer, the buffer management operation comprising one of: overwriting one or more second CSI reports of the plurality of stored CSI reports in the buffer with the first CSI report; or refraining from writing the first CSI report to the buffer.

[0170] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the buffer management operation is performed within or succeeding an ARC active duration of a plurality of ARC active durations, and the plurality of ARC active durations is discontinuous in time.

[0171] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the buffer management operation comprises overwriting the one or more second CSI reports with the first CSI report based at least in part on the one or more second CSI reports being stored in the memory for a longest amount of time of the plurality of stored CSI reports.

[0172] Aspect 4: The method of aspect 3, wherein the buffer management operation further comprises overwriting the one or more second CSI reports with the first CSI report based at least in part on the one or more second CSI reports being stored in the buffer for at least a threshold duration.

[0173] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein determining the buffer management operation based at least in part on a first priority level of the first CSI report and one or more second priority levels associated with the one or more second CSI reports, wherein the buffer management operation comprises: overwriting the one or more second CSI reports with the first CSI report based at least in part on the one or more second priority levels being lower than the first priority level, or refraining from writing the first CSI report to the buffer based at least in part on the first priority level being lower than the one or more second priority levels.

[0174] Aspect 6: The method of aspect 5, wherein determining the buffer management operation is based at least in part on the one or more second CSI reports being stored in the buffer for less than a threshold duration or more than the threshold duration.

[0175] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, further comprising: determining the buffer management operation based at least in part on determining one or more second priority levels of the one or more second CSI reports from a plurality of priority levels of the plurality of stored CSI reports, the one or more second priority levels comprising lowest priority levels of the plurality of priority levels.

[0176] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein the buffer management operation comprises refraining from writing the first CSI report to the buffer based at least in part on a refrain counter.

[0177] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein the buffer management operation comprises overwriting the one or more second CSI reports with the first CSI report, the method further comprising: starting a timer associated with the first CSI report at a start of a first ARC active duration of a plurality of ARC active durations, an end of the first ARC active duration, or the CSI-RS occasion associated with the first ARC active duration; and restarting the timer associated with the first CSI report at a start of a second ARC active duration of the plurality of ARC active durations, an end of the second ARC active duration, or a second CSI-RS occasion associated with the second ARC active duration, wherein the second ARC active duration is after the first ARC active duration in time.

[0178] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein the CSI-RS occasion comprises an occasion group including a first occasion pair and a second occasion pair, the first occasion pair comprising a first CMR and a first IMR and the second occasion pair comprising a second CMR and a second IMR, the method further comprising: restarting a timer associated with the first CSI report at a first ARC active duration corresponding to the first occasion pair and at a second ARC active duration corresponding to the second occasion pair, restarting the timer associated with the first CSI report at the second ARC active duration corresponding to the second occasion pair, the second occasion pair occurring after the first occasion pair in time, or restarting the timer associated with the first CSI report at a third ARC active duration corresponding to the occasion group.

[0179] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, further comprising: transmitting an uplink message comprising the first CSI report; and determining whether to release the first CSI report from the buffer based at least in part on an UCI omission in the uplink message.

[0180] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, further comprising: releasing the first CSI report from the buffer based at least in part on expiration of a timer associated with the first CSI report.

[0181] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, wherein each CSI report of the plurality of stored CSI reports is associated with a respective buffer unit quantity, the respective buffer unit quantity based at least in part on a candidate payload size of each CSI report.

[0182] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, wherein the amount of memory of the buffer is based at least in part on one or more capabilities of the UE, the one or more capabilities comprising a threshold quantity of CPUs, a threshold quantity of ARCs resources, a threshold quantity of per-codebook CSI-RS resources, a threshold quantity of CSI buffering units, or any combination thereof.

[0183] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 14, wherein the buffer management operation further operates one or more aperiodic reports, and a combination of the first CSI report and the plurality of stored CSI reports comprises the one or more aperiodic reports in the buffer.

[0184] Aspect 16: The method of any of aspects 1 through 15, wherein the first CSI report comprises an aperiodic CSI report, and a duration between a PDCCH and an PUSCH for the aperiodic CSI report is less than a CSI processing duration.

[0185] Aspect 17: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, or electrically) the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 16.

[0186] Aspect 18: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 16.

[0187] Aspect 19: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by at least one processor (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to perform a method of any of aspects 1 through 16.

[0188] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0189] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0190] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0191] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a GPU, NPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0192] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0193] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, phase change memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0194] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., including a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means, e.g., A or B or C or AB or AC or BC or ABC (e.g., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ” As used herein, the term “and / or, ” when used in a list of two or more items, means that any one of the listed items can be employed by itself, or any combination of two or more of the listed items can be employed. For example, if a composition is described as containing components A, B, and / or C, the composition can contain A alone; B alone; C alone; A and B in combination; A and C in combination; B and C in combination; or A, B, and C in combination.

[0195] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0196] The term “determine” or “determining” or “identify” or “identifying” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” or “identifying” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” or “identifying” can include receiving (such as receiving information or signaling, e.g., receiving information or signaling for determining, receiving information or signaling for identifying) , accessing (such as accessing data in a memory, or accessing information) and the like. Also, “determining” or “identifying” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing and other such similar actions.

[0197] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0198] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0199] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:measure, within a channel state information (CSI) -reference signal (RS) occasion, one or more periodic CSI-RSs;generate a first CSI report based at least in part on measuring the one or more periodic CSI-RSs; andperform, at a buffer of the UE comprising a plurality of stored CSI reports, a buffer management operation based at least in part on a combination of the first CSI report and the plurality of stored CSI reports exceeding an amount of memory of the buffer, the buffer management operation comprising one of:overwriting one or more second CSI reports of the plurality of stored CSI reports in the buffer with the first CSI report, orrefraining from writing the first CSI report to the buffer.2.The UE of claim 1, wherein:the buffer management operation is performed within or succeeding an active resources counting (ARC) active duration of a plurality of ARC active durations, andthe plurality of ARC active durations is discontinuous in time.3.The UE of claim 1, wherein the buffer management operation comprises overwriting the one or more second CSI reports with the first CSI report based at least in part on the one or more second CSI reports being stored in the memory for a longest amount of time of the plurality of stored CSI reports.4.The UE of claim 3, wherein the buffer management operation further comprises overwriting the one or more second CSI reports with the first CSI report based at least in part on the one or more second CSI reports being stored in the buffer for at least a threshold duration.5.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:determine the buffer management operation based at least in part on a first priority level of the first CSI report and one or more second priority levels associated with the one or more second CSI reports, wherein, to perform the buffer management operation, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:overwrite the one or more second CSI reports with the first CSI report based at least in part on the one or more second priority levels being lower than the first priority level, orrefrain from writing the first CSI report to the buffer based at least in part on the first priority level being lower than the one or more second priority levels.6.The UE of claim 5, wherein determining the buffer management operation is based at least in part on the one or more second CSI reports being stored in the buffer for less than a threshold duration or more than the threshold duration.7.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:determine the buffer management operation based at least in part on determining one or more second priority levels of the one or more second CSI reports from a plurality of priority levels of the plurality of stored CSI reports, the one or more second priority levels comprising lowest priority levels of the plurality of priority levels.8.The UE of claim 1, wherein the buffer management operation comprises refraining from writing the first CSI report to the buffer based at least in part on a refrain counter.9.The UE of claim 1, wherein the buffer management operation comprises overwriting the one or more second CSI reports with the first CSI report, and the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:start a timer associated with the first CSI report at a start of a first active resources counting (ARC) active duration of a plurality of ARC active durations, an end of the first ARC active duration, or the CSI-RS occasion associated with the first ARC active duration; andrestart the timer associated with the first CSI report at a start of a second ARC active duration of the plurality of ARC active durations, an end of the second ARC active duration, or a second CSI-RS occasion associated with the second ARC active duration, wherein the second ARC active duration is after the first ARC active duration in time.10.The UE of claim 1, wherein the CSI-RS occasion comprises an occasion group including a first occasion pair and a second occasion pair, the first occasion pair comprising a first channel measurement resource (CMR) and a first interference measurement resource (IMR) and the second occasion pair comprising a second CMR and a second IMR, and the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:restart a timer associated with the first CSI report at a first active resources counting (ARC) active duration corresponding to the first occasion pair and at a second ARC active duration corresponding to the second occasion pair,restart the timer associated with the first CSI report at the second ARC active duration corresponding to the second occasion pair, the second occasion pair occurring after the first occasion pair in time, orrestart the timer associated with the first CSI report at a third ARC active duration corresponding to the occasion group.11.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit an uplink message comprising the first CSI report; anddetermine whether to release the first CSI report from the buffer based at least in part on an uplink control information (UCI) omission in the uplink message.12.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:release the first CSI report from the buffer based at least in part on expiration of a timer associated with the first CSI report.13.The UE of claim 1, wherein each CSI report of the plurality of stored CSI reports is associated with a respective buffer unit quantity, the respective buffer unit quantity based at least in part on a candidate payload size of each CSI report.14.The UE of claim 1, wherein the amount of memory of the buffer is based at least in part on one or more capabilities of the UE, the one or more capabilities comprising a threshold quantity of CSI processing units (CPUs) , a threshold quantity of active resource counting (ARCs) resources, a threshold quantity of per-codebook CSI-RS resources, a threshold quantity of CSI buffering units, or any combination thereof.15.The UE of claim 1, wherein:the buffer management operation further operates one or more aperiodic reports, anda combination of the first CSI report and the plurality of stored CSI reports comprises the one or more aperiodic reports in the buffer.16.The UE of claim 1, wherein:the first CSI report comprises an aperiodic CSI report, anda duration between a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical uplink shared channel (PUSCH) for the aperiodic CSI report is less than a CSI processing duration.17.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:measuring, within a channel state information (CSI) -reference signal (RS) occasion, one or more periodic CSI-RSs;generating a first CSI report based at least in part on measuring the one or more periodic CSI-RSs; andperforming, at a buffer of the UE comprising a plurality of stored CSI reports, a buffer management operation based at least in part on a combination of the first CSI report and the plurality of stored CSI reports exceeding an amount of memory of the buffer, the buffer management operation comprising one of:overwriting one or more second CSI reports of the plurality of stored CSI reports in the buffer with the first CSI report; orrefraining from writing the first CSI report to the buffer.18.The method of claim 17, wherein:the buffer management operation is performed within or succeeding an active resources counting (ARC) active duration of a plurality of ARC active durations, andthe plurality of ARC active durations is discontinuous in time.19.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by at least one processor to:measure, within a channel state information (CSI) -reference signal (RS) occasion, one or more periodic CSI-RSs;generate a first CSI report based at least in part on measuring the one or more periodic CSI-RSs; andperform, at a buffer of a user equipment (UE) comprising a plurality of stored CSI reports, a buffer management operation based at least in part on a combination of the first CSI report and the plurality of stored CSI reports exceeding an amount of memory of the buffer, the buffer management operation comprising one of:overwriting one or more second CSI reports of the plurality of stored CSI reports in the buffer with the first CSI report, orrefraining from writing the first CSI report to the buffer.20.The non-transitory computer-readable medium of claim 19, wherein:the buffer management operation is performed within or succeeding an active resources counting (ARC) active duration of a plurality of ARC active durations, andthe plurality of ARC active durations is discontinuous in time.