Methods of channel state information reporting during initial access in wireless communication

WO2026165762A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-13APPLE INC +1
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 CN2025076007_13082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025076007_13082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

An apparatus of a user equipment (UE) comprises processors to receive a System Information Block (SIB) comprising a set of channel state information-reference signal (CSI-RS) resource set configurations. The processors receive a signaling command from the base station, before performing a Random Access Channel (RACH) procedure, to trigger one or more CSI-RS resource sets (triggered CSI-RS resource sets) configured from the set of CSI-RS resource set configurations. The processors perform a CSI measurement on the one or more triggered CSI-RS resource sets before performing the RACH procedure. The processors generate for transmission one or more of a CSI report or a beam report. The one or more of the CSI report or the beam report enables the base station to determine a downlink (DL) link adaptation before a Radio Resource Control (RRC) connection setup is completed between the UE and the base station.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS OF CHANNEL STATE INFORMATION REPORTING DURING INITIAL ACCESS IN WIRELESS COMMUNICATIONFIELD

[0001] Embodiments of the invention relate to wireless communications, including apparatuses, systems, and methods of channel state information (CSI) reporting during initial access in a cellular communications network.DESCRIPTION OF THE RELATED ART

[0002] Wireless communication systems are used to provide various communication services such as telephone, video, data and messaging. The wireless communication systems can support communication with multiple users by sharing available system resources such as bandwidth and transmit power.

[0003] The wireless communication system may include a number of base stations (BSs) that can support communication for a number of user equipment (UEs) . A BS may be referred to as a Node B, a gNB, an access point (AP) , a radio head, a transmit receive point (TRP) , a New Radio (NR) BS, a 5G Node B, or the like. A UE may be referred to as a wireless mobile device or cellular phone.

[0004] Telecommunication standards have been adopted to provide a common protocol to enable different UEs and BSs to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. Wireless communication system standards and protocols can include the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) (e.g., 4G) , or new radio (NR) (e.g., 5G) . In 3GPP radio access networks (RANs) in LTE systems, the base station can include a RAN Node such as an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Node B (also commonly denoted as evolved Node B, enhanced Node B, eNodeB, or eNB) and / or Radio Network Controller (RNC) in an E-UTRAN, which communicate with the UE. In fifth generation (5G) wireless RANs, RAN Nodes can include a 5G Node, or NR node (also referred to as a next generation Node B or g Node B (gNB) ) . In sixth generation (6G) wireless RANS, RAN nodes can include a 6G Node.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0005] A better understanding of the present subject matter can be obtained when the following detailed description of various embodiments is considered in conjunction with the following drawings, in which:

[0006] FIG. 1A illustrates an example wireless communication system according to some embodiments.

[0007] FIG. 1B illustrates an example of a base station and an access point in communication with a user equipment (UE) device, according to some embodiments.

[0008] FIG. 2 illustrates an example block diagram of a base station, according to some embodiments.

[0009] FIG. 3 illustrates an example block diagram of a server according to some embodiments.

[0010] FIG. 4 illustrates an example block diagram of a UE according to some embodiments.

[0011] FIG. 5 illustrates an example block diagram of cellular communication circuitry, according to some embodiments.

[0012] FIG. 6 illustrates an example of a baseband processor architecture for a UE, according to some embodiments.

[0013] FIG. 7 illustrates an example block diagram of an interface of baseband circuitry according to some embodiments.

[0014] FIG. 8 illustrates a schematic diagram of an example cell with a wider SSB beam and a narrower CSI-RS beam between a base station (e.g. gNB) and a UE, according to some embodiments.

[0015] FIG. 9 illustrates a flow chart of an example method and an example system to enable early CSI reporting during initial access between the UE and the NW and / or the base station, according to some embodiments.

[0016] FIG. 10 illustrates a flow chart of an example method of channel state information (CSI) reporting by a user equipment (UE) during initial access with a base station, according to some embodiments.

[0017] FIG. 11 illustrates a diagram of an example of indicating the availability of CSI-RS resource sets using a paging early indication (PEI) Downlink Control Information (DCI) format, according to some embodiments.

[0018] FIG. 12 illustrates a diagram of an example indicating the availability of CSI-RS resource sets using a paging Downlink Control Information (DCI) format, according to some embodiments.

[0019] FIGS. 13 and 14 illustrate diagrams of exemplified DCI formats for CSI-RS resource set availability indication, according to some embodiments.

[0020] FIG. 15 illustrates a diagram of an example indicating the availability of CSI-RS resource sets using a SIB-X that is triggered by an uplink-wakeup signal (UL-WUS) from the UE side, according to some embodiments.

[0021] FIG. 16 illustrates a diagram of an example of indicating the availability of CSI-RS resource sets using a DCI that schedules a peak to average ratio (PAR) PDSCH, according to some embodiments.

[0022] FIG. 17 illustrates a diagram of various example validity period reference points that can be used for CSI-RS resource set reception after being triggered by the indication command, according to some embodiments.

[0023] FIGS. 18 and 19 illustrate diagrams of an example of CSI-RS-based beam reporting during an initial access procedure to establish a narrow beam connection between a UE and a network (NW) or a base station (e.g. a gNB) , according to some embodiments.

[0024] FIG. 20 illustrates an example RO split depending on the UE supporting CSI reporting during initial access.

[0025] While the features described herein may be susceptible to various modifications and alternative forms, specific embodiments thereof are shown by way of example in the drawings and are herein described in detail. It should be understood, however, that the drawings and detailed description thereto are not intended to be limiting to the particular form disclosed, but on the contrary, the intention is to cover all modifications, equivalents and alternatives falling within the spirit and scope of the subject matter as defined by the appended claims.DETAILED DESCRIPTIONTerms

[0026] The following is a glossary of terms used in this disclosure:

[0027] Memory Medium –Any of various types of non-transitory memory devices or storage devices. The term “memory medium” is intended to include an installation medium, e.g., a CD-ROM, floppy disks, or tape device; a computer system memory or random-access memory such as DRAM, DDR RAM, SRAM, EDO RAM, Rambus RAM, etc.; a non-volatile memory such as a Flash, magnetic media, e.g., a hard drive, or optical storage; registers, or other similar types of memory elements, etc. The memory medium may include other types of non-transitory memory as well or combinations thereof. In addition, the memory medium may be located in a first computer system in which the programs are executed, or may be located in a second different computer system which connects to the first computer system over a network, such as the Internet. In the latter instance, the second computer system may provide program instructions to the first computer for execution. The term “memory medium” may include two or more memory mediums which may reside in different locations, e.g., in different computer systems that are connected over a network. The memory medium may store program instructions (e.g., embodied as computer programs) that may be executed by one or more processors.

[0028] Carrier Medium –a memory medium as described above, as well as a physical transmission medium, such as a bus, network, and / or other physical transmission medium that conveys signals such as electrical, electromagnetic, or digital signals.

[0029] Programmable Hardware Element includes various hardware devices comprising multiple programmable function blocks connected via a programmable interconnect. Examples include FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) , PLDs (Programmable Logic Devices) , FPOAs (Field Programmable Object Arrays) , and CPLDs (Complex PLDs) . The programmable function blocks may range from fine grained (combinatorial logic or look up tables) to coarse grained (arithmetic logic units or processor cores) . A programmable hardware element may also be referred to as "reconfigurable logic” .

[0030] Computer System (or Computer) –any of various types of computing or processing systems, including a personal computer system (PC) , mainframe computer system, workstation, network appliance, Internet appliance, personal digital assistant (PDA) , television system, grid computing system, or other device or combinations of devices. In general, the term "computer system" can be broadly defined to encompass any device (or combination of devices) having at least one processor that executes instructions from a memory medium.

[0031] User Equipment (UE) (or “UE Device” ) –any of various types of computer systems devices which are mobile or portable and which performs wireless communications. Examples of UE devices include mobile telephones or smart phones (e.g., iPhoneTM, AndroidTM-based phones) , portable gaming devices (e.g., Nintendo DSTM, PlayStation PortableTM, Gameboy AdvanceTM, iPhoneTM) , laptops, wearable devices (e.g., smart watch, smart glasses) , PDAs, portable Internet devices, music players, data storage devices, other handheld devices, unmanned aerial vehicles (UAVs) (e.g., drones) , UAV controllers (UACs) , and so forth. In general, the term “UE” or “UE device” can be broadly defined to encompass any electronic, computing, and / or telecommunications device (or combination of devices) which is easily transported by a user and capable of wireless communication.

[0032] Base Station –The term "Base Station" has the full breadth of its ordinary meaning, and at least includes a wireless communication station installed at a fixed location and used to communicate as part of a wireless telephone system or radio system.

[0033] Processing Element (or Processor) –refers to various elements or combinations of elements that are capable of performing a function in a device, such as a user equipment or a cellular network device. Processing elements may include, for example: processors and associated memory, portions or circuits of individual processor cores, entire processor cores, processor arrays, circuits such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , programmable hardware elements such as a field programmable gate array (FPGA) , as well any of various combinations of the above.

[0034] Channel -a medium used to convey information from a sender (transmitter) to a receiver. It should be noted that since characteristics of the term “channel” may differ according to different wireless protocols, the term “channel” as used herein may be considered as being used in a manner that is consistent with the standard of the type of device with reference to which the term is used. In some standards, channel widths may be variable (e.g., depending on device capability, band conditions, etc. ) . For example, LTE may support scalable channel bandwidths from 1.4 MHz to 20MHz. 5G NR can support scalable channel bandwidths from 5 MHz to 100 MHz in Frequency Range 1 (FR1) and up to 400 MHz in FR2. In other radio access technologies, WLAN channels may be 22 MHz wide while Bluetooth channels may be 1 MHz wide. Other protocols and standards may include different definitions of channels. Furthermore, some standards may define and use multiple types of channels, e.g., different channels for uplink or downlink and / or different channels for different uses such as data, control information, etc.

[0035] Band -The term "band" has the full breadth of its ordinary meaning, and at least includes a section of spectrum (e.g., radio frequency spectrum) in which channels are used or set aside for the same purpose.

[0036] Automatically –refers to an action or operation performed by a computer system (e.g., software executed by the computer system) or device (e.g., circuitry, programmable hardware elements, ASICs, etc. ) , without user input directly specifying or performing the action or operation. Thus, the term "automatically" is in contrast to an operation being manually performed or specified by the user, where the user provides input to directly perform the operation. An automatic procedure may be initiated by input provided by the user, but the subsequent actions that are performed “automatically” are not specified by the user, i.e., are not performed “manually” , where the user specifies each action to perform. For example, a user filling out an electronic form by selecting each field and providing input specifying information (e.g., by typing information, selecting check boxes, radio selections, etc. ) is filling out the form manually, even though the computer system will update the form in response to the user actions. The form may be automatically filled out by the computer system where the computer system (e.g., software executing on the computer system) analyzes the fields of the form and fills in the form without any user input specifying the answers to the fields. As indicated above, the user may invoke the automatic filling of the form, but is not involved in the actual filling of the form (e.g., the user is not manually specifying answers to fields but rather they are being automatically completed) . The present specification provides various examples of operations being automatically performed in response to actions the user has taken.

[0037] Approximately -refers to a value that is almost correct or exact. For example, approximately may refer to a value that is within 1 to 10 percent of the exact (or desired) value. It should be noted, however, that the actual threshold value (or tolerance) may be application dependent. For example, in some embodiments, “approximately” may mean within 0.1%of some specified or desired value, while in various other embodiments, the threshold may be, for example, 2%, 3%, 5%, and so forth, as desired or as set by the particular application.

[0038] Concurrent –refers to parallel execution or performance, where tasks, processes, or programs are performed in an at least partially overlapping manner. For example, concurrency may be implemented using “strong” or strict parallelism, where tasks are performed (at least partially) in parallel on respective computational elements, or using “weak parallelism” , where the tasks are performed in an interleaved manner, e.g., by time multiplexing of execution threads.

[0039] Various components may be described as “configured to” perform a task or tasks. In such contexts, “configured to” is a broad recitation generally meaning “having structure that” performs the task or tasks during operation. As such, the component can be configured to perform the task even when the component is not currently performing that task (e.g., a set of electrical conductors may be configured to electrically connect a module to another module, even when the two modules are not connected) . In some contexts, “configured to” may be a broad recitation of structure generally meaning “having circuitry that” performs the task or tasks during operation. As such, the component can be configured to perform the task even when the component is not currently on. In general, the circuitry that forms the structure corresponding to “configured to” may include hardware circuits.

[0040] Various components may be described as performing a task or tasks, for convenience in the description. Such descriptions should be interpreted as including the phrase “configured to. ” Reciting a component that is configured to perform one or more tasks is expressly intended not to invoke 35 U.S.C. § 112 (f) interpretation for that component.

[0041] The example embodiments may be further understood with reference to the following description and the related appended drawings, wherein like elements are provided with the same reference numerals. The example embodiments relate to channel state information (CSI) reporting by a user equipment (UE) during initial access with a base station.

[0042] The example embodiments are described with regard to communication between a user equipment (UE) and a network (NW) or a base station (e.g. a next generation Node B (gNB) ) . However, reference to a gNB or a UE is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any electronic component that may establish a connection to a network and is configured with the hardware, software, and / or firmware to support CSI reporting by the UE during initial access with a base station. Therefore, the gNB or UE as described herein is used to represent any appropriate type of electronic component.

[0043] The example embodiments are also described with regard to a fifth generation (5G) New Radio (NR) network that may configure a UE to control the CSI reporting by the UE during initial access with a base station. However, reference to a 5G NR network is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any appropriate type of network.

[0044] Throughout this description various information elements (IEs) are referred to by specific names. It should be understood that these names are only examples and the IEs carrying the information referred to throughout this description may be referred to by other names by various entities.Figures 1A and 1B: Communication Systems

[0045] FIG. 1A illustrates a simplified example wireless communication system, according to some embodiments. It is noted that the system of FIG. 1A is merely one example of a possible system, and that features of this disclosure may be implemented in any of various systems, as desired.

[0046] As shown, the example wireless communication system includes a base station 102A which communicates over a transmission medium with one or more user devices 106A, 106B, etc., through 106N. Each of the user devices may be referred to herein as a “user equipment” (UE) . Thus, the user devices 106 are referred to as UEs or UE devices.

[0047] The base station (BS) 102A may be a base transceiver station (BTS) or cell site (a “cellular base station” ) and may include hardware that enables wireless communication with the UEs 106A through 106N.

[0048] The communication area (or coverage area) of the base station may be referred to as a “cell. ” The base station 102A and the UEs 106 may be configured to communicate over the transmission medium using any of various radio access technologies (RATs) , also referred to as wireless communication technologies, or telecommunication standards, such as GSM, UMTS (associated with, for example, WCDMA or TD-SCDMA air interfaces) , LTE, LTE-Advanced (LTE-A) , 5G new radio (5G NR) , HSPA, 3GPP2 CDMA2000 (e.g., 1xRTT, 1xEV-DO, HRPD, eHRPD) , etc. Note that if the base station 102A is implemented in the context of LTE, also referred to as the Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN, it may alternately be referred to as an 'eNodeB'or ‘eNB’ . Note that if the base station 102A is implemented in the context of 5G NR, it may alternately be referred to as ‘gNodeB’ or ‘gNB’ .

[0049] As shown, the base station 102A may also be equipped to communicate with a network 100 (e.g., a core network of a cellular service provider, a telecommunication network such as a public switched telephone network (PSTN) , and / or the Internet, among various possibilities) . Thus, the base station 102A may facilitate communication between the user devices and / or between the user devices and the network 100. In particular, the cellular base station 102A may provide UEs 106 with various telecommunication capabilities, such as voice, SMS and / or data services.

[0050] Base station 102A and other similar base stations (such as base stations 102B…102N) operating according to the same or a different cellular communication standard may thus be provided as a network of cells, which may provide continuous or nearly continuous overlapping service to UEs 106A-N and similar devices over a geographic area via one or more cellular communication standards.

[0051] Thus, while base station 102A may act as a “serving cell” for UEs 106A-N as illustrated in FIG. 1A, each UE 106 may also be capable of receiving signals from (and possibly within communication range of) one or more other cells (which might be provided by base stations 102B-N and / or any other base stations) , which may be referred to as “neighboring cells” . Such cells may also be capable of facilitating communication between user devices and / or between user devices and the network 100. Such cells may include “macro” cells, “micro” cells, “pico” cells, and / or cells which provide any of various other granularities of service area size. For example, base stations 102A-B illustrated in FIG. 1A might be macro cells, while base station 102N might be a micro cell. Other configurations are also possible.

[0052] In some embodiments, base station 102A may be a next generation base station, e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB” . In some embodiments, a gNB may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC) network. In addition, a gNB cell may include one or more transition and reception points (TRPs) . In addition, a UE capable of operating according to 5G NR may be connected to one or more TRPs within one or more gNBs.

[0053] Note that a UE 106 may be capable of communicating using multiple wireless communication standards. For example, the UE 106 may be configured to communicate using a wireless networking (e.g., Wi-Fi) and / or peer-to-peer wireless communication protocol (e.g., Bluetooth, Wi-Fi peer-to-peer, etc. ) in addition to at least one cellular communication protocol (e.g., GSM, UMTS (associated with, for example, WCDMA or TD-SCDMA air interfaces) , LTE, LTE-A, 5G NR, HSPA, 3GPP2 CDMA2000 (e.g., 1xRTT, 1xEV-DO, HRPD, eHRPD) , etc. ) . The UE 106 may also or alternatively be configured to communicate using one or more global navigational satellite systems (GNSS, e.g., GPS or GLONASS) , one or more mobile television broadcasting standards (e.g., ATSC-M / H or DVB-H) , and / or any other wireless communication protocol, if desired. Other combinations of wireless communication standards (including more than two wireless communication standards) are also possible.

[0054] FIG. 1B illustrates user equipment 106 (e.g., one of the devices 106A through 106N) in communication with a base station 102 and an access point 112, according to some embodiments. The UE 106 may be a device with both cellular communication capability and non-cellular communication capability (e.g., Bluetooth, Wi-Fi, and so forth) such as a mobile phone, a hand-held device, a computer or a tablet, or virtually any type of wireless device.

[0055] The UE 106 may include a processor that is configured to execute program instructions stored in memory. The UE 106 may perform any of the method embodiments described herein by executing such stored instructions. Alternatively, or in addition, the UE 106 may include a programmable hardware element such as an FPGA (field-programmable gate array) that is configured to perform any of the method embodiments described herein, or any portion of any of the method embodiments described herein.

[0056] The UE 106 may include one or more antennas for communicating using one or more wireless communication protocols or technologies. In some embodiments, the UE 106 may be configured to communicate using, for example, CDMA2000 (1xRTT  / 1xEV-DO  / HRPD  / eHRPD) , LTE / LTE-Advanced, or 5G NR using a single shared radio and / or GSM, LTE, LTE-Advanced, or 5G NR using the single shared radio. The shared radio may couple to a single antenna, or may couple to multiple antennas (e.g., for MIMO) for performing wireless communications. In general, a radio may include any combination of a baseband processor, analog RF signal processing circuitry (e.g., including filters, mixers, oscillators, amplifiers, etc. ) , or digital processing circuitry (e.g., for digital modulation as well as other digital processing) . Similarly, the radio may implement one or more receive and transmit chains using the aforementioned hardware. For example, the UE 106 may share one or more parts of a receive and / or transmit chain between multiple wireless communication technologies, such as those discussed above.

[0057] In some embodiments, the UE 106 may include separate transmit and / or receive chains (e.g., including separate antennas and other radio components) for each wireless communication protocol with which it is configured to communicate. As a further possibility, the UE 106 may include one or more radios which are shared between multiple wireless communication protocols, and one or more radios which are used exclusively by a single wireless communication protocol. For example, the UE 106 might include a shared radio for communicating using either of LTE or 5G NR (or LTE or 1xRTTor LTE or GSM) , and separate radios for communicating using each of Wi-Fi and Bluetooth. Other configurations are also possible.FIG. 2: Block Diagram of a Base Station

[0058] FIG. 2 illustrates an example block diagram of a base station 102, according to some embodiments. It is noted that the base station of FIG. 2 is merely one example of a possible base station. As shown, the base station 102 may include processor (s) 204 which may execute program instructions for the base station 102. The processor (s) 204 may also be coupled to memory management unit (MMU) 240, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 204 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 260 and read only memory (ROM) 250) or to other circuits or devices.

[0059] The base station 102 may include at least one network port 270. The network port 270 may be configured to couple to a telephone network and provide a plurality of devices, such as UE devices 106, access to the telephone network as described above in Figures 1 and 2.

[0060] The network port 270 (or an additional network port) may also or alternatively be configured to couple to a cellular network, e.g., a core network of a cellular service provider. The core network may provide mobility related services and / or other services to a plurality of devices, such as UE devices 106. In some cases, the network port 270 may couple to a telephone network via the core network, and / or the core network may provide a telephone network (e.g., among other UE devices serviced by the cellular service provider) .

[0061] In some embodiments, base station 102 may be a next generation base station, e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB” . In such embodiments, base station 102 may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC) network. In addition, base station 102 may be considered a 5G NR cell and may include one or more transition and reception points (TRPs) . In addition, a UE capable of operating according to 5G NR may be connected to one or more TRPs within one or more gNBs.

[0062] The base station 102 may include at least one antenna 234, and possibly multiple antennas. The at least one antenna 234 may be configured to operate as a wireless transceiver and may be further configured to communicate with UE devices 106 via radio 230. The antenna 234 communicates with the radio 230 via communication chain 232. Communication chain 232 may be a receive chain, a transmit chain or both. The radio 230 may be configured to communicate via various wireless communication standards, including, but not limited to, 5G NR, LTE, LTE-A, GSM, UMTS, CDMA2000, Wi-Fi, etc.

[0063] The base station 102 may be configured to communicate wirelessly using multiple wireless communication standards. In some instances, the base station 102 may include multiple radios, which may enable the base station 102 to communicate according to multiple wireless communication technologies. For example, as one possibility, the base station 102 may include an LTE radio for performing communication according to LTE as well as a 5G NR radio for performing communication according to 5G NR. In such a case, the base station 102 may be capable of operating as both an LTE base station and a 5G NR base station. As another possibility, the base station 102 may include a multi-mode radio which is capable of performing communications according to any of multiple wireless communication technologies (e.g., 5G NR and Wi-Fi, LTE and Wi-Fi, LTE and UMTS, LTE and CDMA2000, UMTS and GSM, etc. ) .

[0064] As described further subsequently herein, the BS 102 may include hardware and software components for implementing or supporting implementation of features described herein. The processor 204 of the base station 102 may be configured to implement or support implementation of part or all of the methods described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively, the processor 204 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , or a combination thereof. Alternatively (or in addition) the processor 204 of the BS 102, in conjunction with one or more of the other components 230, 232, 234, 240, 250, 260, 270 may be configured to implement or support implementation of part or all of the features described herein.

[0065] In addition, as described herein, processor (s) 204 may be comprised of one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in processor (s) 204. Thus, processor (s) 204 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor (s) 204. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 204.

[0066] Further, as described herein, radio 230 may be comprised of one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in radio 230. Thus, radio 230 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of radio 230. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of radio 230.

[0067] In some embodiments, the base station or gNB 102, and / or processors 204 thereof, can be capable of and configured to generate for transmission, at the base station, a System Information Block (SIB) comprising a channel state information-reference signal (CSI-RS) resource set configuration; generate for transmission, at the base station, a signaling command to a user equipment (UE) , before the UE performs a Random Access Channel (RACH) procedure, to trigger one or more CSI-RS resource sets (triggered CSI-RS resource sets) configured from the set of CSI-RS set configurations; receive, at the base station, one or more of a CSI report or a beam report from the UE; and determine, at the base station, a downlink (DL) link adaptation before a Radio Resource Control (RRC) connection setup, based on the one or more of the CSI report or the beam report, before a Radio Resource Control (RRC) connection setup is completed between the UE and the base station.FIG. 3: Block Diagram of a Server

[0068] FIG. 3 illustrates an example block diagram of a server 104, according to some embodiments. It is noted that the server of FIG. 3 is merely one example of a possible server. As shown, the server 104 may include processor (s) 344 which may execute program instructions for the server 104. The processor (s) 344 may also be coupled to memory management unit (MMU) 374, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 344 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 364 and read only memory (ROM) 354) or to other circuits or devices.

[0069] The server 104 may be configured to provide a plurality of devices, such as base station 102, and UE devices 106 access to network functions, e.g., as further described herein.

[0070] In some embodiments, the server 104 may be part of a radio access network, such as a 5G New Radio (5G NR) radio access network. In some embodiments, the server 104 may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC) network.

[0071] As described herein, the server 104 may include hardware and software components for implementing or supporting implementation of features described herein. The processor 344 of the server 104 may be configured to implement or support implementation of part or all of the methods described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively, the processor 344 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , or a combination thereof. Alternatively (or in addition) the processor 344 of the server 104, in conjunction with one or more of the other components 354, 364, and / or 374 may be configured to implement or support implementation of part or all of the features described herein.

[0072] In addition, as described herein, processor (s) 344 may be comprised of one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in processor (s) 344. Thus, processor (s) 344 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor (s) 344. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 344.FIG. 4: Block Diagram of a User Equipment

[0073] FIG. 4 illustrates an example simplified block diagram of a communication device 106, according to some embodiments. It is noted that the block diagram of the communication device of FIG. 4 is only one example of a possible communication device. According to embodiments, communication device 106 may be a user equipment (UE) device, a mobile device or mobile station, a wireless device or wireless station, a desktop computer or computing device, a mobile computing device (e.g., a laptop, notebook, or portable computing device) , a tablet, an unmanned aerial vehicle (UAV) , a UAV controller (UAC) and / or a combination of devices, among other devices. As shown, the communication device 106 may include a set of components 400 configured to perform core functions. For example, this set of components may be implemented as a system on chip (SOC) , which may include portions for various purposes. Alternatively, this set of components 400 may be implemented as separate components or groups of components for the various purposes. The set of components 400 may be coupled (e.g., communicatively; directly or indirectly) to various other circuits of the communication device 106.

[0074] For example, the communication device 106 may include various types of memory (e.g., including NAND flash 410) , an input / output interface such as connector I / F 420 (e.g., for connecting to a computer system; dock; charging station; input devices, such as a microphone, camera, keyboard; output devices, such as speakers; etc. ) , the display 460, which may be integrated with or external to the communication device 106, and cellular communication circuitry 430 such as for 5G NR, LTE, GSM, etc., and short to medium range wireless communication circuitry 429 (e.g., BluetoothTM and WLAN circuitry) . In some embodiments, communication device 106 may include wired communication circuitry (not shown) , such as a network interface card, e.g., for Ethernet.

[0075] The cellular communication circuitry 430 may couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antennas 435 and 436 as shown. The short to medium range wireless communication circuitry 429 may also couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antennas 437 and 438 as shown. Alternatively, the short to medium range wireless communication circuitry 429 may couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to the antennas 435 and 436 in addition to, or instead of, coupling (e.g., communicatively; directly or indirectly) to the antennas 437 and 438. The short to medium range wireless communication circuitry 429 and / or cellular communication circuitry 430 may include multiple receive chains and / or multiple transmit chains for receiving and / or transmitting multiple spatial streams, such as in a multiple-input multiple output (MIMO) configuration.

[0076] In some embodiments, as further described below, cellular communication circuitry 430 may include dedicated receive chains (including and / or coupled to, e.g., communicatively; directly or indirectly. dedicated processors and / or radios) for multiple RATs (e.g., a first receive chain for LTE and a second receive chain for 5G NR) . In addition, in some embodiments, cellular communication circuitry 430 may include a single transmit chain that may be switched between radios dedicated to specific RATs. For example, a first radio may be dedicated to a first RAT, e.g., LTE, and may be in communication with a dedicated receive chain and a transmit chain shared with an additional radio, e.g., a second radio that may be dedicated to a second RAT, e.g., 5G NR, and may be in communication with a dedicated receive chain and the shared transmit chain.

[0077] The communication device 106 may also include and / or be configured for use with one or more user interface elements. The user interface elements may include any of various elements, such as display 460 (which may be a touchscreen display) , a keyboard (which may be a discrete keyboard or may be implemented as part of a touchscreen display) , a mouse, a microphone and / or speakers, one or more cameras, one or more buttons, and / or any of various other elements capable of providing information to a user and / or receiving or interpreting user input.

[0078] The communication device 106 may further include one or more smart cards 445 that include SIM (Subscriber Identity Module) functionality, such as one or more UICC (s) (Universal Integrated Circuit Card (s) ) cards 445. Note that the term “SIM” or “SIM entity” is intended to include any of various types of SIM implementations or SIM functionality, such as the one or more UICC (s) cards 445, one or more eUICCs, one or more eSIMs, either removable or embedded, etc. In some embodiments, the UE 106 may include at least two SIMs. Each SIM may execute one or more SIM applications and / or otherwise implement SIM functionality. Thus, each SIM may be a single smart card that may be embedded, e.g., may be soldered onto a circuit board in the UE 106, or each SIM 410 may be implemented as a removable smart card. Thus, the SIM (s) may be one or more removable smart cards (such as UICC cards, which are sometimes referred to as “SIM cards” ) , and / or the SIMs 410 may be one or more embedded cards (such as embedded UICCs (eUICCs) , which are sometimes referred to as “eSIMs” or “eSIM cards” ) . In some embodiments (such as when the SIM (s) include an eUICC) , one or more of the SIM (s) may implement embedded SIM (eSIM) functionality; in such an embodiment, a single one of the SIM (s) may execute multiple SIM applications. Each of the SIMs may include components such as a processor and / or a memory; instructions for performing SIM / eSIM functionality may be stored in the memory and executed by the processor. In some embodiments, the UE 106 may include a combination of removable smart cards and fixed / non-removable smart cards (such as one or more eUICC cards that implement eSIM functionality) , as desired. For example, the UE 106 may comprise two embedded SIMs, two removable SIMs, or a combination of one embedded SIMs and one removable SIMs. Various other SIM configurations are also contemplated.

[0079] As noted above, in some embodiments, the UE 106 may include two or more SIMs. The inclusion of two or more SIMs in the UE 106 may allow the UE 106 to support two different telephone numbers and may allow the UE 106 to communicate on corresponding two or more respective networks. For example, a first SIM may support a first RAT such as LTE, and a second SIM 410 supports a second RAT such as 5G NR. Other implementations and RATs are of course possible. In some embodiments, when the UE 106 comprises two SIMs, the UE 106 may support Dual SIM Dual Active (DSDA) functionality. The DSDA functionality may allow the UE 106 to be simultaneously connected to two networks (and use two different RATs) at the same time, or to simultaneously maintain two connections supported by two different SIMs using the same or different RATs on the same or different networks. The DSDA functionality may also allow the UE 106 to simultaneously receive voice calls or data traffic on either phone number. In certain embodiments the voice call may be a packet switched communication. In other words, the voice call may be received using voice over LTE (VoLTE) technology and / or voice over NR (VoNR) technology. In some embodiments, the UE 106 may support Dual SIM Dual Standby (DSDS) functionality. The DSDS functionality may allow either of the two SIMs in the UE 106 to be on standby waiting for a voice call and / or data connection. In DSDS, when a call / data is established on one SIM, the other SIM is no longer active. In some embodiments, DSDx functionality (either DSDA or DSDS functionality) may be implemented with a single SIM (e.g., a eUICC) that executes multiple SIM applications for different carriers and / or RATs.

[0080] As shown, the SOC 400 may include processor (s) 402, which may execute program instructions for the communication device 106 and display circuitry 404, which may perform graphics processing and provide display signals to the display 460. The processor (s) 402 may also be coupled to memory management unit (MMU) 440, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 402 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 406, read only memory (ROM) 450, NAND flash memory 410) and / or to other circuits or devices, such as the display circuitry 404, short to medium range wireless communication circuitry 429, cellular communication circuitry 430, connector I / F 420, and / or display 460. The MMU 440 may be configured to perform memory protection and page table translation or set up. In some embodiments, the MMU 440 may be included as a portion of the processor (s) 402.

[0081] As described herein, the communication device 106 may include hardware and software components for implementing the above features for a communication device 106 to communicate a scheduling profile for power savings to a network. The processor 402 of the communication device 106 may be configured to implement part or all of the features described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 402 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 402 of the communication device 106, in conjunction with one or more of the other components 400, 404, 406, 410, 420, 429, 430, 440, 445, 450, 460 may be configured to implement part or all of the features described herein.

[0082] In addition, as described herein, processor 402 may include one or more processing elements. Thus, processor 402 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor 402. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 402.

[0083] Further, as described herein, cellular communication circuitry 430 and short to medium range wireless communication circuitry 429 may each include one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in cellular communication circuitry 430 and, similarly, one or more processing elements may be included in short to medium range wireless communication circuitry 429. Thus, cellular communication circuitry 430 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of cellular communication circuitry 430. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of cellular communication circuitry 430. Similarly, the short to medium range wireless communication circuitry 429 may include one or more ICs that are configured to perform the functions of short to medium range wireless communication circuitry 429. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of short to medium range wireless communication circuitry 429.FIG. 5: Block Diagram of Cellular Communication Circuitry

[0084] FIG. 5 illustrates an example simplified block diagram of cellular communication circuitry, according to some embodiments. It is noted that the block diagram of the cellular communication circuitry of FIG. 5 is only one example of a possible cellular communication circuit. According to embodiments, cellular communication circuitry 530, which may be cellular communication circuitry 430, may be included in a communication device, such as communication device 106 described above. As noted above, communication device 106 may be a user equipment (UE) device, a mobile device or mobile station, a wireless device or wireless station, a desktop computer or computing device, a mobile computing device (e.g., a laptop, notebook, or portable computing device) , a tablet and / or a combination of devices, among other devices.

[0085] The cellular communication circuitry 530 may couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antennas 435a-b and 436 as shown (in FIG. 4) . In some embodiments, cellular communication circuitry 530 may include dedicated receive chains (including and / or coupled to, e.g., communicatively; directly or indirectly. dedicated processors and / or radios) for multiple RATs (e.g., a first receive chain for LTE and a second receive chain for 5G NR) . For example, as shown in FIG. 5, cellular communication circuitry 530 may include a modem 510 and a modem 520. Modem 510 may be configured for communications according to a first RAT, e.g., such as LTE or LTE-A, and modem 520 may be configured for communications according to a second RAT, e.g., such as 5G NR.

[0086] As shown, modem 510 may include one or more processors 512 and a memory 516 in communication with processors 512. Modem 510 may be in communication with a radio frequency (RF) front end 530. RF front end 530 may include circuitry for transmitting and receiving radio signals. For example, RF front end 530 may include receive circuitry (RX) 532 and transmit circuitry (TX) 534. In some embodiments, receive circuitry 532 may be in communication with downlink (DL) front end 550, which may include circuitry for receiving radio signals via antenna 335a.

[0087] Similarly, modem 520 may include one or more processors 522 and a memory 526 in communication with processors 522. Modem 520 may be in communication with an RF front end 540. RF front end 540 may include circuitry for transmitting and receiving radio signals. For example, RF front end 540 may include receive circuitry 542 and transmit circuitry 544. In some embodiments, receive circuitry 542 may be in communication with DL front end 560, which may include circuitry for receiving radio signals via antenna 335b.

[0088] In some embodiments, a switch 570 may couple transmit circuitry 534 to uplink (UL) front end 572. In addition, switch 570 may couple transmit circuitry 544 to UL front end 572. UL front end 572 may include circuitry for transmitting radio signals via antenna 336. Thus, when cellular communication circuitry 530 receives instructions to transmit according to the first RAT (e.g., as supported via modem 510) , switch 570 may be switched to a first state that allows modem 510 to transmit signals according to the first RAT (e.g., via a transmit chain that includes transmit circuitry 534 and UL front end 572) . Similarly, when cellular communication circuitry 530 receives instructions to transmit according to the second RAT (e.g., as supported via modem 520) , switch 570 may be switched to a second state that allows modem 520 to transmit signals according to the second RAT (e.g., via a transmit chain that includes transmit circuitry 544 and UL front end 572) .

[0089] As described herein, the modem 510 may include hardware and software components for implementing the above features or for time division multiplexing UL data for NSA NR operations, as well as the various other techniques described herein. The processors 512 may be configured to implement part or all of the features described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 512 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 512, in conjunction with one or more of the other components 530, 532, 534, 550, 570, 572, 335a, 335b, and 336 may be configured to implement part or all of the features described herein.

[0090] In addition, as described herein, processors 512 may include one or more processing elements. Thus, processors 512 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processors 512. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processors 512.

[0091] The processors 522 may be configured to implement part or all of the features described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 522 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 522, in conjunction with one or more of the other components 540, 542, 544, 550, 570, 572, 335a, 335b, and 336 may be configured to implement part or all of the features described herein.

[0092] In addition, as described herein, processors 522 may include one or more processing elements. Thus, processors 522 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processors 522. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processors 522.FIG. 6: Block Diagram of a Baseband Processor Architecture for a UE

[0093] FIG. 6 illustrates example components of a device 600 in accordance with some embodiments. It is noted that the device of FIG. 6 is merely one example of a possible system, and that features of this disclosure may be implemented in any of various UEs, as desired.

[0094] In some embodiments, the device 600 may include application circuitry 602, baseband circuitry 604, Radio Frequency (RF) circuitry 606, front-end module (FEM) circuitry 608, one or more antennas 610, and power management circuitry (PMC) 612 coupled together at least as shown. The components of the illustrated device 600 may be included in a UE 106 or a RAN node. In some embodiments, the device 600 may include less elements (e.g., a RAN node may not utilize application circuitry 602, and instead include a processor / controller to process IP data received from an EPC) . In some embodiments, the device 600 may include additional elements such as, for example, memory / storage, display, camera, sensor, or input / output (I / O) interface. In other embodiments, the components described below may be included in more than one device (e.g., said circuitries may be separately included in more than one device for Cloud-RAN (C-RAN) implementations) .

[0095] The application circuitry 602 may include one or more application processors. For example, the application circuitry 602 may include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processor (s) may include any combination of general-purpose processors and dedicated processors (e.g., graphics processors, application processors, etc. ) . The processors may be coupled with or may include memory / storage and may be configured to execute instructions stored in the memory / storage to enable various applications or operating systems to run on the device 600. In some embodiments, processors of application circuitry 602 may process IP data packets received from an EPC.

[0096] The baseband circuitry 604 may include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The baseband circuitry 604 may include one or more baseband processors or control logic to process baseband signals received from a receive signal path of the RF circuitry 606 and to generate baseband signals for a transmit signal path of the RF circuitry 606. Baseband processing circuity 604 may interface with the application circuitry 602 for generation and processing of the baseband signals and for controlling operations of the RF circuitry 606. For example, in some embodiments, the baseband circuitry 604 may include a third generation (3G) baseband processor 604A, a fourth generation (4G) baseband processor 604B, a fifth generation (5G) baseband processor 604C, or other baseband processor (s) 604D for other existing generations, generations in development or to be developed in the future (e.g., second generation (2G) , sixth generation (6G) , etc. ) . The baseband circuitry 604 (e.g., one or more of baseband processors 604A-D) may handle various radio control functions that enable communication with one or more radio networks via the RF circuitry 606. In other embodiments, some or all of the functionality of baseband processors 604A-D may be included in modules stored in the memory 604G and executed via a Central Processing Unit (CPU) 604E. The radio control functions may include, but are not limited to, signal modulation / demodulation, encoding / decoding, radio frequency shifting, etc. In some embodiments, modulation / demodulation circuitry of the baseband circuitry 604 may include Fast-Fourier Transform (FFT) , precoding, or constellation mapping / demapping functionality. In some embodiments, encoding / decoding circuitry of the baseband circuitry 604 may include convolution, tail-biting convolution, turbo, Viterbi, or Low Density Parity Check (LDPC) encoder / decoder functionality. Embodiments of modulation / demodulation and encoder / decoder functionality are not limited to these examples and may include other suitable functionality in other embodiments.

[0097] In some embodiments, the baseband circuitry 604 may include one or more audio digital signal processor (s) (DSP) 604F. The audio DSP (s) 604F may include elements for compression / decompression and echo cancellation and may include other suitable processing elements in other embodiments. Components of the baseband circuitry may be suitably combined in a single chip, a single chipset, or disposed on a same circuit board in some embodiments. In some embodiments, some or all of the constituent components of the baseband circuitry 604 and the application circuitry 602 may be implemented together such as, for example, on a system on a chip (SOC) .

[0098] In some embodiments, the baseband circuitry 604 may provide for communication compatible with one or more radio technologies. For example, in some embodiments, the baseband circuitry 604 may support communication with an evolved universal terrestrial radio access network (EUTRAN) or other wireless metropolitan area networks (WMAN) , a wireless local area network (WLAN) , a wireless personal area network (WPAN) . Embodiments in which the baseband circuitry 604 is configured to support radio communications of more than one wireless protocol may be referred to as multi-mode baseband circuitry.

[0099] RF circuitry 606 may enable communication with wireless networks using modulated electromagnetic radiation through a non-solid medium. In various embodiments, the RF circuitry 606 may include switches, filters, amplifiers, etc. to facilitate the communication with the wireless network. RF circuitry 606 may include a receive signal path which may include circuitry to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 608 and provide baseband signals to the baseband circuitry 604. RF circuitry 606 may also include a transmit signal path which may include circuitry to up-convert baseband signals provided by the baseband circuitry 604 and provide RF output signals to the FEM circuitry 608 for transmission.

[0100] In some embodiments, the receive signal path of the RF circuitry 606 may include mixer circuitry 606a, amplifier circuitry 606b and filter circuitry 606c. In some embodiments, the transmit signal path of the RF circuitry 606 may include filter circuitry 606c and mixer circuitry 606a. RF circuitry 606 may also include synthesizer circuitry 606d for synthesizing a frequency for use by the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the transmit signal path. In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path may be configured to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 608 based on the synthesized frequency provided by synthesizer circuitry 606d. The amplifier circuitry 606b may be configured to amplify the down-converted signals and the filter circuitry 606c may be a low-pass filter (LPF) or band-pass filter (BPF) configured to remove unwanted signals from the down-converted signals to generate output baseband signals. Output baseband signals may be provided to the baseband circuitry 604 for further processing. In some embodiments, the output baseband signals may be zero-frequency baseband signals, although this is not a necessity. In some embodiments, mixer circuitry 606a of the receive signal path may comprise passive mixers, although the scope of the embodiments is not limited in this respect.

[0101] In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the transmit signal path may be configured to up-convert input baseband signals based on the synthesized frequency provided by the synthesizer circuitry 606d to generate RF output signals for the FEM circuitry 608. The baseband signals may be provided by the baseband circuitry 604 and may be filtered by filter circuitry 606c.

[0102] In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the mixer circuitry 606a of the transmit signal path may include two or more mixers and may be arranged for quadrature downconversion and upconversion, respectively. In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the mixer circuitry 606a of the transmit signal path may include two or more mixers and may be arranged for image rejection (e.g., Hartley image rejection) . In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the mixer circuitry 606a may be arranged for direct downconversion and direct upconversion, respectively. In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the mixer circuitry 606a of the transmit signal path may be configured for super-heterodyne operation.

[0103] In some embodiments, the output baseband signals and the input baseband signals may be analog baseband signals, although the scope of the embodiments is not limited in this respect. In some alternate embodiments, the output baseband signals and the input baseband signals may be digital baseband signals. In these alternate embodiments, the RF circuitry 606 may include analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC) circuitry and the baseband circuitry 604 may include a digital baseband interface to communicate with the RF circuitry 606.

[0104] In some dual-mode embodiments, a separate radio IC circuitry may be provided for processing signals for each spectrum, although the scope of the embodiments is not limited in this respect.

[0105] In some embodiments, the synthesizer circuitry 606d may be a fractional-N synthesizer or a fractional N / N+1 synthesizer, although the scope of the embodiments is not limited in this respect as other types of frequency synthesizers may be suitable. For example, synthesizer circuitry 606d may be a delta-sigma synthesizer, a frequency multiplier, or a synthesizer comprising a phase-locked loop with a frequency divider.

[0106] The synthesizer circuitry 606d may be configured to synthesize an output frequency for use by the mixer circuitry 606a of the RF circuitry 606 based on a frequency input and a divider control input. In some embodiments, the synthesizer circuitry 606d may be a fractional N / N+1 synthesizer.

[0107] In some embodiments, frequency input may be provided by a voltage controlled oscillator (VCO) , although that is not a necessity. Divider control input may be provided by either the baseband circuitry 604 or the applications processor 602 depending on the desired output frequency. In some embodiments, a divider control input (e.g., N) may be determined from a look-up table based on a channel indicated by the applications processor 602.

[0108] Synthesizer circuitry 606d of the RF circuitry 606 may include a divider, a delay-locked loop (DLL) , a multiplexer and a phase accumulator. In some embodiments, the divider may be a dual modulus divider (DMD) and the phase accumulator may be a digital phase accumulator (DPA) . In some embodiments, the DMD may be configured to divide the input signal by either N or N+1 (e.g., based on a carry out) to provide a fractional division ratio. In some example embodiments, the DLL may include a set of cascaded, tunable, delay elements, a phase detector, a charge pump and a D-type flip-flop. In these embodiments, the delay elements may be configured to break a VCO period up into Nd equal packets of phase, where Nd is the number of delay elements in the delay line. In this way, the DLL provides negative feedback to help ensure that the total delay through the delay line is one VCO cycle.

[0109] In some embodiments, synthesizer circuitry 606d may be configured to generate a carrier frequency as the output frequency, while in other embodiments, the output frequency may be a multiple of the carrier frequency (e.g., twice the carrier frequency, four times the carrier frequency) and used in conjunction with quadrature generator and divider circuitry to generate multiple signals at the carrier frequency with multiple different phases with respect to each other. In some embodiments, the output frequency may be a LO frequency (fLO) . In some embodiments, the RF circuitry 606 may include an IQ / polar converter.

[0110] FEM circuitry 608 may include a receive signal path which may include circuitry configured to operate on RF signals received from one or more antennas 610, amplify the received signals and provide the amplified versions of the received signals to the RF circuitry 606 for further processing. FEM circuitry 608 may also include a transmit signal path which may include circuitry configured to amplify signals for transmission provided by the RF circuitry 606 for transmission by one or more of the one or more antennas 610. In various embodiments, the amplification through the transmit or receive signal paths may be done solely in the RF circuitry 606, solely in the FEM 608, or in both the RF circuitry 606 and the FEM 608.

[0111] In some embodiments, the FEM circuitry 608 may include a TX / RX switch to switch between transmit mode and receive mode operation. The FEM circuitry may include a receive signal path and a transmit signal path. The receive signal path of the FEM circuitry may include an LNA to amplify received RF signals and provide the amplified received RF signals as an output (e.g., to the RF circuitry 606) . The transmit signal path of the FEM circuitry 608 may include a power amplifier (PA) to amplify input RF signals (e.g., provided by RF circuitry 606) , and one or more filters to generate RF signals for subsequent transmission (e.g., by one or more of the one or more antennas 610) .

[0112] In some embodiments, the PMC 612 may manage power provided to the baseband circuitry 604. In particular, the PMC 612 may control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or DC-to-DC conversion. The PMC 612 may often be included when the device 600 is capable of being powered by a battery, for example, when the device is included in a UE. The PMC 612 may increase the power conversion efficiency while providing desirable implementation size and heat dissipation characteristics.

[0113] While FIG. 6 shows the PMC 612 coupled only with the baseband circuitry 604, in other embodiments the PMC 612 may be additionally or alternatively coupled with, and perform similar power management operations for, other components such as, but not limited to, application circuitry 602, RF circuitry 606, or FEM 608.

[0114] In some embodiments, the PMC 612 may control, or otherwise be part of, various power saving mechanisms of the device 600. For example, if the device 600 is in a radio resource control_Connected (RRC_Connected) state, where it is still connected to the RAN node as it expects to receive traffic shortly, then it may enter a state known as Discontinuous Reception Mode (DRX) after a period of inactivity. During this state, the device 600 may power down for brief intervals of time and thus save power.

[0115] If there is no data traffic activity for an extended period of time, then the device 600 may transition off to an RRC_Idle state, where it disconnects from the network and does not perform operations such as channel quality feedback, handover, etc. The device 600 goes into a very low power state and it performs paging where again it periodically wakes up to listen to the network and then powers down again. The device 600 may not receive data in this state, in order to receive data, it will transition back to RRC_Connected state.

[0116] An additional power saving mode may allow a device to be unavailable to the network for periods longer than a paging interval (ranging from seconds to a few hours) . During this time, the device is totally unreachable to the network and may power down completely. Any data sent during this time incurs a large delay and it is assumed the delay is acceptable.

[0117] Processors of the application circuitry 602 and processors of the baseband circuitry 604 may be used to execute elements of one or more instances of a protocol stack. For example, processors of the baseband circuitry 604, alone or in combination, may be used execute Layer 3, Layer 2, or Layer 1 functionality, while processors of the application circuitry 604 may utilize data (e.g., packet data) received from these layers and further execute Layer 4 functionality (e.g., transmission communication protocol (TCP) and user datagram protocol (UDP) layers) . As referred to herein, Layer 3 (L3) may comprise a radio resource control (RRC) layer, described in further detail below. As referred to herein, Layer 2 (L2) may comprise a medium access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, and a packet data convergence protocol (PDCP) layer, described in further detail below. As referred to herein, Layer 1 (L1) may comprise a physical (PHY) layer of a UE / RAN node, described in further detail below. Accordingly, the baseband circuitry 604 can be used to encode a message for transmission between a UE and a gNB, or decode a message received between a UE and a gNB.

[0118] For example, the In some embodiments, the UE 106, and / or processors baseband circuitry or processors 604 thereof, can be capable of and configured to receive, at the UE from a base station, a System Information Block (SIB) comprising a set of channel state information-reference signal (CSI-RS) resource set configurations; receive, at the UE, a signaling command from the base station, before performing a Random Access Channel (RACH) procedure, to trigger one or more CSI-RS resource sets (triggered CSI-RS resource sets) configured from the set of CSI-RS resource set configurations; perform, at the UE, a CSI measurement on the one or more triggered CSI-RS resource sets before performing the RACH procedure; and generate for transmission, at the UE, one or more of a CSI report or a beam report. The one or more of the CSI report or the beam report enables the base station to determine a downlink (DL) link adaptation before a Radio Resource Control (RRC) connection setup is completed between the UE and the base station. These examples are not intended to be limiting. The baseband circuitry can be used as previously described.FIG. 7: Block Diagram of an Interface of Baseband Circuitry

[0119] FIG. 7 illustrates example interfaces of baseband circuitry in accordance with some embodiments. It is noted that the baseband circuitry of FIG. 7 is merely one example of a possible circuitry, and that features of this disclosure may be implemented in any of various systems, as desired.

[0120] As discussed above, the baseband circuitry 604 of FIG. 6 may comprise processors 604A-604E and a memory 604G utilized by said processors. Each of the processors 604A-604E may include a memory interface, 704A-704E, respectively, to send / receive data to / from the memory 604G.

[0121] The baseband circuitry 604 may further include one or more interfaces to communicatively couple to other circuitries / devices, such as a memory interface 712 (e.g., an interface to send / receive data to / from memory external to the baseband circuitry 604) , an application circuitry interface 714 (e.g., an interface to send / receive data to / from the application circuitry 602 of FIG. 6) , an RF circuitry interface 716 (e.g., an interface to send / receive data to / from RF circuitry 606 of FIG. 6) , a wireless hardware connectivity interface 718 (e.g., an interface to send / receive data to / from Near Field Communication (NFC) components,  components (e.g.,  Low Energy) ,  components, and other communication components) , and a power management interface 720 (e.g., an interface to send / receive power or control signals to / from the PMC 612.FIGs. 8-10: Framework to Enable Early CSI Report During Initial Access

[0122] During initial access between a UE and a base station and / or network (NW) , there is currently a lack of Channel State Information (CSI) reporting. The UE can be configured with channel state information-reference signal (CSI-RS) resources and CSI reporting by dedicated Radio Resource Control (RRC) signaling. Consequently, CSI-RS based CSI measurement and reporting is currently only possible after the UE completes an initial access procedure and establishes an RRC connection with the NW via the base station.

[0123] FIG. 8 illustrates a schematic diagram of an example cell 800 with a wider SSB beam 804 and a narrower CSI-RS beam 808 between a base station (e.g. gNB 102) and a UE 106, according to some embodiments.

[0124] A Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) -based wide-beam 804 connection can result in lower Signal to Interference &Noise Ratio (SINR) relative to the narrower CSI-RS beam 808. Using an SSB signal for beam management during initial access in 5G NR can present a significant challenge due to the wider beam transmission of the SSB with respect to the CSI-RS beam. Unlike narrow beams that can provide a focused signal, the wider beams of SSBs can have a higher SINR, which can reduce the distance over which the UE can establish a narrow beam connection with the NW. This mismatch between the beam width of SSBs and the more focused narrow beams used for optimal link performance can lead to degraded connection quality, reduced signal strength, and overall poorer network performance. Hence, in 5G NR, an efficient communication and link adaptation based on CSI-RS measurement and reporting can be delayed until RRC connection is established and the narrow beams can provide a focused signal.

[0125] Disclosed herein are solutions to enable early beam reporting and CSI reporting during initial access that are performed on one or more CSI-RS resource sets that are activated or triggered by the NW via the base station.

[0126] FIG. 9 illustrates a flow chart of a method and a system to enable early CSI reporting during initial access between the UE and the NW and / or the base station, according to some embodiments. The method or the system 900, or the framework, can enable early CSI reporting or beam reporting during the initial access procedure, prior to completion of the RRC connection setup. The early reporting can enable earlier feedback from the UE to the network prior to the formation of the establishment of the RRC connection.

[0127] As a first step (Step-1) 910, the UE can receive a set of CSI-RS resource set configurations in a System Information Block (SIB) , such as a System Information Block-X (SIB-X) . The "SIB-X" can refer to a specific type of a SIB that can carry additional or specialized information compared to a standard SIB, and can be used for conveying unique network details or configurations that may not be covered by the standard SIB; and where the "X" can signify an extension or variation of the standard SIB functionality. Upon acceptance into the 3GPP specification, the value “X” will be replaced with a positive integer value specifying a predefined SIB.

[0128] As a second step (Step-2) 920, before a Random Access Channel (RACH) procedure, the UE can receive a signaling command from the base station and / or NW that activates or triggers one or more CSI-RS resource sets from those configured by the SIB-X.

[0129] As a third step (Step-3) 930, the UE can perform CSI measurements on these activated or triggered CSI-RS resource sets within a validity period. The validity period is discussed in greater detail below.

[0130] As a fourth step (Step-4) 940, the UE can transmit CSI reporting or beam reporting or both using either a selected Physical Random Access Channel (PRACH) , a Msg3 Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) in a 4-step RACH procedure, or a MsgA PUSCH in a 2-step RACH procedure.

[0131] In a fifth step (Step-5) 950, the base station and / or NW can use these early CSI reports for downlink (DL) link adaptation, even before the RRC connection setup is completed.

[0132] These steps are discussed in greater detail below.

[0133] In one aspect, an apparatus of a user equipment (UE) 106 comprises one or more processors 402 and / or 604 coupled to a memory 406 and / or 604G. The processors 604 can be configured to receive, at the UE 106 from a base station 102, a System Information Block (SIB) comprising a set of channel state information-reference signal (CSI-RS) resource set configurations. The processors 604 can be configured to receive, at the UE 106, a signaling command from the base station 102, before performing a Random Access Channel (RACH) procedure, to trigger one or more CSI-RS resource sets (triggered CSI-RS resource sets) configured from the set of CSI-RS resource set configurations. The processors 604 can be configured to perform, at the UE 106, a CSI measurement on the one or more triggered CSI-RS resource sets before performing the RACH procedure. The processors 604 can be configured to generate for transmission, at the UE 106, one or more of a CSI report or a beam report. The one or more of the CSI report or the beam report can enable the base station 102 to determine a downlink (DL) link adaptation before a Radio Resource Control (RRC) connection setup is completed between the UE 106 and the base station 102.

[0134] In another aspect, the processors 604 can be further configured to perform the CSI measurement on the one or more triggered CSI-RS resource sets within a validity period.

[0135] In another aspect, the processors 604 can be further configured to generate for transmission the one or more of the CSI report or the beam report using: a Physical Random Access Channel (PRACH) that is selected by the UE; a third message (Msg3) Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) in a 4-step RACH procedure; or a first message (MsgA) PUSCH in a 2-step RACH procedure.

[0136] In one aspect, an apparatus of a base station 102 can comprise one or more processors 204 coupled to a memory 260. The processors 204 can be configured to generate for transmission, at the base station 102, a System Information Block (SIB) comprising a set of channel state information-reference signal (CSI-RS) resource set configuration. The processors 204 can be configured to generate for transmission, at the base station 102, a signaling command to a user equipment (UE) 106, before the UE 106 performs a Random Access Channel (RACH) procedure, to trigger one or more CSI-RS resource sets (triggered CSI-RS resource sets) configured from the set of CSI-RS set configurations. The signaling command can enable the UE 106 to perform a CSI measurement on the one or more triggered CSI-RS resource sets before performing the RACH procedure. The processors 204 can be configured to receive, at the base station 102, one or more of a CSI report or a beam report from the UE. The processors 204 can be configured to determine, at the base station 102, a downlink (DL) link adaptation before a Radio Resource Control (RRC) connection setup, based on the one or more of the CSI report or the beam report, before a Radio Resource Control (RRC) connection setup is completed between the UE 106 and the base station 102.

[0137] FIG. 10 illustrates a flow chart of an example method of channel state information (CSI) reporting by a user equipment (UE) during initial access with a base station, according to some embodiments. The method shown in FIG. 10 may be used in conjunction with any of the systems, methods, or devices illustrated in the Figures, among other devices. In various embodiments, some of the method elements shown may be performed concurrently, in a different order than shown, or may be omitted. Additional method elements may also be performed as desired.

[0138] The method 1000 can comprise receiving 1010, at the UE 106 from a base station 102, a System Information Block (SIB) comprising a set of channel state information-reference signal (CSI-RS) resource set configurations. The method 1000 can comprise receiving 1020, at the UE 106, a signaling command from the base station 102, before performing a Random Access Channel (RACH) procedure, to trigger one or more CSI-RS resource sets (triggered CSI-RS resource sets) configured from the set of CSI-RS set configurations. The method 1000 can comprise performing 1030, at the UE 106, a CSI measurement on the one or more triggered CSI-RS resource sets before performing the RACH procedure. The method 1000 can comprise generating 1040 for transmission, at the UE 106, one or more of a CSI report or a beam report. The one or more of the CSI report or the beam report can enable the base station 102 to determine a downlink (DL) link adaptation before a Radio Resource Control (RRC) connection setup is completed between the UE 106 and the base station 102.Configuration of CSI-RS Resource Set during Initial Access

[0139] The CSI-RS resource set (Step-1) can support finer beam management during the initial access procedure. According to some embodiments, a set of CSI-RS resource set configurations can be configured using a System Information Block 1 (SIB-1) . According to some embodiments, a set of CSI-RS resource set configurations can be configured using a dedicated SIB block (SIB-X) that may only contain the CSI-RS resource set (s) used for early CSI report during initial access.

[0140] Each CSI-RS resource set can comprise multiple CSI-RS resources. The following information elements (IEs) can be common IEs and applied for all CSI-RS resource sets or configured on a per CSI-RS resource set basis.

[0141] A power control offset IE can indicate a power control offset relative to the SSB and can be in units of decibel (dB) .

[0142] A frequency domain location IE can include IEs of a starting resource block (RB) relative to a common RB #0 on a common RB grid, a number of RBs and an RB offset relative to the RE#0 in an RB.

[0143] A time domain location (part 1) IE can use a same numerology as SIB-X PDSCH. According to some embodiments, the time domain location IE can only support periodic and semi-persistent CSI-RS resource sets. The IE can indicate a periodicity and offset in units of slot. According to some embodiments, the time domain location IE can support an aperiodic CSI-RS resource set. The IE can indicate a slot offset value relative to the slot where a triggering command is received.

[0144] The IE (s) can include a scrambling identification (ID) IE.

[0145] An indication bit ID (e.g. indBitID IE) can indicate an index of an associated bit in a CSI-RS-Resource Set availability indication field in indication signaling.

[0146] The IE (s) can include a list of CSI-RS resource IDs.

[0147] A time domain location (part 2) IE can indicate a first Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbol in the time domain.

[0148] The IE (s) can include Code Division Multiplexing (CDM) types.

[0149] The IE (s) can include a number of ports.

[0150] The IE (s) can include a density IE that can indicate a density of a CSI-RS resource measured in resource element (RE) , port, and / or physical resource block (PRB) .

[0151] According to some embodiments, the SIB-x can be an on-demand SIB message and can be transmitted based on a request from the UE.

[0152] The CSI-RS resource sets can be used for beam reporting and CSI acquisition during initial access. According to some embodiments, separate CSI-RS resource sets, e.g. a Set 1 and a Set 2, can be configured. The Set 1 CSI-RS resource set can comprise a report quantity configured as a Layer 1-Reference signal received power (L1-RSRP) . All the CSI-RS resources in Set 1 can be configured with a same number (K) of ports, where K can equal 1 or 2. The Set 2 CSI-RS resource set can comprise a report quantity that can be configured as a cri-RI-PMI-CQI, i.e. for CSI acquisition.

[0153] According to some embodiments, all of the CSI-RS resource sets can be shared for beam reporting and CSI acquisition purposes. When the L1-RSRP is configured as the report quantity, the UE can use the 1 or 2 ports with a smallest index for measurement. A UE can be configured to report a set of channel information, which includes a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and a CSI-RS Resource Index i.e. ‘cri-RI-PMI-CQI’ report. When the CSI report is configured with ‘cri-RI-PMI-CQI’ set as a report quantity, the UE can use all ports for CSI computation. A report quantity can be introduced to include both L1-RSRP and cri-RI-PMI-CQI in a single report, e.g. cri-RSRP-RI-PMI-CQI.

[0154] In another aspect, the set of CSI-RS resource set configurations can be configured as: a System Information Block-1 (SIB-1) ; or a System Information Block-X (SIB-X) comprising only CSI-RS resource sets that are used for early CSI reporting during initial access.

[0155] In another aspect, each of the one or more CSI-RS resource sets can comprise multiple CSI-RS resources with one or more information elements (IE) comprising one or more of: a power control offset IE indicating power offset of a CSI-RS resource relative to a power of a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) in decibel (dB) units; a frequency domain location comprising a starting resource block (RB) relative to a common RB #0 on a common RB grid, and a number of RBs and an resource element (RE) offset relative to a lowest RE (RE 0) in an RB; or a time domain location with a same numerology as a System Information Block-X (SIB-X) Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) with: only support for a periodic and semi-persistent CSI-RS resource set where each resource set is configured with periodicity and offset in units of a slot; or support for an aperiodic CSI-RS resource set where each resource set is configured with a slot offset value relative to a slot where a triggering command is received; a scrambling identification (ID) ; and an indication bit ID (indBitID) that indicates the index of the associated bit in a CSI-RS-Resource Set availability indication field in an indication signaling; and a list of CSI-RS resource IDs; and a time domain location with a first orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbol in the time domain; and Code Division Multiplexing (CDM) types; a number of antenna ports; or a density of CSI-RS resource measured in REs, ports, or physical resource block (PRB) . In another aspect, the SIB-X can be an on-demand SIB; and wherein the one or more processors are further configured to: generate for transmission, at the UE, a request for an on-demand SIB-X.

[0156] In another aspect, the one or more CSI-RS resource sets can be separate and can comprise: a CSI-RS resource Set 1 comprising a set of CSI-RS resources configured with a same number (K) of ports, where K equals 1 or 2 and is linked to a report quantity set as a Layer 1-Reference signal received power (L1-RSRP) ; and a CSI-RS resource Set 2 linked with a report quantity set as a CSI report setting comprising CS-RS Resource indicator (CRI) , rank indicator (RI) , precoding matrix indicator (PMI) , channel quality indicator (CQI) for CSI acquisition.

[0157] In another aspect, all the CSI-RS resource sets can be shared for beam reporting and CSI acquisition and can comprise: the UE uses one or two ports with a smallest index of CSI-RS resource set for measurement when a Layer 1-Reference signal received power (L1-RSRP) is configured as a report quantity and linked with the CSI-RS resource set that is configured with K>2 ports; and the UE uses all ports for CSI computation when a CSI report setting (cri-RI-PMI-CQI) is configured as a report quantity and linked with the same CSI-RS resource set that is configured with K>2 ports; or both when in a single report (cri-RSRP-RI-PMI-CQI) and linked with the same CSI-RS resource set that is configured with K>2 ports.FIGs. 11-16: Availability Indication for CSI-RS Resources in Initial Access

[0158] The availability (Step-2) of a SIB-configured CSI-RS resource set can be indicated, and beam indication for CSI-RS resources can be provided on a per resource set basis.

[0159] FIG. 11 illustrates a diagram of an example of indicating 1100 the availability of CSI-RS resource sets 1110 and 1120 using a paging early indication (PEI) 1130 Downlink Control Information (DCI) format, according to some embodiments.

[0160] According to some embodiments, a DCI format can be introduced and used for notifying the paging early indication (PEI) and CSI-RS resource set availability indication for one or more UEs. A Paging Indication (PI) field can comprise N1 *N2 bits, where N1 is a number of paging occasions (POs) configured by higher layers for each PEI, and N2 is a number of sub-groups of a PO configured by higher layers. Each bit in the field can indicate one UE subgroup of the PO.

[0161] A CSI-RS resource set availability indication (CRS-AI) field can be used. According to some embodiments, a bitmap approach can be used for the CRS-AI field. A number of bits (K1) can be equal to one plus a highest value of all indBitID (s) (indexing from 0) provided in a SIB-X across the CSI-RS resource sets, when configured, or 0 bits otherwise. For each CSI-RS resource set, the SIB-X can provide an indBitID value, which indicates an index of the association in the CRS-AI field of the DCI. A value of 0 indicates the associated CSI-RS resource set (s) are not activated or triggered; while a value of 1 indicates the associated CSI-RS resource set (s) are activated or triggered.

[0162] According to some embodiments, a single CSI-RS resource set activation and / or triggering approach can be used for the CRS-AI field. The CRS-AI field can comprise two sub-fields, namely: a CSI-RS resource set presence indicator (CRS-PI) ; and a CSI-RS resource set index indicator (CRS-II) . The CRS-PI can have 1 bit with a value of ‘0’ indicating that no CSI-RS resource set is activated by this paging Downlink Control Information (DCI) , and value of ‘1’ indicating that one CSI-RS resource set is activated, which can be further indicated by the CSI-RS resource set index indicator sub-field in the same DCI format. The CRS-II can be determined by M = log2 (N+1) , where N is a highest value of all the indBitID (s) provided in the SIB-X across the CSI-RS resource sets. When a value of ‘0’ is indicated by the CSI-RS resource set presence indicator sub-field, then this sub-field can be reserved.

[0163] The Quasi Co Location (QCL) source for the CSI-RS resource set can be indicated. According to some embodiments, the QCL can be indicated by the SIB-X in a semi-static manner. The QCL information can be provided by the SIB-X for each CSI-RS resource set with an SSB Index as an index of a reference SSB with which quasi-collocation information is provided. According to some embodiments, the QCL can be indicated by the DCI format in a dynamic manner. The following information can be transmitted by the DCI format to dynamically indicate the ‘QCLed’S SB for an indicated CSI-RS resource set with one-to-one mapping relation: SSB Index #1, …, SSB index #K1.

[0164] In another aspect, the signaling command can comprise an availability indication of a SIB-configured CSI-RS resource set and provides a beam indication for CSI-RS resources on a per resource set basis.

[0165] In another aspect, the one or more processors 604 can be further configured to receive, at the UE, the signaling command with a Downlink Control Information (DCI) format used for paging early indication (PEI) comprising a paging indication (PI) field and a CSI-RS resource set availability indication (CRS-AI) field for one or more UEs. The PI field comprises a number (N1 *N2) of bits, where N1 is a number of paging occasions (POs) configured by higher layers for each PI field, and N2 is a number of sub-groups of a PO configured by the higher layers; and wherein each bit in the PEI field indicates one UE subgroup of the PO. The (CRS-AI) field comprises: a bitmap with a number (K1) of bits where K1 is equal to one plus a highest value of all indBitIDs provided in a System Information Block-X (SIB-X) across the CSI-RS resource sets and indBitID value is indexed starting from ‘0’ , when configured; or the bitmap is 0 bit when the indBitID is not configured; wherein the SIB-X provides a indBitID value for each CSI-RS resource set, which indicates a bit index of an association in the CSI-AI bitmap field of the DCI; and wherein a value ‘0’ for a bit in the bitmap field indicates the associated CSI-RS resource set is not triggered and a value ‘1’ for a bit in the bitmap field indicates the associated CSI-RS resource set is triggered; or two paired sub-fields comprising: a CSI-RS resource set presence indicator (CRS-PI) with one bit; wherein a value ‘0’ indicates no CSI-RS resource set is triggered by the DCI, and a value ‘1’ indicates that the associated CSI-RS resource set is triggered; and a paired CSI-RS resource set index indicator (CSI-II) with M = log2 (N+1) , where N is a highest value of all the indBitIDs provided in the SIB-X across the CSI-RS resource sets; wherein the CSI-II subfield is reserved and not used if a value ‘0’ is indicated by the paired CSI-RS resource set presence indicator sub-field in the same DCI.

[0166] In another aspect, a Quasi Co Location (QCL) source information for the one or more CSI-RS resource sets can be indicated by: a System Information Block-X (SIB-X) in a semi-static manner for each CSI-RS resource set with an index of a reference SSB (SSB Index) as QCL source RS; or a DCI format in a dynamic manner to indicate QCL SSB indices for an indicated CSI-RS resource set with a one-to-one mapping between the CSI-RS resources in the indicated CSI-RS resource set and the associated SSB Indices.

[0167] FIG. 12 illustrates a diagram of an example of indicating 1200 the availability of CSI-RS resource sets using a paging Downlink Control Information (DCI) 1210 format, according to some embodiments.

[0168] According to some embodiments, the CSI-RS resource set availability indication (CRS-AI) field can be indicated by the DCI format x with a Cyclic Redundancy Check (CRC) scrambled by a Paging –Radio Network Temporary Identifier (P-RNTI) , i.e., a scheduling paging Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission. Both the bitmap approach and the single CSI-RS resource set activation and / or triggering approach, discussed above for CRI-AI fields, can be used. Both the SIB-X semi-static manner and the DCI format dynamic manner, discussed above for the QCL source for the CSI-RS resource set, can be used.

[0169] According to some embodiments, both the DCI format for notifying the PEI and CSI-RS resource set availability indication and the CSI-AI field indicated by the DCI format with the CRC scrambled by the P-RNTI, discussed above for providing availability of SIB-configured CSI-RS resource set and beam indication for CSI-RS resources, can be indicated by a SIB-X payload.

[0170] FIGS. 13 and 14 illustrate diagrams of exemplified DCI formats for CSI-RS resource set availability indication, according to some embodiments. FIG. 13 shows an exemplified DCI format used for PEI notification 1300, using the bitmap approach for CRI-AI field structure and the DCI format dynamic manner for QCL source signaling, as discussed above. FIG. 14 shows an exemplified DCI format for paging PDSCH scheduling 1400, using the single CSI-RS resource set activation and / or triggering approach with CRS-PI and CRS-II sub-fields and the SIB-X semi-static manner for QCL source signaling, as discussed above.

[0171] In some aspects, the one or more processors 604 are further configured to receive, at the UE 106, the signaling command with a Downlink Control Information (DCI) format comprising a CSI-RS resource set availability indication (CRS-AI) field with a Cyclic Redundancy Check (CRC) scrambled by a Paging-Radio Network Temporary Identifier (P-RNTI) for scheduling a paging Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission. The (CRS-AI) field can comprise: a bitmap with a number (K1) of bits where ‘K1’ is equal to one plus a highest value of all indBitIDs provided in a System Information Block-X (SIB-X) across the CSI-RS resource sets and indBitID value is indexed starting from ‘0’ , when configured; or the bitmap is 0 bit when the indBitID is not configured; wherein the SIB-X provides a indBitID value for each CSI-RS resource set, which indicates a bit index of an association in the CSI-AI bitmap field of the DCI; and wherein a value ‘0’ for a bit in the bitmap field indicates the associated CSI-RS resource set is not triggered and a value ‘1’ for a bit in the bitmap field indicates the associated CSI-RS resource set is triggered; or two paired sub-fields comprising: a CSI-RS resource set presence indicator (CRS-PI) with one bit; wherein a value ‘0’ indicates no CSI-RS resource set is triggered by the DCI, and a value ‘1’ indicates that the associated CSI-RS resource set is triggered; and a paired CSI-RS resource set index indicator (CSI-II) with M = log2 (N+1) , where N is a highest value of all the indBitIDs provided in the SIB-X across the CSI-RS resource sets; wherein the CSI-II subfield is reserved and not used if a value ‘0’ is indicated by the paired CSI-RS resource set presence indicator sub-field in the same DCI. In some aspects, a Quasi Co Location (QCL) source information for the one or more CSI-RS resource sets can be indicated by: a System Information Block-X (SIB-X) in a semi-static manner for each CSI-RS resource set with an index of a reference SSB (SSB Index) as QCL source RS; or a DCI format in a dynamic manner to indicate QCL SSB indices for an indicated CSI-RS resource set with a one-to-one mapping between the CSI-RS resources in the indicated CSI-RS resource set and the associated SSB Indices.

[0172] In some aspects, a payload size of the DCI format can be indicated by a SIB-X payload.

[0173] FIG. 15 illustrates a diagram of an example of indicating 1500 the availability of CSI-RS resource sets using a SIB-X that is triggered by an uplink-wakeup signal (UL-WUS) from the UE side, according to some embodiments.

[0174] According to some embodiments, a SIB-X can be trigged by a UL-WUS 1510 from the UE 106 which can provide a single CSI-RS resource set for CSI reporting. According to some embodiments, the UL WUS configuration for SIB-X request can be provided by a SIB message transmitted on another cell (Cell#2) . According to some embodiments, the UL WUS configuration for SIB-X request can be provided by a Physical Random Access Channel (PRACH) payload transmitted on the cell (Cell#1) itself. A two-step approach can be used. First, a Step-1 can comprise a set of UL WUS configurations that can be predefined and tabled in the 3GPP specification. Second, a Step-2 can comprise a Physical Broadcast Channel (PBCH) that provides a row index value to the hard-encoded table.

[0175] According to some embodiments, a PRACH signal can be used as the UL-WUS signal for a SIB-X request.

[0176] According to some embodiments, the UL-WUS can be transmitted to the cell (Cell#1) itself or the other cell (Cell#2) .

[0177] According to dome embodiments, two groups (Group-1 and Group-2) of PRACH resources for each SSB may be provided to provide more flexibility. Specifically, when the UE requests a SIB-X preamble, the SIB-X preamble can be selected in Group-1 when the CSI-RS resource set for CSI reporting is requested and / or supported. Otherwise, the SIB-X preambles can be selected in Group-2.

[0178] According to some embodiments, the SIB-X can be transmitted on a first cell (Cell#1) and applied for the same Cell.

[0179] According to some embodiments, the SSB that is associated with the selected PRACH can be assumed as a QCL source RS of the CSI-RS resource set for CSI reporting.

[0180] In some aspects, the one or more processors 604 can be further configured to generate for transmission, at the UE 106, an uplink-wakeup signal (UL-WUS) to trigger a System Information Block-X (SIB-X) from the base station comprising a single CSI-RS resource set used for measurement and CSI reporting. The UL-WUS configuration can be provided: by a SIB message transmitted on another cell (Cell#2) ; or by a Physical Broadcast Channel (PBCH) payload transmitted on the cell (Cell#1) of the base station. In some aspects, the UL-WUS comprises a PRACH signal. In some aspects, the UL-WUS triggers SIB-X transmission on Cell#1 is transmitted to the Cell#1 or the Cell#2. In some aspects, each SSB is associated with two groups of PRACH resources when the UE requests a SIB-X by preamble selection comprising: a PRACH resource Group-1 which is used when a CSI-RS resource set for CSI reporting is requested or supported by a UE; or a PRACH resource Group-2 which is used when the CSI-RS resource set for CSI reporting is not requested or supported by a UE.

[0181] According to some embodiments, a SIB-X can always be transmitted without need of a UL-WUS triggering. When a CSI-RS resource set is configured in SIB-X, the UE can assume this CSI-RS resource set is transmitted by the NW.

[0182] In some aspects, the one or more processors 604 can be further configured to receive, at the UE 106, a System Information Block-X (SIB-X) comprising a CSI-RS resource set to enable the UE to perform the CSI measurement on the CSI-RS resource sets before performing the RACH procedure.

[0183] FIG. 16 illustrates a diagram of an example of indicating 1600 the availability of CSI-RS resource sets using a DCI that schedules a peak to average ratio (PAR) PDSCH, according to some embodiments.

[0184] According to some embodiments, after the PRACH is transmitted by the UE during a random access procedure, one CSI-RS resource set can be selected from a set of default CSI-RS resource sets by a CSI-RS resource set availability indication (CRS-AI) field in the DCI format that is scrambled by a Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI) . The default CSI-RS resource sets can be predefined in a table in the 3GPP specification or broadcasted by the SIB-X message.

[0185] In some aspects, the one or more processors 604 can be further configured to generate for transmission, at the UE 106, a Physical Random Access Channel (PRACH) that is selection from a set of PRACH resources as part of a random access procedure. The processors 604 can be further configured to receive, at the UE, a CSI-RS resource set availability indication (CRS-AI) field in a Downlink Control Information (DCI) format with Cyclic Redundancy Check (CRC) scrambled by a Random Access-Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI) . The processors 604 can be further configured to select, at the UE, one CSI-RS resource set from the set of default CSI-RS resource sets based on the CRS-AI field in the DCI format. The default CSI-RS resource sets can be predefined in a table or broadcast by a System Information Block-X (SIB-X) message.

[0186] According to some embodiments, a new DCI format Y can be introduced to carry the CSI-RS resource set availability indication (CRS-AI) field. Configuration information can be provided by the SIB-X for DCI format Y monitoring. A dedicated RNTI can be used to scramble the Cyclic Redundancy Check (CRC) of the new DCI format Y. The configuration information can also include a configuration of a CORESET and a common search space set for monitoring the DCI format.

[0187] In some aspects, the one or more processors 604 can be further configured to receive, at the UE 106, a Downlink Control Information (DCI) format comprising a CSI-RS resource set availability indication (CRS-AI) field. A System Information Block-X (SIB-X) can comprise configuration information for the DCI format comprising a dedicated Radio Network Temporary Identifier (RNTI) used to scramble a Cyclic Redundancy Check (CRC) of the DCI format, and a configuration of a CORSET and a common search space set for monitoring the DCI format.FIG. 17: Validity Period

[0188] FIG. 17 illustrates a diagram 1700 of various example validity period reference points that can be used for CSI-RS resource set reception after being triggered by the indication command, according to some embodiments. The following discussion can apply to all the embodiments discussed above.

[0189] As indicated above, the triggered and / or activated CSI-RS resource set can be available, present and / or valid for a validity period starting from a reference point, according to some embodiments. The validity period can avoid inconsistent information between the UE and the NW or the base station (e.g. the gNB) for a long time in case a triggering command is missed by a UE. A time unit of validity duration can be a default paging cycle, a CSI-RS resource set periodicity, or hard-encoded in the specification, e.g., millisecond (ms) or a radio frame. The value of the validation period can be configured by the SIB-X.

[0190] According to some embodiments, the reference point of the validity period can be defined by the system frame number (SFN) of a first paging frame (PF) from a current default discontinuous reception (DRX) cycle where the UE receives the CRS-AI command. This can be applied at least when using the PEI DCI format or the paging DCI format, as described above. Alternatively, the reference point of the validity period can be defined by the start of the SFN, the slot where the SIB-X is received, or the slot where the CRS-AI command is received. This can be applied at least when using the UL WUS, when always transmitting the SIB-X, when using the RA-RNTI, or the DCI format Y, as described above.

[0191] In some aspects, the validity period can be configured by a System Information Block-X (SIB-X) and starts from a reference point where a time unit of validity duration is defined as: a default paging cycle; a CSI-RS resource set periodicity; or a predetermined time frame or a predetermined radio frame. In some aspects, the reference point of the validity period for the triggered CSI-RS resource set can be based on: a system frame number (SFN) of a first paging frame (PF) in a current default discontinuous reception (DRX) cycle where UE receives a CSI-RS resource set availability indication (CRS-AI) field in a paging early indication (PEI) DCI format or a paging DCI format; or a start of the SFN or a slot where the SIB-X is received or the CRS-AI command field in a DCI format is received.FIGs. 18-20: CSI Reporting During Initial Access

[0192] According to some embodiments, the CSI reporting (Step-4) can be based on measurement on the activated and / or triggered CSI-RS resource set (s) . In some aspects, a selected preamble transmission can be used to indicate the best ‘narrow’ beam associated with a CSI-RS resource. The selected preamble can comprise an explicit configuration of mapping between the CSI-RS resources in a set and the corresponding preambles. In a first step (Step-1) , a UE can be provided a number (N) of activated and / or triggered CSI-RS resource sets associated with one PRACH occasion, along with a number of contention based preambles per activated and / or triggered CSI-RS resource set per valid PRACH occasion by the SIB-X. In a second step (Step-2) , for beam reporting, the UE can select the preamble associated with the CSI-RS resource that has a largest measured value of L1-RSRP.

[0193] In some aspects, the selected preamble can comprise an implicit determination of preamble resources for CSI-RS resources in a set. In a first step (Step-1) , the UE can be provided with the following parameters: different SSB indices as a QCL source for CSI-RS resource sets; and a number (M) of contention based preambles per SSB resource per valid PRACH occasion. In a second step (Step-2) , for a given activated and / or triggered CSI-RS resource set with a number (K) of CSI-RS resources, the UE can determine the number of preambles. For CSI-RS resource index 0 ≤ I < K-1, Pi = flooring (M / K) preambles per CSI-RS resource. For CSI-RS resource index K-1, Pk-1 = M – (K-1) *flooring (M / K) preambles.

[0194] FIGS. 18 and 19 illustrates diagrams 1800 and 1900 of an example of CSI-RS-based beam reporting during an initial access procedure to establish a narrow beam connection between a UE and a network (NW) or a base station (e.g. a gNB) , according to some embodiments.

[0195] Two CSI-RS resource sets can be activated and / or triggered, as discussed above. The SIB-X can indicate ‘N=2’ CSI-RS resource sets associated with each RACH occasion (RO) and 16 Contention Free Random Access (CFRA) preamble sequences are reserved. Accordingly, each CSI-RS resource set can be associated with ( (64-16)  / 2) = 24 preamble sequences. Assuming 24 CSI-RS resources in the CSI-RS resource set #X and 1-to-1 mapping between CSI-RS resource and preambles, the UE can transmit the preamble #7 when the L1-RSRP of CSI-RS resource #7 is the largest value.

[0196] FIG. 20 illustrates a diagram 2000 of an example RO split depending on the UE supporting CSI reporting during initial access.

[0197] According to some embodiments, the CSI report can be transmitted to the NW or the base station (gNB) using the Msg-3 PUSCH in a 4-step RACH procedure or the MsgA PUSCH in a 2-steps RACH procedure. A Beta offset (βoffsetCSI) parameter can be configured in the SIB-X to determine a number of resource elements (REs) in the Msg3 or the MsgA PUSCH for CSI reporting. The CSI reporting during initial access can be optionally supported by the UE. To avoid blind detection of the CSI report presence in the Msg3 PUSCH or the MsgA PUSCH, separate RACH occasion (ROs) can be configured for UEs supporting a ‘CSI report’ and UEs without support of the ‘CSI report’ during initial access. When selecting a preamble in a dedicated RO supporting ‘CSI report’ during initial access, the UE can be required to include a CSI report in the Msg3 PUSCH or the MsgA PUSCH. The report quantity, i.e., ‘L1-RSRP’ or ‘cri-RI-PMI-CQI’ , for the CSI report can be determined based on the activated CSI-RS resource set configuration. For the L1-RSRP report, the number of reported beams can be either hard-encoded in the specification or explicitly configured by the SIB-X.

[0198] In some aspects, the one or more processors 604 can be further configured to generate for transmission, at the UE 106, the one or more of the CSI report or the beam report based on measurement results on the triggered CSI-RS resource sets. The CSI report can comprise transmitting a selected preamble to indicate a selected DL beam associated with a CSI-RS resource associated with the selected preamble resource.

[0199] In some aspects, transmitting the selected preamble based on measurement results on the CSI-RS resources comprises an explicit configuration of mapping between a CSI-RS resources in a set and a preamble associated with the CSI-RS resource. The one or more processors 604 can be further configured to receive, at the UE 106, the number (N) of activated or triggered CSI-RS resource sets associated with one Physical Random Access Channel (PRACH) occasion, along with a number of contention based preambles per the activated or the triggered CSI-RS resource sets per valid PRACH occasion by a System Information Block-X (SIB-X) . The processors 604 can be further configured to select, at the UE 106, a preamble associated with the CSI-RS resource with a largest value of the measured Layer 1-Reference signal received power (L1-RSRP) results.

[0200] In some aspects, the selected preamble transmission comprises an implicit determination of preamble resources for CSI-RS resources in a set. The one or more processors 604 can be further configured to receive, at the UE 106, different SSB indices as a Quasi Co Location (QCL) source for CSI-RS resource sets and a number (M) of contention based preambles per SSB resource per valid Physical Random Access Channel (PRACH) occasion. The processors 604 can be further configured to determine, at the UE 106, a number of preambles (denoted as ‘P (i) ’ ) for a given activated or triggered CSI-RS resource set with a number of CSI-RS resources (denoted as ‘K’ ) in the set based on: for CSI-RS resource index (i) : 0 ≤ i < K-1, P (i) =flooring (M / K) preambles per CSI-RS resource; and for CSI-RS resource index (K-1) : P (K-1) = M – (K-1) *flooring (M / K) preambles.

[0201] In some aspect, the one or more processors 604 can be further configured to generate for transmission, at the UE 106, the one or more of the CSI report or the beam report using: a third message (Msg3) Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) in a 4-step RACH procedure; or a first message (MsgA) PUSCH in in a 2-step RACH procedure. The one or more of the CSI report or the beam report comprises providing a value of a ‘beta offset’ parameter configured in a System Information Block-X (SIB-X) to enable determination of a number of resource elements (REs) in the Msg3 or MsgA for CSI reporting.

[0202] In some aspects, the one or more processors 604 can be further configured to perform, at a UE 106, a RACH procedure in a first RACH occasion (RO) when the UE supports a CSI report during initial access. The processors 604 can be further configured to perform, at a UE 106, a RACH procedure in a second RO that is separately configured from the first RO in the SIB-X when a UE does not support a CSI report during initial access.

[0203] In one aspect, a baseband processor (e.g. baseband processor 600 or 604) , or functionally similar component (s) whose function may include supporting baseband layer operations (e.g., to facilitate wireless communication between the UE 106 and other wireless devices) in the UE 106, can be configured to cause the UE 106 to perform any of the methods described herein. In another aspect, the UE 106 can have one or more processors (e.g. processors 402 and / or 600 or 604) coupled to a memory 406 or 604G to cause the user equipment 106 to perform any of the methods described herein. In another aspect, a baseband processor (e.g. baseband processor 600 or 604 can be configured to cause a base station 102 to perform one or more of the methods described herein. In another aspect, the base station 102 can have one or more processors 204 and / or 600 or 604 coupled to memory 260 or 604G configured to cause the base station 102 to perform any of the methods described herein. In another aspect, a computer program product, comprising computer instructions which, when executed by one or more processors, can perform any of the operations described herein.

[0204] Embodiments of the present disclosure may be realized in any of various forms. For example, some embodiments may be realized as a computer-implemented method, a computer readable memory medium, or a computer system. Other embodiments may be realized using one or more custom-designed hardware devices such as ASICs. Still other embodiments may be realized using one or more programmable hardware elements such as FPGAs.

[0205] In some embodiments, a non-transitory computer-readable memory medium may be configured so that it stores program instructions and / or data, where the program instructions, if executed by a computer system, cause the computer system to perform a method, e.g., any of the method embodiments described herein, or, any combination of the method embodiments described herein, or, any subset of any of the method embodiments described herein, or, any combination of such subsets.

[0206] In some embodiments, a device (e.g., a UE 106) may be configured to include a processor (or a set of processors) and a memory medium, where the memory medium stores program instructions, where the processor is configured to read and execute the program instructions from the memory medium, where the program instructions are executable to implement any of the various method embodiments described herein (or, any combination of the method embodiments described herein, or, any subset of any of the method embodiments described herein, or, any combination of such subsets) . The device may be realized in any of various forms.

[0207] Any of the methods described herein for operating a user equipment (UE) may be the basis of a corresponding method for operating a base station, by interpreting each message / signal X received by the UE in the downlink as message / signal X transmitted by the base station, and each message / signal Y transmitted in the uplink by the UE as a message / signal Y received by the base station.

[0208] Although the embodiments above have been described in considerable detail, numerous variations and modifications will become apparent to those skilled in the art once the above disclosure is fully appreciated. It is intended that the following claims be interpreted to embrace all such variations and modifications.

Claims

1.An apparatus of a user equipment (UE) comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:receive, at the UE from a base station, a System Information Block (SIB) comprising a set of channel state information-reference signal (CSI-RS) resource set configurations;receive, at the UE, a signaling command from the base station, before performing a Random Access Channel (RACH) procedure, to trigger one or more CSI-RS resource sets (triggered CSI-RS resource sets) configured from the set of CSI-RS resource set configurations;perform, at the UE, a CSI measurement on the one or more triggered CSI-RS resource sets before performing the RACH procedure; andgenerate for transmission, at the UE, one or more of a CSI report or a beam report;wherein the one or more of the CSI report or the beam report enables the base station to determine a downlink (DL) link adaptation before a Radio Resource Control (RRC) connection setup is completed between the UE and the base station.2.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:perform the CSI measurement on the one or more triggered CSI-RS resource sets within a validity period.3.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:generate for transmission the one or more of the CSI report or the beam report using:a Physical Random Access Channel (PRACH) that is selected by the UE;a third message (Msg3) Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) in a 4-step RACH procedure; ora first message (MsgA) PUSCH in a 2-step RACH procedure.4.The apparatus of claim 1, wherein the set of CSI-RS resource set configurations are configured as:a System Information Block-1 (SIB-1) ; ora System Information Block-X (SIB-X) comprising only CSI-RS resource sets that are used for early CSI reporting during initial access.5.The apparatus of claim 4, wherein each of the one or more CSI-RS resource sets comprises multiple CSI-RS resources with one or more information elements (IE) comprising one or more of:a power control offset IE indicating power offset of a CSI-RS resource relative to a power of a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) in decibel (dB) units;a frequency domain location comprising a starting resource block (RB) relative to a common RB #0 on a common RB grid, and a number of RBs and a resource element (RE) offset relative to a lowest RE (RE 0) in an RB; ora time domain location with a same numerology as a System Information Block-X (SIB-X) Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) with:only support for a periodic and semi-persistent CSI-RS resource set where each resource set is configured with periodicity and offset in units of a slot; orsupport for an aperiodic CSI-RS resource set where each resource set is configured with a slot offset value relative to a slot where a triggering command is received;a scrambling identification (ID) ; andan indication bit ID (indBitID) that indicates an index of an associated bit in a CSI-RS-Resource Set availability indication field in an indication signaling; anda list of CSI-RS resource IDs; anda time domain location with a first orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbol in a time domain; andCode Division Multiplexing (CDM) types;a number of antenna ports; ora density of CSI-RS resource measured in REs, ports, or physical resource block (PRB) .6.The apparatus of claim 4, wherein the SIB-X is an on-demand SIB; and wherein the one or more processors are further configured to:generate for transmission, at the UE, a request for an on-demand SIB-X.7.The apparatus of claim 1, wherein the one or more CSI-RS resource sets are separate and comprise:a CSI-RS resource Set 1 comprising a set of CSI-RS resources configured with a same number (K) of ports, where K equals 1 or 2 and is linked to a report quantity set as a Layer 1-Reference signal received power (L1-RSRP) ; anda CSI-RS resource Set 2 linked with a report quantity set as a CSI report setting comprising CS-RS Resource indicator (CRI) , rank indicator (RI) , precoding matrix indicator (PMI) , channel quality indicator (CQI) for CSI acquisition.8.The apparatus of claim 1, wherein all the CSI-RS resource sets are shared for beam reporting and CSI acquisition and comprising:the UE uses one or two ports with a smallest index of CSI-RS resource set for measurement when a Layer 1-Reference signal received power (L1-RSRP) is configured as a report quantity and linked with the CSI-RS resource set that is configured with K>2 ports; andthe UE uses all ports for CSI computation when a CSI report setting (cri-RI-PMI-CQI) is configured as a report quantity and linked with a same CSI-RS resource set that is configured with K>2 ports; orboth when in a single report (cri-RSRP-RI-PMI-CQI) and linked with the same CSI-RS resource set that is configured with K>2 ports.9.The apparatus of claim 1, wherein the signaling command comprises an availability indication of an SIB-configured CSI-RS resource set and provides a beam indication for CSI-RS resources on a per resource set basis.10.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:receive, at the UE, the signaling command with a Downlink Control Information (DCI) format used for paging early indication (PEI) comprising a paging indication (PI) field and a CSI-RS resource set availability indication (CRS-AI) field for one or more UEs;wherein the PI field comprises a number (N1 *N2) of bits, where N1 is a number of paging occasions (POs) configured by higher layers for each PI field, and N2 is a number of sub-groups of a PO configured by the higher layers; and wherein each bit in the PEI field indicates one UE subgroup of the PO;wherein the (CRS-AI) field comprises:a bitmap with a number (K1) of bits where K1 is equal to one plus a highest value of all indBitIDs provided in a System Information Block-X (SIB-X) across the CSI-RS resource sets and indBitID value is indexed starting from ‘0’ , when configured; or the bitmap is 0 bit when the indBitID is not configured; wherein the SIB-X provides a indBitID value for each CSI-RS resource set, which indicates a bit index of an association in a CSI-AI bitmap field of the DCI; and wherein a value ‘0’ for a bit in the bitmap field indicates the associated CSI-RS resource set is not triggered and a value ‘1’ for a bit in the bitmap field indicates the associated CSI-RS resource set is triggered; ortwo paired sub-fields comprising:a CSI-RS resource set presence indicator (CRS-PI) with one bit; wherein a value ‘0’ indicates no CSI-RS resource set is triggered by the DCI, and a value ‘1’ indicates that the associated CSI-RS resource set is triggered; anda paired CSI-RS resource set index indicator (CSI-II) with M = log2 (N+1) , where N is a highest value of all the indBitIDs provided in the SIB-X across the CSI-RS resource sets; wherein a CSI-II subfield is reserved and not used if a value ‘0’ is indicated by the paired CSI-RS resource set presence indicator sub-field in a same DCI.11.The apparatus of claim 10, wherein a Quasi Co Location (QCL) source information for the one or more CSI-RS resource sets is indicated by:a System Information Block-X (SIB-X) in a semi-static manner for each CSI-RS resource set with an index of a reference SSB (SSB Index) as QCL source RS; ora DCI format in a dynamic manner to indicate QCL SSB indices for an indicated CSI-RS resource set with a one-to-one mapping between the CSI-RS resources in the indicated CSI-RS resource set and associated SSB indices.12.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:receive, at the UE, the signaling command with a Downlink Control Information (DCI) format comprising a CSI-RS resource set availability indication (CRS-AI) field with a Cyclic Redundancy Check (CRC) scrambled by a Paging-Radio Network Temporary Identifier (P-RNTI) for scheduling a paging Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission;wherein the CRS-AI field comprises:a bitmap with a number (K1) of bits where ‘K1’ is equal to one plus a highest value of all indBitIDs provided in a System Information Block-X (SIB-X) across the CSI-RS resource sets and indBitID value is indexed starting from ‘0’ , when configured; or the bitmap is 0 bit when the indBitID is not configured; wherein the SIB-X provides a indBitID value for each CSI-RS resource set, which indicates a bit index of an association in a CSI-AI bitmap field of the DCI; and wherein a value ‘0’ for a bit in the bitmap field indicates the associated CSI-RS resource set is not triggered and a value ‘1’ for a bit in the bitmap field indicates the associated CSI-RS resource set is triggered; ortwo paired sub-fields comprising:a CSI-RS resource set presence indicator (CRS-PI) with one bit; wherein a value ‘0’ indicates no CSI-RS resource set is triggered by the DCI, and a value ‘1’ indicates that the associated CSI-RS resource set is triggered; anda paired CSI-RS resource set index indicator (CSI-II) with M = log2 (N+1) , where N is a highest value of all the indBitIDs provided in the SIB-X across the CSI-RS resource sets; wherein a CSI-II subfield is reserved and not used if a value ‘0’ is indicated by the paired CSI-RS resource set presence indicator sub-field in a same DCI.13.The apparatus of claim 12, wherein a Quasi Co Location (QCL) source information for the one or more CSI-RS resource sets is indicated by:a System Information Block-X (SIB-X) in a semi-static manner for each CSI-RS resource set with an index of a reference SSB (SSB Index) as QCL source RS; ora DCI format in a dynamic manner to indicate QCL SSB indices for an indicated CSI-RS resource set with a one-to-one mapping between the CSI-RS resources in the indicated CSI-RS resource set and associated SSB indices.14.The apparatus of any of claims 10-13, wherein a payload size of the DCI format is indicated by a SIB-X payload.15.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:generate for transmission, at the UE, an uplink-wakeup signal (UL-WUS) to trigger a System Information Block-X (SIB-X) from the base station comprising a single CSI-RS resource set used for measurement and CSI reporting;wherein the UL-WUS configuration is provided:by a SIB message transmitted on another cell (Cell#2) ; orby a Physical Broadcast Channel (PBCH) payload transmitted on the cell (Cell#1) of the base station.16.The apparatus of claim 15, wherein the UL-WUS comprises a PRACH signal.17.The apparatus of claim 15, wherein the UL-WUS triggers SIB-X transmission on Cell#1 is transmitted to the Cell#1 or the Cell#2.18.The apparatus of claim 15, wherein each SSB is associated with two groups of PRACH resources when the UE requests a SIB-X by preamble selection comprising:a PRACH resource Group-1 which is used when a CSI-RS resource set for CSI reporting is requested or supported by a UE; ora PRACH resource Group-2 which is used when the CSI-RS resource set for CSI reporting is not requested or supported by a UE.19.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:receive, at the UE, a System Information Block-X (SIB-X) comprising a CSI-RS resource set to enable the UE to perform the CSI measurement on the CSI-RS resource sets before performing the RACH procedure.20.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:generate for transmission, at the UE, a Physical Random Access Channel (PRACH) that is selection from a set of PRACH resources as part of a random access procedure;receive, at the UE, a CSI-RS resource set availability indication (CRS-AI) field in a Downlink Control Information (DCI) format with Cyclic Redundancy Check (CRC) scrambled by a Random Access-Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI) ; andselect, at the UE, one CSI-RS resource set from a set of default CSI-RS resource sets based on the CRS-AI field in the DCI format;wherein the default CSI-RS resource sets are predefined in a table or broadcast by a System Information Block-X (SIB-X) message.21.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:receive, at the UE, a Downlink Control Information (DCI) format comprising a CSI-RS resource set availability indication (CRS-AI) field;wherein a System Information Block-X (SIB-X) comprises configuration information for the DCI format comprising a dedicated Radio Network Temporary Identifier (RNTI) used to scramble a Cyclic Redundancy Check (CRC) of the DCI format, and a configuration of a CORSET and a common search space set for monitoring the DCI format.22.The apparatus of claim 2, wherein the validity period is configured by a System Information Block-X (SIB-X) and starts from a reference point where a time unit of validity duration is defined as:a default paging cycle;a CSI-RS resource set periodicity; ora predetermined time frame or a predetermined radio frame.23.The apparatus of claim 22, wherein the reference point of the validity period for the triggered CSI-RS resource set is based on:a system frame number (SFN) of a first paging frame (PF) in a current default discontinuous reception (DRX) cycle where UE receives a CSI-RS resource set availability indication (CRS-AI) field in a paging early indication (PEI) DCI format or a paging DCI format; ora start of the SFN or a slot where the SIB-X is received or a CRS-AI command field in a DCI format is received.24.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:generate for transmission, at the UE, the one or more of the CSI report or the beam report based on measurement results on the triggered CSI-RS resource sets;wherein the CSI report comprises transmitting a selected preamble to indicate a selected DL beam associated with a CSI-RS resource associated with the selected preamble resource.25.The apparatus of claim 24, wherein transmitting the selected preamble based on measurement results on the CSI-RS resources comprises an explicit configuration of mapping between a CSI-RS resources in a set and a preamble associated with the CSI-RS resource; and wherein the one or more processors are further configured to:receive, at the UE, a number (N) of activated or triggered CSI-RS resource sets associated with one Physical Random Access Channel (PRACH) occasion, along with a number of contention based preambles per the activated or the triggered CSI-RS resource sets per valid PRACH occasion by a System Information Block-X (SIB-X) ; andselect, at the UE, a preamble associated with the CSI-RS resource with a largest value of measured Layer 1-Reference signal received power (L1-RSRP) results.26.The apparatus of claim 24, wherein the selected preamble transmission comprises an implicit determination of preamble resources for CSI-RS resources in a set; and wherein the one or more processors are further configured to:receive, at the UE, different SSB indices as a Quasi Co Location (QCL) source for CSI-RS resource sets and a number (M) of contention based preambles per SSB resource per valid Physical Random Access Channel (PRACH) occasion; anddetermine, at the UE, a number of preambles (denoted as ‘P (i) ’ ) for a given activated or triggered CSI-RS resource set with a number of CSI-RS resources (denoted as ‘K’ ) in the set based on:for CSI-RS resource index (i) : 0 ≤ i < K-1, P (i) =flooring (M / K) preambles per CSI-RS resource; andfor CSI-RS resource index (K-1) : P (K-1) = M – (K-1) *flooring (M / K) preambles.27.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:generate for transmission, at the UE, the one or more of the CSI report or the beam report using:a third message (Msg3) Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) in a 4-step RACH procedure; ora first message (MsgA) PUSCH in in a 2-step RACH procedure;wherein the one or more of the CSI report or the beam report comprises providing a value of a ‘beta offset’ parameter configured in a System Information Block-X (SIB-X) to enable determination of a number of resource elements (REs) in the Msg3 or MsgA for CSI reporting.28.The apparatus of claim 27, wherein the one or more processors are further configured to:perform, at a UE, a RACH procedure in a first RACH occasion (RO) when the UE supports a CSI report during initial access; andperform, at a UE, a RACH procedure in a second RO that is separately configured from the first RO in the SIB-X when a UE does not support a CSI report during initial access.29.A method of channel state information (CSI) reporting by a user equipment (UE) during initial access with a base station, the method comprising:receiving, at the UE from a base station, a System Information Block (SIB) comprising a set of channel state information-reference signal (CSI-RS) resource set configurations;receiving, at the UE, a signaling command from the base station, before performing a Random Access Channel (RACH) procedure, to trigger one or more CSI-RS resource sets (triggered CSI-RS resource sets) configured from the set of CSI-RS set configurations;performing, at the UE, a CSI measurement on the one or more triggered CSI-RS resource sets before performing the RACH procedure; andgenerating for transmission, at the UE, one or more of a CSI report or a beam report;wherein the one or more of the CSI report or the beam report enables the base station to determine a downlink (DL) link adaptation before a Radio Resource Control (RRC) connection setup is completed between the UE and the base station.30.An apparatus of a base station comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:generate for transmission, at the base station, a System Information Block (SIB) comprising a set of channel state information-reference signal (CSI-RS) resource set configuration;generate for transmission, at the base station, a signaling command to a user equipment (UE) , before the UE performs a Random Access Channel (RACH) procedure, to trigger one or more CSI-RS resource sets (triggered CSI-RS resource sets) configured from the set of CSI-RS set configurations;wherein the signaling command enables the UE to perform a CSI measurement on the one or more triggered CSI-RS resource sets before performing the RACH procedure;receive, at the base station, one or more of a CSI report or a beam report from the UE; anddetermine, at the base station, a downlink (DL) link adaptation before a Radio Resource Control (RRC) connection setup, based on the one or more of the CSI report or the beam report, before a Radio Resource Control (RRC) connection setup is completed between the UE and the base station.31.An apparatus configured to cause a user equipment (UE) to perform the method of claim 29.32.A user equipment (UE) configured to perform any of the operations described herein.33.A base station configured to perform any of the operations described herein.34.A computer program product, comprising computer instructions which, when executed by one or more processors, perform any of the operations described herein.