Multiplexing schemes for the transmission of uplink control information (UCI) associated with a user equipment (UE) -initiated beam reporting procedure

WO2026174522A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-27QUALCOMM INC +3
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/078480
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-02-21
Publication Date
2026-08-27

Smart Images

  • Figure CN2025078480_27082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025078480_27082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for transmitting uplink control information (UCI). A method generally includes multiplexing an uplink transmission with at least one bit that represents at least one physical uplink control channel (PUCCH) transmission in at least one PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with the at least one PUCCH resource in a time domain; and transmitting, via the first uplink resource, the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MULTIPLEXING SCHEMES FOR THE TRANSMISSION OF UPLINK CONTROL INFORMATION (UCI) ASSOCIATED WITH A USER EQUIPMENT (UE) -INITIATED BEAM REPORTING PROCEDUREINTRODUCTIONField of the Disclosure

[0001] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for transmitting uplink control information (UCI) . Description of Related Art

[0002] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.

[0003] Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARY

[0004] One aspect provides a method for wireless communications by a user equipment (UE) . The method includes multiplexing an uplink transmission with at least one bit that represents at least one physical uplink control channel (PUCCH) transmission in at least one PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with the at least one PUCCH resource in a time domain; and transmitting, via the first uplink resource, the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.

[0005] Another aspect provides one or more apparatuses configured for wireless communications. The one or more apparatuses include one or more processing systems that include one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors. The one or more processing systems are configured to cause the one or more apparatuses to multiplex an uplink transmission with at least one bit that represents at least one first physical uplink control channel (PUCCH) transmission in at least one PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with the at least one PUCCH resource in a time domain; and transmit, via the first uplink resource, the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.

[0006] Another aspect provides one or more apparatuses configured for wireless communications. The one or more apparatuses include means for multiplexing an uplink transmission with at least one bit that represents at least one first physical uplink control channel (PUCCH) transmission in at least one PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with the at least one PUCCH resource in a time domain; and means for transmitting, via the first uplink resource, the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.

[0007] Another aspect provides one or more non-transitory computer-readable media. The one or more non-transitory computer-readable media include executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to multiplex an uplink transmission with at least one bit that represents at least one first physical uplink control channel (PUCCH) transmission in at least one PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with the at least one PUCCH resource in a time domain; and transmit, via the first uplink resource, the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.

[0008] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps a plurality of PUCCH resources scheduled for the beam reporting procedure, including the at least one PUCCH resource; each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with: a respective PUCCH resource ID; a respective CSI configuration ID; or a respective CG-PUSCH configuration ID; and multiplexing the uplink transmission with the at least one bit comprises multiplexing the uplink transmission with a single bit that represents a PUCCH transmission, of the at least one PUCCH transmission, scheduled in a PUCCH resource associated with a lowest PUCCH resource ID, a lowest CSI configuration ID, or a lowest CG-PUSCH configuration ID among the plurality of PUCCH resources.

[0009] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps one or more SR resources scheduled for transmission of one or more SR transmissions; and multiplexing the uplink transmission with the at least one bit comprises multiplexing the uplink transmission with a plurality of bits that represent an SR transmission of the one or more SR transmissions.

[0010] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps a plurality of PUCCH resources scheduled for the beam reporting procedure, including the at least one PUCCH resource; multiplexing the uplink transmission with the at least one bit comprises multiplexing the uplink transmission with a first plurality of bits that represent a plurality of PUCCH transmissions scheduled in the plurality of PUCCH resources; and the first plurality of bits comprise a respective bit that represents each of the plurality of PUCCH transmissions.

[0011] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, the uplink transmission, multiplexed with the first plurality of bits, comprises an indication of an order of the first plurality of bits that represent the plurality of PUCCH transmissions.

[0012] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with a respective PUCCH resource ID; and the order of the first plurality of bits, multiplexed with the uplink transmission, is based on the respective PUCCH resource ID associated with each PUCCH resource.

[0013] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with a respective CSI report configuration ID; and the order of the first plurality of bits, multiplexed with the uplink transmission, is based on the respective CSI report configuration ID associated with each PUCCH resource.

[0014] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with a respective CG-PUSCH resource ID associated with a PUSCH resource scheduled to send a beam report; and the order of the first plurality of bits, multiplexed with the uplink transmission, is based on the respective CG-PUSCH resource ID associated with each PUCCH resource.

[0015] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps one or more SR resources scheduled for transmission of one or more SR transmissions; and multiplexing the uplink transmission with the at least one bit comprises multiplexing the uplink transmission with a plurality of bits that represent an SR transmission of the one or more SR transmissions.

[0016] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps a plurality of PUCCH resources scheduled for the beam reporting procedure, including the at least one PUCCH resource; the method further comprises selecting a PUCCH transmission, of the at least one PUCCH transmission, scheduled in a PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources; and multiplexing the uplink transmission with the at least one bit comprises multiplexing the uplink transmission with a plurality of bits that represent the PUCCH transmission scheduled in the PUCCH resource.

[0017] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps one or more SR resources scheduled for transmission of one or more SR transmissions; and multiplexing the uplink transmission with the at least one bit comprises multiplexing the uplink transmission with the at least one bit that represents the at least one PUCCH transmission in the at least one PUCCH resource and without any bits that represent an SR transmission of the one or more SR transmissions.

[0018] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, the uplink transmission comprises another PUCCH transmission.

[0019] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, the uplink transmission comprises a PUSCH transmission.

[0020] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, the at least one PUCCH transmission comprises a request for a second uplink resource for transmission of a beam report.

[0021] Some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving DCI that schedules the second uplink resource for transmission of the beam report based on the at least one PUCCH transmission comprising the request; and transmitting, via the second uplink resource, the beam report.

[0022] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, the at least one PUCCH transmission comprises a notification of a transmission of a beam report.

[0023] Some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, via a PUSCH resource, the beam report.

[0024] Some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a CSI reporting configuration comprising at least an indication of an association between the at least one PUCCH resource and the PUSCH resource.

[0025] Some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a CSI reporting configuration comprising a CG-PUSCH configuration that: schedules at least the transmission of the beam report in the PUSCH resource; and comprises an indication of an association between the at least one PUCCH resource and the PUSCH resource.

[0026] Some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a CSI reporting configuration comprising a CG-PUSCH configuration that schedules at least the transmission of the beam report in the PUSCH resource; and receiving a PUCCH configuration that: schedules at least the at least one PUCCH resource; and comprises an indication of a CSI reporting configuration ID associated with the CSI reporting configuration.

[0027] Some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a CSI reporting configuration comprising a CG-PUSCH configuration that schedules at least the transmission of the beam report in the PUSCH resource; and receiving a PUCCH configuration that: schedules at least the at least one PUCCH resource; and comprises an indication of a CG-PUSCH configuration ID associated with the CG-PUSCH configuration.

[0028] Another aspect provides a method for wireless communications by a network entity. The method includes receiving, via a first uplink resource, an uplink transmission multiplexed with at least one bit that represents at least one PUCCH transmission in at least one PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein the first uplink resource is scheduled to send the uplink transmission and overlaps with the at least one PUCCH resource in a time domain; and receiving, via a second uplink resource, a beam report associated with the beam reporting procedure.

[0029] Another aspect provides one or more apparatuses configured for wireless communications. The one or more apparatuses include one or more processing systems that include one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors. The one or more processing systems are configured to cause the one or more apparatuses to receive, via a first uplink resource, an uplink transmission multiplexed with at least one bit that represents at least one PUCCH transmission in at least one PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein the first uplink resource is scheduled to send the uplink transmission and overlaps with the at least one PUCCH resource in a time domain; and receive, via a second uplink resource, a beam report associated with the beam reporting procedure.

[0030] Another aspect provides one or more apparatuses configured for wireless communications. The one or more apparatuses include means for receiving, via a first uplink resource, an uplink transmission multiplexed with at least one bit that represents at least one PUCCH transmission in at least one PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein the first uplink resource is scheduled to send the uplink transmission and overlaps with the at least one PUCCH resource in a time domain; and means for receiving, via a second uplink resource, a beam report associated with the beam reporting procedure.

[0031] Another aspect provides one or more non-transitory computer-readable media. The one or more non-transitory computer-readable media include executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to receive, via a first uplink resource, an uplink transmission multiplexed with at least one bit that represents at least one PUCCH transmission in at least one PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein the first uplink resource is scheduled to send the uplink transmission and overlaps with the at least one PUCCH resource in a time domain; and receive, via a second uplink resource, a beam report associated with the beam reporting procedure.

[0032] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps a plurality of PUCCH resources scheduled for the beam reporting procedure, including the at least one PUCCH resource; each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with: a respective PUCCH resource ID; a respective CSI configuration ID; or a respective CG-PUSCH configuration ID; and the at least one bit, multiplexed with the uplink transmission, comprises a single bit that represents a PUCCH transmission, of the at least one PUCCH transmission, scheduled in a PUCCH resource associated with a lowest PUCCH resource ID, a lowest CSI configuration ID, or a lowest CG-PUSCH configuration ID among the plurality of PUCCH resources.

[0033] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps one or more SR resources scheduled for transmission of one or more SR transmissions; and the uplink transmission is further multiplexed with a plurality of bits that represent an SR transmission of the one or more SR transmissions.

[0034] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps a plurality of PUCCH resources scheduled for the beam reporting procedure, including the at least one PUCCH resource; the at least one bit, multiplexed with the uplink transmission, comprises first plurality of bits that represent a plurality of PUCCH transmissions scheduled in the plurality of PUCCH resources; and the first plurality of bits comprise a respective bit that represents each of the plurality of PUCCH transmissions.

[0035] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, the uplink transmission, multiplexed with the first plurality of bits, comprises an indication of an order of the first plurality of bits that represent the plurality of PUCCH transmissions.

[0036] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with a respective PUCCH resource ID; and the order of the first plurality of bits, multiplexed with the uplink transmission, is based on the respective PUCCH resource ID associated with each PUCCH resource.

[0037] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with a respective CSI report configuration ID; and the order of the first plurality of bits, multiplexed with the uplink transmission, is based on the respective CSI report configuration ID associated with each PUCCH resource.

[0038] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with a respective CG-PUSCH resource ID associated with a PUSCH resource scheduled to send a beam report; and the order of the first plurality of bits, multiplexed with the uplink transmission, is based on the respective CG-PUSCH resource ID associated with each PUCCH resource.

[0039] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps one or more SR resources scheduled for transmission of one or more SR transmissions; and the uplink transmission is further multiplexed with a plurality of bits that represent an SR transmission of the one or more SR transmissions.

[0040] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps a plurality of PUCCH resources scheduled for the beam reporting procedure, including the at least one PUCCH resource; and the at least one bit, multiplexed with the uplink transmission, comprises a plurality of bits that represent a PUCCH transmission, of the at least one PUCCH transmission, scheduled in a PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources.

[0041] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps one or more SR resources scheduled for transmission of one or more SR transmissions; and the uplink transmission is not multiplexed with any bits that represent an SR transmission of the one or more SR transmissions.

[0042] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, the uplink transmission comprises another PUCCH transmission.

[0043] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, the uplink transmission comprises a PUSCH transmission.

[0044] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, the at least one PUCCH transmission comprises a request for the second uplink resource for transmission of the beam report.

[0045] Some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting DCI that schedules the second uplink resource for transmission of the beam report based on the at least one PUCCH transmission comprising the request.

[0046] In some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein, the at least one PUCCH transmission comprises a notification of the beam report.

[0047] Some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a CSI reporting configuration comprising at least an indication of an association between the at least one PUCCH resource and the second uplink resource.

[0048] Some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a CSI reporting configuration comprising a CG-PUSCH configuration that: schedules at least the transmission of the beam report in the second uplink resource; and comprises an indication of an association between the at least one PUCCH resource and the second uplink resource.

[0049] Some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a CSI reporting configuration comprising a CG-PUSCH configuration that schedules at least the transmission of the beam report in the second uplink resource; and transmitting a PUCCH configuration that: schedules at least the at least one PUCCH resource; and comprises an indication of a CSI reporting configuration ID associated with the CSI reporting configuration.

[0050] Some examples of the methods, apparatuses, and non-transitory computer-readable media described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a CSI reporting configuration comprising a CG-PUSCH configuration that schedules at least the transmission of the beam report in the second uplink resource; and transmitting a PUCCH configuration that: schedules at least the at least one PUCCH resource; and comprises an indication of a CG-PUSCH configuration ID associated with the CG-PUSCH configuration.

[0051] Another aspect provides a method for wireless communications by a UE. The method includes, comprising: multiplexing an uplink transmission with at least one bit that represents: a PUCCH transmission in a first PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource in a time domain, or a SR transmission in a second PUCCH resource scheduled to send the SR transmission, wherein the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource and the second PUCCH resource in the time domain; and transmitting the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.

[0052] Another aspect provides one or more apparatuses configured for wireless communications. The one or more apparatuses include one or more processing systems that include one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors. The one or more processing systems are configured to cause the one or more apparatuses to multiplex an uplink transmission with at least one bit that represents: a PUCCH transmission in a first PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource in a time domain, or a SR transmission in a second PUCCH resource scheduled to send the SR transmission, wherein the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource and the second PUCCH resource in the time domain; and transmit the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.

[0053] Another aspect provides one or more apparatuses configured for wireless communications. The one or more apparatuses include means for multiplexing an uplink transmission with at least one bit that represents: a PUCCH transmission in a first PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource in a time domain, or a SR transmission in a second PUCCH resource scheduled to send the SR transmission, wherein the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource and the second PUCCH resource in the time domain; and means for transmitting the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.

[0054] Another aspect provides one or more non-transitory computer-readable media. The one or more non-transitory computer-readable media include executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to multiplex an uplink transmission with at least one bit that represents: a PUCCH transmission in a first PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource in a time domain, or a SR transmission in a second PUCCH resource scheduled to send the SR transmission, wherein the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource and the second PUCCH resource in the time domain; and transmit the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.

[0055] Another aspect provides a method for wireless communications by a network entity. The method includes: receiving an uplink transmission multiplexed with at least one bit that represents: a PUCCH transmission in a first PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource in a time domain, or a SR transmission in a second PUCCH resource scheduled to send the SR transmission, wherein the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource and the second PUCCH resource in the time domain; and performing one or more actions based on receiving the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.

[0056] Another aspect provides one or more apparatuses configured for wireless communications. The one or more apparatuses include one or more processing systems that include one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors. The one or more processing systems are configured to cause the one or more apparatuses to receive an uplink transmission multiplexed with at least one bit that represents: a PUCCH transmission in a first PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource in a time domain, or a SR transmission in a second PUCCH resource scheduled to send the SR transmission, wherein the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource and the second PUCCH resource in the time domain; and perform one or more actions based on receiving the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.

[0057] Another aspect provides one or more apparatuses configured for wireless communications. The one or more apparatuses include means for receiving an uplink transmission multiplexed with at least one bit that represents: a PUCCH transmission in a first PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource in a time domain, or a SR transmission in a second PUCCH resource scheduled to send the SR transmission, wherein the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource and the second PUCCH resource in the time domain; and means for performing one or more actions based on receiving the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.

[0058] Another aspect provides one or more non-transitory computer-readable media. The one or more non-transitory computer-readable media include executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to receive an uplink transmission multiplexed with at least one bit that represents: a PUCCH transmission in a first PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource in a time domain, or a SR transmission in a second PUCCH resource scheduled to send the SR transmission, wherein the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource and the second PUCCH resource in the time domain; and perform one or more actions based on receiving the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.

[0059] Other aspects provide: one or more apparatuses operable, configured, or otherwise adapted to perform any portion of any method described herein (e.g., such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform any portion of any method described herein (e.g., such that instructions may be included in only one computer-readable medium or in a distributed fashion across multiple computer-readable media, such that instructions may be executed by only one processor or by multiple processors in a distributed fashion, such that each apparatus of the one or more apparatuses may include one processor or multiple processors, and / or such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing any portion of any method described herein (e.g., such that code may be stored in only one computer-readable medium or across computer-readable media in a distributed fashion) ; and / or one or more apparatuses comprising one or more means for performing any portion of any method described herein (e.g., such that performance would be by only one apparatus or by multiple apparatuses in a distributed fashion) . By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks.

[0060] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0061] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0062] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0063] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0064] FIG. 3 depicts aspects of network entities and a user equipment (UE) .

[0065] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0066] FIG. 5 illustrates example operations for radio resource control (RRC) connection establishment and beam management.

[0067] FIG. 6 depicts example beam management procedures.

[0068] FIG. 7A depicts a process flow for communications in a network between a UE and a network entity for performing an example UE-initiated beam reporting procedure (e.g., Mode A UE-initiated beam reporting) .

[0069] FIG. 7B depicts a process flow for communications in a network between a UE and a network entity for performing another example UE-initiated beam reporting procedure (e.g., Mode B UE-initiated beam reporting) .

[0070] FIG. 8 depicts example multiplexing schemes used for communicating uplink control information (UCI) transmission (s) , associated with UE-initiated beam reporting procedure (s) , when the UCI transmission (s) overlap with an uplink transmission in a time domain.

[0071] FIGS. 9A and 9B depict example multiplexing schemes used for communicating UCI transmission (s) , associated with UE-initiated beam reporting procedure (s) , and / or scheduling request (s) (SR (s) ) when the UCI transmission (s) and the SR(s) overlap with an uplink transmission in a time domain.

[0072] FIG. 10 depicts a method for wireless communications.

[0073] FIG. 11 depicts another method for wireless communications.

[0074] FIG. 12 depicts another method for wireless communications.

[0075] FIG. 13 depicts another method for wireless communications.

[0076] FIG. 14 depicts aspects of an example communications device.

[0077] FIG. 15 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0078] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for communicating uplink control information (UCI) associated with a user equipment (UE) -initiated beam reporting procedure (e.g., for communicating a physical uplink control channel (PUCCH) for a Mode A or a Mode B UE-initiated beam reporting procedure, described in detail below) when transmission of the UCI overlaps another uplink transmission in the time domain (e.g., another PUCCH carrying other UCI or a physical uplink shared channel (PUSCH) ) . For example, certain aspects described herein provide various multiplexing schemes for determining when and how to combine UCI transmission (s) , associated with UE-initiated beam reporting procedure (s) , and at least another uplink transmission into a single composite signal, thereby allowing them to be simultaneously transmitted over a shared communications channel.

[0079] Beam management is an important aspect of different generation wireless networks that enables the steering of directional beams to improve the efficiency and reliability of wireless communication. In particular, efficient and reliable communication is achieved through a combination of techniques such as beamforming (e.g., a technique that uses amplitude weighting and / or phase shift patterns across multiple antennas to focus transmission or reception of wireless signals in a particular spatial direction referred to as a beam) , beam selection (e.g., the process of selecting a beam pair to use for communication between a transmitter and receiver) , etc. Such techniques are critical to achieving the high data rates, low latency, and / or high reliability that different generation wireless technologies, such as 5G, 5G-Advanced, and 6G, promise to deliver.

[0080] The term “beam” may be used in the present disclosure in various contexts. Specifically, in certain aspects, “beam” may be used to mean a set of gains and / or phases (e.g., precoding weights or co-phasing weights) applied to antenna elements in (or associated with) a wireless communication device for transmission or reception. In certain aspects, the term “beam” may refer to an antenna or radiation pattern of a signal transmitted while applying the gains and / or phases to the antenna elements. In certain aspects, references to “beam” may include one or more properties or parameters associated with the antenna (or radiation) pattern, such as an angle of arrival (AoA) , an angle of departure (AoD) , a gain, a phase, a directivity, a beam width, a beam direction (with respect to a plane of reference) in terms of azimuth and / or elevation, a peak-to-side-lobe ratio, and / or an antenna (or precoding) port associated with the antenna (radiation) pattern. The term “beam” may also refer to an associated number and / or configuration of antenna elements (e.g., a uniform linear array, a uniform rectangular array, or other uniform array) .

[0081] In certain wireless communication systems, closed-loop feedback associated with a communications channel may be used to select and maintain beam (s) , such as a transmit beam and / or a receive beam, for wireless communications between a transmitter device, such as a network entity (e.g., a base station (BS) ) , and a receiver device, such as a UE. As used herein, a “transmit beam” is a beam used by a transmitter device to transmit a signal to a receiver device, and a “receive beam” refers to a beam used by the receiver device to receive the signal. For example, for downlink communication between a UE and a network entity, a transmit beam (also referred to as a downlink transmit beam) may be used by the network entity to transmit signals to the UE, and a receive beam (also referred to as a downlink receive beam) may be used by the UE to receive the signals. In another example, for uplink communication between a UE and a network entity, a transmit beam (also referred to as an uplink transmit beam) may be used by the UE to transmit signals to the network entity, and a receive beam (also referred to as an uplink receive beam) may be used by the network entity to receive the signals.

[0082] As an example, the network entity may send certain reference signals (RSs) (e.g., synchronization signal blocks (SSBs) , channel state information reference signals (CSI-RSs) , etc. ) in a burst by beam sweeping across a set of transmit beams of the network entity. During an initial access procedure, the UE may identify a transmit beam (e.g., corresponding to an SSB) of the network entity, such as by identifying the RS or communication resource (e.g., time-frequency resource) in which the RS is communicated, for wireless communications between the UE and the network entity, and the UE may send, to the network entity, an indication of the transmit beam (e.g., of the RS or communication resource) through a random access procedure. During a downlink beam refinement procedure, the UE may send, to the network entity, channel state feedback (CSF) , via one or more beam reports, associated with more directional beams (e.g., narrower beams) that may improve the link budget between the UE and the network entity. The network entity may identify a refined transmit beam of the network entity for wireless communications between the UE and the network entity.

[0083] In some cases, such beam reporting by the UE may be triggered via an explicit request. For example, the network entity may transmit a signal explicitly instructing the UE to provide CSF in a beam report, including at least information about a “best” beam, signal-to-noise ratio (SNR) value (s) , reference signal received power (RSRP) value (s) , and / or the like. The instructions may indicate a reporting interval or specific time period (s) when the UE is expected to provide the beam report (s) . In some other cases, beam reporting at the UE may be triggered based on the network entity configuring the UE to regularly (e.g., periodically) measure and report the quality of different beams.

[0084] Further, in some other cases, beam reporting at the UE may be UE-initiated. That is, the UE may transmit, to the network entity, a beam report in response to certain event (s) being detected at the UE, such as the signal quality or signal strength of an active beam satisfying (e.g., being lower than) a threshold signal quality or threshold signal strength, respectively. The beam report may indicate or include certain measurement (s) associated with one or more beams (such as radio measurement (s) of RS (s) that correspond to those beam (s) ) . The beam (s) of a beam report may be or include transmit beam (s) of the network entity and / or transmit-receive beam pair (s) between the UE and the network entity. This type of beam reporting may be referred to herein as “UE-initiated event-driven beam reporting” or simply “UE-initiated beam reporting” .

[0085] In certain cases, the UE-initiated beam reporting may support different modes of beam reporting. In a first mode (also commonly referred to as “Mode A UE-initiated beam reporting” or simply “Mode A” ) , the UE may transmit, to the network entity, via UCI of a PUCCH, a request for uplink resource (s) to carry the beam report. The UE may obtain, from the network entity, downlink control information (DCI) that grants uplink resource (s) for the beam report. The UE may transmit, to the network entity, the beam report via the uplink resource (s) . In a second mode (also commonly referred to as “Mode B UE-initiated beam reporting” or simply “Mode B” ) , the UE may transmit, to the network entity via UCI of a PUCCH, a notification that the UE will transmit a beam report via a second uplink channel. Subsequently, the UE may transmit, to the network entity, the beam report via the second uplink channel. The network entity may perform certain beam management procedure (s) in response to the beam report, such as beam switching and / or beam refinement. UE-initiated beam reporting may help to reduce the latency related to beam switching and / or beam refinement. As an example, the beam report may enable the network entity to perform beam management procedure (s) before a beam failure is detected and / or occurs at the UE. Certain aspects associated with UE-initiated beam reporting are further described herein, for example, with respect to FIGS. 7A and 7B.

[0086] As described above, both Mode A UE-initiated beam reporting and Mode B UE-initiated beam reporting include two uplink transmissions by the UE: a transmission on a first UL channel (e.g., a PUCCH) , either to request uplink resource (s) for a beam report transmission on a second UL channel or notify of an upcoming beam report transmission on the second UL channel, and a transmission of the beam report on the second UL channel. In some aspects, the second UL channel may be a PUCCH, PUSCH, or both. In some aspects, the first UL channel is a PUCCH, and the transmission on the first UL channel (e.g., the first transmission of the UE-initiated beam reporting procedure) is referred to as a “first PUCCH. ” If the second UL channel is also a PUCCH, the transmission of the UE-initiated beam report on the second UL channel is referred to as a “second PUCCH. ”

[0087] Technical problems associated with UE-initiated beam reporting (e.g., for either Mode A or Mode B UE-initiated beam reporting) may include, for example, scenarios where a UE needs to transmit multiple types of control information, including at least UCI associated with a UE-initiated beam reporting procedure, on the same uplink control channel (e.g., PUCCH) at the same time. For example, a PUCCH may be configured to carry control information (e.g., UCI) from a UE to a network entity in the uplink direction. The control information may include hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback for one or more data packets, scheduling request (s) (SR (s) ) , and UCI associated with a UE-initiated beam reporting procedure (e.g., the first transmission, e.g., PUCCH, in a UE-initiated beam reporting procedure) , among other types of control information. In some cases, a UE may be scheduled to transmit HARQ feedback and UCI associated with a UE-initiated beam reporting procedure to the network entity using resources overlapping in the time domain (e.g., resource (s) for sending the HARQ-ACK feedback overlap resource (s) for sending the UCI associated with the UE-initiated beam reporting procedure) . In some cases, a UE may need to transmit HARQ feedback, SR (s) , and UCI associated with a UE-initiated beam reporting procedure to the network entity using resources overlapping in the time domain (e.g., resource (s) for sending the HARQ-ACK feedback overlap resource (s) for sending the UCI associated with the UE-initiated beam reporting procedure and resource (s) for sending the SR (s) ) . Due to the limited capacity of the PUCCH, however, simultaneously transmitting the multiple types of UCI, including UCI associated with the UE-initiated beam reporting procedure, may not be possible.

[0088] Further, in some cases, a UE may be scheduled to transmit an uplink transmission via a PUSCH and UCI associated with a UE-initiated beam reporting procedure, via a PUCCH, to the network entity using resources overlapping in the time domain. Transmission of the PUSCH and the PUCCH associated with the UE-initiated beam reporting procedure using resources that overlap in the time domain may potentially lead to interference, and in some cases, loss or degraded quality of the uplink data and / or the UCI. Thus, techniques for sending the PUCCH transmission associated with the UE-initiated beam reporting procedure, when the PUCCH transmission overlaps, in time, with other PUCCH transmission (s) (e.g., such as carrying HARQ-ACK feedback) and / or PUSCH transmission (s) , may be desired. For example, techniques for handling this overlap may be desired to enable a UE to send the PUCCH transmission associated with the UE-initiated beam reporting procedure, such that the UE is able to request uplink resource (s) for carrying a beam report (e.g., in Mode A) . As another example, techniques for handling this overlap may be desired to enable a UE to send the PUCCH transmission associated with the UE-initiated beam reporting procedure, such that the UE is able to provide a notification that the UE will transmit a beam report via an uplink channel (e.g., in Mode B) .

[0089] Certain aspects described herein overcome the aforementioned technical problems and provide a technical benefit to the field of telecommunications. For example, certain aspects described herein provide techniques for communicating UCI associated with a UE-initiated beam reporting procedure (e.g., communicating PUCCH for a Mode A or Mode B UE-initiated beam reporting procedure) when transmission of the UCI overlaps another uplink transmission in the time domain (e.g., another PUCCH carrying other UCI or a PUSCH) .

[0090] In some cases, one or more UCI transmissions associated with UE-initiated beam reporting (e.g., one or more PUCCHs) may overlap an uplink transmission in the time domain. That is, an uplink resource scheduled to send the uplink transmission may overlap with PUCCH resource (s) scheduled for sending the one or more UCI transmissions, associated with the UE-initiated beam reporting, in the time domain (e.g., such as depicted and described below with respect to FIG. 8) . The uplink transmission may comprise another PUCCH transmission (e.g., carrying other UCI, such as HARQ feedback) or a PUSCH transmission. Certain aspects described herein provide various multiplexing schemes for determining how to combine the uplink transmission (e.g., the other PUCCH or the PUSCH) with at least one of the UCI transmission (s) , associated with UE-beam reporting, (e.g., at least one of the first PUCCH (s) ) into a single signal, such as for simultaneous transmission of the uplink transmission and the UCI over a shared medium (e.g., via the uplink resource) .

[0091] In some cases, one or more UCI transmissions associated with UE-initiated beam reporting (e.g., one or more PUCCHs) and one or more SR transmissions may overlap an uplink transmission in the time domain. That is, an uplink resource scheduled to send the uplink transmission may overlap with PUCCH resource (s) scheduled for sending the UCI transmission (s) associated with the beam reporting and PUCCH resource (s) for sending the SR (s) in the time domain (e.g., such as depicted and described below with respect to FIGS. 9A and 9B) . Again, the uplink transmission may comprise another PUCCH transmission (e.g., carrying other UCI, such as HARQ feedback) or a PUSCH transmission. Certain aspects described herein provide various multiplexing schemes for determining how to combine the uplink transmission (e.g., the other PUCCH or the PUSCH) with at least one of the UCI transmission (s) , associated with UE-beam reporting, (e.g., at least one of the first PUCCH (s) ) , and / or at least one of the SR transmission (s) into a single signal, such as for simultaneous transmission of the uplink transmission, the UCI, and / or the SR (s) over a shared medium (e.g., via the uplink resource) .

[0092] As used herein, “multiplexing” refers to a technique for consolidating multiples signals or streams of information into a single composite signal that may be transported over a common medium, such as communications channel. Certain techniques for multiplexing described herein may provide various beneficial technical effects and / or advantages. For example, the multiplexing techniques, which may be used to communicate UCI associated with UE-initiated beam reporting procedure (s) , may enable improved wireless communications performance, such as efficient use of limited radio resources, better resource utilization, and improved communication reliability. The efficient use of limited radio resources and better resource utilization may be attributable to the ability of the UE to transmit UCI associated with UE-initiated beam reporting procedure (s) and an uplink transmission simultaneously over the same communications channel. The improved communication reliability may be attributable to the division of the communications channel into smaller, independent sub-channels or time slots (e.g., via time division multiplexing techniques) for the transmission of, at least, both the UCI associated with UE-initiated beam reporting procedure (s) and the uplink transmission, such as to minimize the impact of collision between the transmissions. Thus, the techniques described herein may support the transmission of information in UE-initiated beam reporting procedures, which may be beneficially useful to reduce the latency encountered related to beam switching and / or beam refinement, as described in detail above. Introduction to Wireless Communications Networks

[0093] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, 5G, 6G, and / or other generations of wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0094] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0095] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . As such communications devices are part of wireless communications network 100, and facilitate wireless communications, such communications devices may be referred to as wireless communications devices. For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 may include terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects (also referred to herein as non-terrestrial network entities) . A non-terrestrial network entity may include satellite 140, which may be an example of an aerial or space-borne platform. In some examples, satellite 140 may include one or more network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs. For example, satellite 140 may be implemented according to a regenerative architecture (also referred to as a non-transparent architecture) , and a gNB implemented at satellite 140 may implement higher-layer network functions. As another example, satellite 140 may be implemented according to a transparent architecture, and may perform a physical or other lower-layer repeater function for UEs and a network entity (such as a gateway associated with the satellite 140) .

[0096] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 or a 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links. In some aspects, a core network, such as a 6G core, may implement a converged service-based architecture. In a converged service-based architecture, functions traditionally split between a core network (such as 5GC network 190) and a radio access network (RAN) (such as BS 102) may be implemented at a single network entity. For example, a mobility network entity may perform both core network functions and RAN functions related to mobility of UEs 104 attached to the wireless communications network 100. “Network entity” can refer to a BS 102, a network entity of EPC 160 or 5GC network 190, or a network entity of a converged service-based architecture.

[0097] FIG. 1 depicts various example UEs 104. UE 104 may include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a Global Positioning System device, a multimedia device, a video device, a digital audio player, a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, an Internet of Things (IoT) device, an always on (AON) device, an edge processing device, a data center, or another similar device. A UE 104 may also be referred to as a mobile device, a wireless device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0098] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. A communications link 120 between a BS 102 and a UE 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. A communications link 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0099] A BS 102 may include a NodeB, an enhanced NodeB (eNB) , a next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , a next generation NodeB (gNB or gNodeB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a transmission reception point (TRP) , a radio unit (RU) , a distributed unit (DU) , or the like. A given BS 102 may provide communications coverage for a coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap another coverage area 110 (e.g., a small cell provided by a BS 102′) may have a coverage area 110′that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS 102 may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering a relatively large geographic area) , a pico cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a home) , or another type of cell.

[0100] The term “cell” may refer to a portion, partition, or segment of wireless communication coverage served by a network entity within a wireless communications network 100. A cell may have geographic characteristics, such as a geographic coverage area, as well as radio frequency characteristics, such as time and / or frequency resources dedicated to the cell. For example, a specific geographic coverage area may be covered by multiple cells employing different frequency resources (e.g., bandwidth parts) and / or different time resources. As another example, a specific geographic coverage area may be covered by a single cell. In some contexts (e.g., a carrier aggregation scenario and / or multi-connectivity scenario) , the terms “cell” or “serving cell” may refer to or correspond to a specific carrier frequency (e.g., a component carrier) used for wireless communications, and a “cell group” may refer to or correspond to multiple carriers used for wireless communications. As examples, in a carrier aggregation scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple (serving) cells in the same cell group, and in a multi-connectivity (e.g., dual connectivity) scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple cell groups.

[0101] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more DUs, one or more RUs, a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. A base station (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. Implementing a base station in this fashion may provide efficiency gains by enabling cloud-based implementation of certain (e.g., non-time-sensitive) higher-layer functions while physical-layer or other lower-layer functions can be implemented at or in proximity to a geographic coverage area of a corresponding cell. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as having a disaggregated RAN architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated RAN architecture.

[0102] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, 5G, and / or 6G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or the 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., an X2 or XN interface) , which may be wired or wireless.

[0103] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, the Third Generation Partnership Project (3GPP) currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24, 250 MHz –71,000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24,250 MHz –52, 600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52, 600 MHz –71,000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0104] A communications links 120 may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 100 MHz, 400 MHz, and / or other bandwidths) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0105] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., base station 180 in FIG. 1) may utilize beamforming (indicated by reference number 182) with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182′. UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182″ . UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182″ . BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182′. BS 180 and UE 104 may perform beam training to determine suitable receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0106] Wireless communications network 100 may include a Wi-Fi access point (AP) 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0107] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. In some examples, D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) . D2D communications link 158 may be implemented using a variety of technologies, such as a radio access technology (e.g., 5G, ProSe sidelink) , a WiFi technology, a Bluetooth technology, or the like.

[0108] EPC 160 may include various functional components, such as a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is a control node that processes signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0109] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166. Serving gateway 166 is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0110] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0111] 5GC 190 may include various functional components, such as an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0112] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and the 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0113] IP packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197. UPF 195 may provide UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0114] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a core network entity, or a sidelink node, to name a few examples.

[0115] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more CUs 210 that can communicate directly with a core network 220 or other CUs 210 via a backhaul link (such as backhaul link 134) , or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links (such as communication link 120) . In some implementations, a UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0116] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or a processor or controller providing instructions to the interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as a RF transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium.

[0117] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230 for network control and signaling.

[0118] The DU 230 may be or correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0119] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0120] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more DUs 230 and / or one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0121] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0122] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0123] FIG. 3 depicts aspects of network entities 300 and 302 and a UE 304.

[0124] FIG. 3 includes a first network entity 300 and a second network entity 302. In some examples, first network entity 300 may be an example of a CU 210 or a DU 230. In some examples, second network entity 302 may be an example of a DU 230 or an RU 240. First network entity 300 and second network entity 302 may communicate with one another via a communications link, such as a midhaul link. In some examples, first network entity 300 and second network entity 302 may be implemented at a same BS (e.g., BS 102) . For example, first network entity 300 and second network entity 302 may be co-located. In some other examples, first network entity 300 may be implemented separately from second network entity 302. For example, first network entity 300 may be implemented as a function (e.g., one or more processes) running on a server, such as in a cloud (e.g., a public or private cloud) . As another example, first network entity 300 may be implemented as a virtual computing instance (e.g., virtual machine, container, etc. ) or as a physical server.

[0125] First network entity 300 and second network entity 302 each include a processing system 306, illustrated as “processing system 306a” at first network entity 300 and “processing system 306b” at second network entity 302. For example, first network entity 300 and second network entity 302 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , system-in-packages (SiPs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system 306. A processing system 306 includes one or more processors 308 (illustrated as “processor (s) 308a” and “processor (s) 308b” ) and one or more memories 310 (illustrated as “memory (ies) 310a” and “memory (ies) 310b” ) coupled to the one or more processors 308. The one or more processors 308 may include one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set. In some other examples, each of a group of processors may be configurable or configured to perform a same set of functions.

[0126] In some aspects, the processing system 306 may perform processing (such as digital signal processing) of data, control information, or signals received or transmitted by a network entity. For example, the processing system 306 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0127] The one or more memories 310 may include one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . The one or more memories 310 may store data and program code for first network entity 300 and / or second network entity 302.

[0128] As further shown, second network entity 302 includes one or more transceivers 312 (illustrated as “transceiver (s) 312” ) . The one or more transceivers 312 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as UE 304. The one or more transceivers 312 may include one or more radio frequency (RF) components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RF front-end (RFFE) ) , or the like. For example, the one or more transceivers 312 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 314.

[0129] The one or more antennas 314 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 314 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.

[0130] UE 304 may be an example of UE 104. As shown, UE 304 includes a processing system 316. For example, UE 304 may include one or more chips, SoCs, SiPs, chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system 316. A processing system 316 includes one or more processors 318, and one or more memories 320 coupled to the one or more processors 318. Further, UE 304 includes one or more antennas 322, one or more transceivers 324, and / or other components that enable wireless transmission and reception of data.

[0131] The one or more processors 318 may include one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as CPUs, GPUs, NPUs (also referred to as neural network processors or DLPs) and / or DSPs) , processing blocks, ASICs, PLDs (such as FPGAs) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. In some aspects, the processing system 316 may perform processing (such as digital signal processing) of data, control information, or signals received or transmitted by a network entity. For example, the processing system 316 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0132] As shown, in some examples, the one or more processors 318 may include one or more modems 326, one or more application processors (APs) 328, one or more AI processors 330, a combination thereof, and / or another form of processor.

[0133] The one or more modems 326 may include a digital signal processor that converts information into a waveform for analog signal transmission (e.g., via modulation) and / or converts the waveform of a received signal into information (e.g., via demodulation) . The one or more modems 326 may process information or waveforms in connection with signal transmission or reception. For example, the one or more modems 326 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0134] The one or more APs 328 may perform processing relating to an operating system and / or a higher layer application of the UE 304. For example, the one or more APs 328 may provide a higher-level operating system (HLOS) , software, audio or video processing, graphics processing, or the like. In some examples, the one or more APs 328 may be a data source (e.g., for transmissions) or a data sink (e.g., for receptions) .

[0135] The one or more transceivers 324 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as other UEs 304 or second network entity 302. The one or more transceivers 324 may include one or more RF components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RFFE) , or the like. For example, the one or more transceivers 324 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 322.

[0136] The one or more antennas 322 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 322 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.

[0137] For an example downlink transmission by second network entity 302, the processing system 306 (e.g., a transmit processor) may receive data and / or control information. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical hybrid automatic repeat request (HARQ) indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0138] The processing system 306 (e.g., a transmit processor) may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. The processing system 306 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , or channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0139] The processing system 306 (e.g., a TX MIMO processor) may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to one or more modulators of the processing system 306. The one or more modulators may process one or more respective output symbol streams to obtain an output sample stream. The one or more transceivers 312 may process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Second network entity 302 may transmit the downlink signal via the one or more antennas 314.

[0140] In order to receive the downlink transmission at UE 304 (or a sidelink transmission from another UE) , the one or more antennas 322 may receive the downlink signal and may provide received signals to the one or more transceivers 324. The one or more transceivers 324 may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) the received signals to obtain input samples. The one or more transceivers 324 and / or the processing system 316 may further process the input samples to obtain received symbols.

[0141] The processing system 316 (e.g., modem 326, an RX MIMO detector) may obtain the received symbols, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. The processing system 316 (e.g., a modem 326, a receive processor) may process (e.g., de-interleave and decode) the detected symbols. The processing system 316 may provide decoded data for the UE 304 (e.g., to an AP 328) and / or decoded control information (e.g., to a controller / processor of the processing system 316) .

[0142] For an example uplink transmission or a sidelink transmission from UE 304, the processing system 316 (e.g., modem 326, a transmit processor) may receive and process data and / or control information to obtain a set of symbols for transmission. The data may be for the physical uplink shared channel (PUSCH) , and may be received from a data source such as the AP 328. The control information may be for the physical uplink control channel (PUCCH) , and may be received, for example, from a controller / processor of the processing system 316. The processing system 316 (e.g., a modem 326, the transmit processor) may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for a sounding reference signal (SRS) , a demodulation reference signal, a phase tracking reference signal, or the like) . In some examples, the symbols and / or reference signals may be precoded by the processing system 316 (e.g., modem 326, a TX MIMO processor) , further processed by the one or more transceivers 324 (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to second network entity 302.

[0143] At second network entity 302, the uplink signals from UE 304 may be received by the one or more antennas 314, conditioned by the one or more transceivers 312 (e.g., filtered, amplified, downconverted, and digitized) , detected (e.g., by the processing system 306b such as a modem and / or an RX MIMO detector) , and further processed by the processing system 306b (e.g., a modem and / or a receive processor) to obtain decoded data and control information sent by UE 304. The processing system 306b may provide the decoded data and the decoded control information (such as to a controller / processor of the processing system 306b, an AP, first network entity 300, or another entity) .

[0144] In various aspects, a wireless communication device, such as first network entity 300, second network entity 302, BS 102, UE 104, or UE 304 may be described as sending, transmitting, obtaining, or receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” or “sending” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from a processing system, one or more memories, one or more transceivers, one or more antennas, and / or other aspects described herein. For example, “sending” or “transmitting” by a device may include sending (such as wirelessly, via a wired connection, or both) to a recipient directly or via another device. As another example, “sending” or “transmitting” may include sending internally to a device (such as the UE 304, first network entity 300, or second network entity 302) by a process to memory. “Receiving” or “obtaining” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from the processing system, one or more memories, one or more transceivers, one or more antennas, and / or other aspects described herein. For example, “receiving” or “obtaining” by a device may include obtaining (such as wirelessly, via a wired connection, or both) from a recipient directly or via another device. As another example, “receiving” or “obtaining” may include obtaining internally to a device (such as the UE 304, first network entity 300, or second network entity 302) by a process from memory. As used herein, “communicating” by a device may include sending, obtaining, receiving, and / or transmitting a communication. “Communicating” can refer to communication with another device or internal communication of the device.

[0145] In various aspects, the processing system 306 or the processing system 316 may include one or more AI processors (such as AI processor 330 of the processing system 316) . An AI processor may perform AI processing. The AI processor may include AI accelerator hardware or circuitry such as one or more neural processing units (NPUs) , one or more neural network processors, one or more tensor processors, one or more deep learning processors, etc. As an example, the AI processor may perform AI-based beam management, AI-based channel state feedback (CSF) , AI-based antenna tuning, and / or AI-based positioning (e.g., non-line of sight positioning prediction) . In some cases, at the UE 104, the AI processor may process feedback generated by the UE 304 (e.g., CSF) using hardware accelerated AI inferences and / or AI training. In some cases, at the second network entity 302, the AI processor may decode compressed CSF from the UE 304, for example, using a hardware accelerated AI inference associated with the CSF. In certain cases, the AI processor may perform certain RAN-based functions including, for example, network planning, network performance management, energy-efficient network operations, etc.

[0146] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0147] FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0148] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. One or more subcarriers may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0149] In some examples, a wireless communications frame structure may be implemented using frequency division duplexing (FDD) . In FDD, some subcarriers may be configured for DL communication, and other subcarriers (which may overlap in time with the DL subcarriers) may be configured for UL communication. In some other examples, wireless communications frame structures may be implemented using time division duplexing (TDD) . In TDD, for a particular set of subcarriers, some subframes are configured for DL communication and other subframes are configured for UL communication.

[0150] In FIGs. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is implemented using TDD. “D” indicates DL time resources, “U” indicates UL time resources, and “X” indicates flexible time resources for use or later reconfiguration for either DL or UL communication. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 12 or 14 symbols, depending on the cyclic prefix (CP) type (e.g., 12 symbols per slot for an extended CP or 14 symbols per slot for a normal CP) . Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0151] In certain aspects, the number of slots within a subframe (e.g., a slot duration in a subframe) is based on a numerology. A numerology may define a frequency domain subcarrier spacing and symbol duration, and may be configured for a given bandwidth part, carrier, cell, or network entity. In certain aspects, given a numerology μ, there are 2μ slots per subframe. Thus, numerologies (μ) 0 to 6 may allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. In some cases, an extended CP (e.g., 12 symbols per slot) may be used with a specific numerology, such as numerology μ = 2 allowing for 4 slots per subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz. As an example, the numerology μ=0 corresponds to a subcarrier spacing of 15 kHz, and the numerology μ=6 corresponds to a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of a slot format having 14 symbols per slot (e.g., a normal CP) and a numerology μ=2 with 4 slots per subframe. In such a case, the slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0152] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as a physical RB (PRB) ) that extends across, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . An RE may include a single subcarrier in the frequency domain and a single symbol in the time domain. The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme including, for example, quadrature phase shift keying (QPSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) .

[0153] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (shown as “RS” ) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include a demodulation RS (DMRS) and / or a channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may additionally or alternatively include a beam measurement RS (BRS) , a beam refinement RS (BRRS) , and / or a phase tracking RS (PT-RS).

[0154] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0155] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0156] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0157] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (SSB) , and in some cases, referred to as a synchronization signal block (SSB) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0158] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as “R” for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0159] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI. Example Beam Management

[0160] FIG. 5 illustrates example operations 500 for radio resource control (RRC) connection establishment and beam management. As shown, at block 502, a UE may initially be in an RRC idle state (or an RRC inactivate state) . An RRC idle state refers to a state of a UE where the UE is switched on but does not have any established RRC connection (e.g., an assigned communication link) to a radio access network (RAN) . Reference to a RAN performing certain operations, as discussed herein, may refer to one or more network entities (e.g., a BS, a non-terrestrial network (NTN) , and / or one or more disaggregated entities thereof) performing said operations. The RRC idle state allows the UE to reduce battery power consumption, for example, relative to an RRC connected state. For example, in the RRC idle state, the UE may periodically monitor for paging from the RAN. The UE may be in an RRC idle state when the UE does not have data to be transmitted or received. In an RRC connected state, the UE is connected to the RAN and radio resources are allocated to the UE. In some cases, the UE is actively communicating with the RAN when in the RRC connected state.

[0161] In order to perform data transfer and / or make / receive calls, the UE establishes a connection with the RAN using an initial access procedure, at block 504. For example, the UE establishes a connection to a particular serving cell of the RAN. The initial access procedure may include a sequence of processes performed between the UE and the RAN to establish the RRC connection. For example, the UE may initiate a random access procedure that includes an RRC setup request or an RRC connection request. The UE may be in an RRC connected state subsequent to establishing the connection.

[0162] In some cases, the UE may perform beam management operations at block 506 in response to entering the RRC connected state. Beam management operations includes a set of operations used to determine certain receive beam (s) and / or transmit beam (s) that can be used for wireless communications (e.g., reception and / or transmission at the UE) . The beam management may include certain beam management procedures, such as a beam selection procedure (e.g., P1 beam management procedure) , a transmit beam refinement procedure (e.g., a P2 beam management procedure) , and / or a receive beam refinement procedure (e.g., P3 beam management procedure) .

[0163] In some cases, beam management procedures may further include beam failure detection operations at block 508 and beam failure recovery operations at block 510. For example, a UE may detect a beam failure when a Layer-1 (L1) RSRP for a connected beam falls below a certain limit (e.g., a limit corresponding to a block error rate (BER) ) . In response to detecting beam failure at block 508, the UE identifies a candidate beam suitable for communication and performs beam failure recovery (BFR) . For example, the UE may send, to the RAN, a request to switch to the candidate beam for communications. In some cases, the UE may send the beam switch request via a random access procedure using the candidate beam. The RAN may activate the candidate beam or a different beam at the UE. If the BFR is not successful, the UE may declare a radio link failure (RLF) for the serving cell, at block 512. In response to RLF, the UE may perform a cell reselection process to establish a communication link on a different serving cell. In certain aspects, the UE may send, to a network entity, a beam report indicating or including radio measurement (s) of one or more beams (e.g., network entity transmit beams and / or certain transmit-receive beam pair (s) between a UE and the network entity) as further described herein. The beam report may allow the network entity to perform certain beam management operations, such as beam switching and / or beam refinement.

[0164] FIG. 6 is a diagram illustrating examples 600, 610, and 620 of beam management procedures. As shown in FIG. 6, examples 600, 610, and 620 include a UE 604 in communication with a network entity 602 in a wireless network (e.g., wireless communications network 100 in FIG. 1) . However, the devices shown in FIG. 6 are provided as examples, and the wireless network may support communication and beam management between other devices (e.g., between a UE 604 and a BS, a UE 604 and a transmission reception point (TRP) , between a mobile termination node and a control node, between an integrated access and backhaul (IAB) child node and an IAB parent node, between a scheduled node and a scheduling node, and / or the like) . In certain aspects, the UE 604 and the network entity 602 are in a connected state (e.g., RRC connected state and / or the like) .

[0165] In certain aspects, the network entity 602 may be an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIG. 1, the first network entity 300 or the second network entity 302 depicted and described with respect to FIG. 3, or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2. Similarly, the UE 604 may be an example of UE 104 depicted and described with respect to FIG. 1 or the UE 304 depicted and described with respect to FIG. 3. However, in other aspects, UE 604 may be another type of wireless communications device and network entity 602 may be another type of network entity or network node, such as those described herein. Note that any operations or signaling illustrated with dashed lines may indicate that that operation or signaling is an optional or alternative example

[0166] Network entity 602 and UE 604 may communicate to perform beam management using RSs (e.g., SSBs, demodulation reference signals (DM-RSs) , CSI-RSs, etc. ) .

[0167] Example 600 depicts a first beam management procedure (e.g., such as a P1 CSI-RS beam management procedure) . The first beam management procedure may be referred to as a beam selection procedure, an initial beam acquisition procedure, a beam sweeping procedure, a cell search procedure, a beam search procedure, and / or the like. In example 600, RSs are configured to be transmitted from the network entity 602 to UE 604. The RSs may be configured to be periodic (e.g., using RRC signaling) , semi-persistent (e.g., using media access control (MAC) control element (MAC-CE) signaling) , and / or aperiodic (e.g., using DCI) .

[0168] As illustrated, the first beam management procedure may include network entity 602 performing beam sweeping over multiple transmit (TX) beams 606. A transmit beam is a beam that is used by a wireless communication device (e.g., a BS 102 and / or UE 104) for transmitting signals. For example, BS 102 may transmit an RS using each of the transmit beams 606 associated with network entity 602 for beam management. To enable UE 604 to perform receive (RX) beam sweeping, network entity 602 uses a transmit beam to transmit (e.g., with repetitions) each RS at multiple times within a same resource set to enable UE 604 to sweep through receive beams 608 in multiple transmission instances. A receive beam is a beam that is used by a wireless communication device for receiving signals. For example, if network entity 602 has a set of N transmit beams 606 and UE 604 has a set of M receive beams 608, then the RS may be transmitted on each of the N transmit beams 606 M times such that UE 604 receives M instances of the reference signals per transmit beam. As a result, the first beam management procedure helps to enable UE 604 to measure an RS on different transmit beams, using different receive beams, to support the selection of a receive beam for a transmit beam. UE 604 may report the measurements to network entity 602 to enable network entity 602 to select one or more beam pair (s) for communication between network entity 602 and UE 604, as further described herein with respect to UE-initiated beam reporting.

[0169] Example 610, illustrated in FIG. 6, depicts a second beam management procedure (e.g., such as a P2 CSI-RS beam management procedure) . The second beam management procedure may be referred to as a beam refinement procedure, a BS beam refinement procedure, a TRP beam refinement procedure, a transmit beam refinement procedure, and / or the like.

[0170] As illustrated, the second beam management procedure includes network entity 602 performing beam sweeping over one or more transmit beams 612. The transmit beam (s) 612 may be a subset of all transmit beams associated with network entity 602 (e.g., determined based, at least in part, on measurements reported by UE 604 in connection with the first beam management procedure) . Network entity 602 transmits an RS using each of the transmit beam (s) 612. UE 604 measures each RS using a single (e.g., a same) receive beam 614 (e.g., determined based, at least in part, on measurements performed in connection with the first beam management procedure) . As such, the second beam management procedure may enable network entity 602 to select a best transmit beam based on measurements of the RSs (e.g., measured by UE 104 using the single receive beam 614) reported by UE 604, for example, via a UE-initiated beam report.

[0171] Example 620, illustrated in FIG. 6, depicts a third beam management procedure (e.g., such as a P3 CSI-RS beam management procedure) . The third beam management procedure may be referred to as a beam refinement procedure, a UE beam refinement procedure, a receive beam refinement procedure, and / or the like.

[0172] As illustrated, the third beam management procedure includes network entity 602 transmitting one or more RSs using a single transmit beam 622 (e.g., determined based, at least in part, on measurements reported by UE 604 in connection with the first beam management procedure and / or the second beam management procedure) . To enable UE 604 to perform receive beam sweeping, network entity 602 may use a transmit beam to transmit (e.g., with repetitions) RSs at multiple times within a same resource set such that UE 604 can sweep through one or more receive beams 624 in multiple transmission instances. The receive beam (s) 624 may be a subset of all receive beams associated with UE 604 (e.g., determined based on measurements performed in connection with the first beam management procedure and / or the second beam management procedure) . The third beam management procedure helps to enable network entity 602 and / or UE 604 to select a best receive beam based on reported measurements received from UE 604 (e.g., of the reference signal of the transmit beam using the one or more receive beams) .

[0173] FIG. 6 is provided as an example of beam management procedures for determining transmit beam (s) and / or receive beam (s) for wireless communications between a UE 604 and a network entity 602. Other examples of beam management procedures that differ from what is described with respect to FIG. 6, however, may be considered when determining transmit beam (s) and / or receive beam (s) for wireless communications. Example UE-Initiated Beam Reporting Procedures

[0174] FIGS. 7A and 7B depict example UE-initiated beam reporting. More specifically, FIG. 7A depicts a process flow 700A for communications in a network between a UE 704 and a network entity 702 for performing an example UE-initiated beam reporting procedure, referred to herein as a “Mode A UE-initiated beam reporting procedure” or simply “Mode A. ” FIG. 7B depicts a process flow 700B for communications in a network between the UE 704 and the network entity 702 for performing another example UE-initiated beam reporting procedure, referred to herein as a “Mode B UE-initiated beam reporting procedure” or simply “Mode B. ”

[0175] As described above, Mode A UE-initiated beam reporting may refer to a beam report transmission procedure that requires a UE to request uplink resource (s) for sending a beam report. For example, a network entity may dynamically schedule uplink resource (s) for transmitting the beam report based on receiving a request for the uplink resource (s) from the UE. Alternatively, Mode B UE-initiated beam reporting may refer to a beam report transmission procedure where the UE transmits a beam report using (pre-) configured uplink resource (s) . For example, the UE may not need to request the uplink resource (s) for the transmission of the beam report.

[0176] In certain aspects, the network entity 702 may be an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIG. 1, the first network entity 300 or the second network entity 302 depicted and described with respect to FIG. 3, or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2. Similarly, the UE 704 may be an example of UE 104 depicted and described with respect to FIG. 1 or the UE 304 depicted and described with respect to FIG. 3. However, in other aspects, UE 704 may be another type of wireless communications device and network entity 702 may be another type of network entity or network node, such as those described herein. Note that any operations or signaling illustrated with dashed lines may indicate that that operation or signaling is an optional or alternative example.

[0177] Beginning with the Mode A UE-initiated beam reporting procedure depicted in FIG. 7A, process flow 700A begins, at 706, with UE 704 obtaining, from network entity 702, a beam reporting configuration. In certain aspects, the beam reporting configuration includes a PUCCH configuration indicating PUCCH resource (s) that UE 704 may use for communicating UCI associated with the Mode A UE-initiated beam reporting procedure. For example, the PUCCH configuration may schedule PUCCH resource (s) , including PUCCH resource 718, which may be used for communicating PUCCH (s) (e.g., “first PUCCH (s) ” ) from UE 704 to network entity 702 for the UE-initiate beam reporting procedure.

[0178] At 708, UE 704 receives, from network entity 702, one or more RSs corresponding to one or more beams, such as the beams described herein with respect to FIG. 6. In one example, a first RS may correspond to an active or current beam used for communications between UE 704 and network entity 702, and a second RS may correspond to a candidate beam available for communications between UE 704 and network entity 702. The RS (s) may be or include SSB (s) , CSI-RS (s) , DMRS (s) , or the like. UE 704 may measure the RS (s) and monitor quality of the beam (s) according to certain beam report trigger events.

[0179] At 710, UE 704 detects one or more beam reporting events that trigger communication of a beam report (e.g., to network entity 702) . In one example, UE 704 may detect a beam reporting event based on determining that the quality of the active beam is worse than a threshold (e.g., the RSRP of the first RS is less than a threshold) . In another example, the UE 704 may detect a beam reporting event based on determining that the quality of a candidate beam is better than a threshold (e.g., the RSRP of the second RS is greater than a threshold, such as relative to the RSRP of the first RS) .

[0180] At 712, UE 704 transmits, to the network entity 702, signaling via a PUCCH according to the PUCCH configuration. The signaling may be communicated via a PUCCH resource 718 allocated according to the PUCCH configuration for sending the PUCCH. Because this is a Mode A UE-initiated beam reporting procedure, the signaling may indicate or include a request for uplink resource (s) for communication of a beam report, such as from UE 704 to network entity 702.

[0181] At 714, the UE 704 obtains, from the network entity 702, an indication of the resource (s) for communication of the beam report. In certain aspects, DCI may include the indication of the resource (s) for communication of the beam report. In certain aspects, the resource (s) may include PUSCH resource 720.

[0182] At 716, the UE 704 sends, to the network entity 702, the beam report via the resource (s) allocated by the indication of the resource (s) (e.g., DCI) , for example, via PUSCH resource 720. The beam report may indicate or include radio measurement (s) of one or more beams.

[0183] UE 704 may communicate with network entity 702 in accordance with the beam report. As an example, UE 704 may obtain an indication to perform a beam switch operation or a beam refinement operation, for example, as described herein with respect to FIGS. 5 and 6. In certain aspects, the beam report may enable network entity 702 to perform beam switching or beam refinement before a beam failure occurs at UE 704, and thus, the UE-initiated beam report may enable reduced latencies, reduced beam failures, and / or increased throughput for communications between UE 704 and network entity 702.

[0184] Note that the process flow 700A illustrated in FIG. 7A is described herein to facilitate an understanding of the Mode A UE-initiated beam reporting, and aspects of the present disclosure may be performed in various manners via alternative or additional signaling and / or operations. In certain aspects, the operations and / or signaling of FIG. 7A may occur in an order different from that described or depicted, and various actions, operations, and / or signaling may be added, omitted, or combined.

[0185] Different from the Mode A UE-initiated beam reporting procedure depicted in FIG. 7A, in the Mode B UE-initiated beam reporting procedure depicted in FIG. 7B, UE 704 may not need to request uplink resource (s) for communicating a beam report. Instead, (pre-) configured resource (s) may be used for communicating the beam report. Further, a PUCCH transmission, associated with the Mode B UE-initiated beam reporting procedure, may include a notification of a transmission of a beam report, instead of a request for the uplink resource (s) for transmitting the beam report.

[0186] For example, process flow 700B begins, at 726 with UE 704 obtaining, from network entity 702, a beam reporting configuration.

[0187] In certain aspects, the beam reporting configuration includes a PUCCH configuration indicating PUCCH resource (s) that UE 704 may use for communicating UCI associated with the Mode B UE-initiated beam reporting procedure. For example, the PUCCH configuration may schedule at least a PUCCH resource 736. The PUCCH configuration may assign a PUCCH resource ID to each scheduled PUCCH resource that may be used for the Mode B UE-initiated beam reporting procedure.

[0188] In certain aspects, the beam reporting configuration includes one or more configured grant (CG) -PUSCH configurations, each associated with a CG-PUSCH configuration ID. Each CG-PUSCH configuration may schedule a PUSCH resource that UE 704 may use for communication of a beam report to network entity 702. For example, the beam reporting configuration may include a CG-PUSCH configuration scheduling PUSCH resource 738.

[0189] In certain aspects, the beam reporting configuration includes a CSI reporting configuration indicating an association between at least a first scheduled PUCCH resource and a first scheduled PUSCH resource (e.g., of the Mode B UE-initiated beam reporting procedure) , such as an association between PUCCH resource 736 and PUSCH resource 738. The CSI reporting configuration may indicate this association by including a PUCCH resource ID associated with PUCCH resource 736 and a CG-PUSCH configuration ID associated with the CG-PUSCH configuration that scheduled PUSCH resource 738.

[0190] In certain aspects, the beam reporting configuration includes a CSI reporting configuration that includes a CG-PUSCH configuration that schedules at least PUSCH resource 738. The CG PUSCH configuration may further include an indication of an association between a PUCCH resource, such as PUCCH resource 736, and PUSCH resource 738. The CG-PUSCH configuration may indicate this association by including a PUCCH resource ID associated with PUCCH resource 736.

[0191] In certain aspects, the beam reporting configuration includes the PUCCH configuration scheduling at least PUCCH resource 736. The beam reporting configuration may further include a CSI report configuration including a CG-PUSCH configuration that schedules at least PUSCH resource 738. To associate PUCCH resource 736 with PUSCH resource 738, the PUCCH configuration may include a CSI report configuration ID associated with the CSI report configuration including the CG-PUSCH configuration that scheduled PUSCH resource 738.

[0192] In certain aspects, the beam reporting configuration includes the PUCCH configuration scheduling at least PUCCH resource 736. The beam reporting configuration may further include a CSI report configuration including a CG-PUSCH configuration that schedules at least PUSCH resource 738. To associate PUCCH resource 736 with PUSCH resource 738, the PUCCH configuration may include a CG-PUSCH configuration ID associated with the CG-PUSCH configuration included in the CSI report configuration that is provided as part of the beam reporting configuration.

[0193] At 728, UE 704 receives, from network entity 702, one or more RSs corresponding to one or more beams, such as the beams described herein with respect to FIG. 6. UE 704 may measure the RS (s) and monitor quality of the beam (s) according to certain beam report trigger events.

[0194] At 730, UE 704 detects one or more beam reporting events that triggers communication of a beam report (e.g., to network entity 702) .

[0195] At 732, UE 704 transmits, to the network entity 702, signaling via a PUCCH according to the beam reporting configuration. The signaling may be communicated via a PUCCH resource 736 allocated according to the beam reporting configuration. Because this is a Mode B UE-initiated beam reporting procedure, the signaling may indicate or include a notification that the UE will transmit a beam report via a second uplink channel, and more specifically via a PUSCH resource 738 associated with PUCCH resource 736.

[0196] At 734, the UE 704 transmits, to the network entity 702, the beam report via PUSCH resource 738 (e.g., allocated via beam reporting configuration 726) . The beam report may indicate or include radio measurement (s) of one or more beams.

[0197] UE 704 may communicate with network entity 702 in accordance with the beam report.

[0198] Note that the process flow 700B illustrated in FIG. 7B is described herein to facilitate an understanding of the Mode B UE-initiated beam reporting, and aspects of the present disclosure may be performed in various manners via alternative or additional signaling and / or operations. In certain aspects, the operations and / or signaling of FIG. 7B may occur in an order different from that described or depicted, and various actions, operations, and / or signaling may be added, omitted, or combined.

[0199] Further, note that although process flow 700A illustrated in FIG. 7A and process flow 700B illustrated in FIG. 7B depict the transmission of the beam report via a PUSCH (e.g., using a PUSCH resource) , in certain other examples, the beam report may be transmitted via a PUCCH. Thus, in such cases, the signaling transmitted at 712 in FIG. 7A and at 732 in FIG. 7B may be via a “first PUCCH, ” while the beam report transmitted at 716 in FIG. 7A and 734 in FIG. 7B may be via a “second PUCCH. ”  Aspects Related to the Transmission of UCI Associated with UE-Initiated Beam  Reporting Procedures

[0200] Aspects described herein improve upon the state of the art by providing techniques for communicating UCI associated with a UE-initiated beam reporting procedure (e.g., communicating PUCCH for Mode A or Mode B UE-initiated beam reporting, such as at 712 in FIG. 7A and 732 in FIG. 7B) when transmission of the UCI overlaps another uplink transmission in the time domain (e.g., another PUCCH carrying other UCI or a PUSCH) . For example, certain aspects described herein provide various multiplexing schemes for determining when and how to combine UCI associated with a UE-initiated beam reporting procedure and at least another uplink transmission into a single composite signal, thereby allowing them to be simultaneously transmitted over a shared communications channel.

[0201] In certain aspects, one or more UCI transmissions associated with UE-initiated beam reporting (e.g., one or more PUCCHs) may overlap an uplink transmission in the time domain.

[0202] For example, as shown in FIG. 8, a UE (not shown) may transmit first UCI (e.g., for UE-initiated beam reporting) via a PUCCH 804-1, transmit second UCI (e.g., for UE-initiated beam reporting) via another PUCCH 804-2, and transmit third UCI (e.g., for UE-initiated beam reporting) via another PUCCH 804-3. In certain aspects, the PUCCH 804-1, the PUCCH 804-2, and the PUCCH 804-3 may each be transmitted to request uplink resource (s) for transmitting a respective uplink beam report (e.g., Mode A UE-initiated beam reporting) . For example, PUCCH 804-1 may be transmitted to request uplink resource (s) for transmitting a first uplink beam report, PUCCH 804-2 may be transmitted to request uplink resource (s) for transmitting a second uplink beam report, etc. In certain aspects, the PUCCH 804-1, the PUCCH 804-2, and the PUCCH 804-3 may each be transmitted to provide a respective notification that a respective subsequent transmission may include a respective beam report (e.g., Mode B UE-initiated beam reporting) . For example, PUCCH 804-1 may be transmitted to notify about an upcoming first uplink beam report transmission, PUCCH 804-2 may be transmitted to notify about an upcoming second uplink beam report transmission, etc.

[0203] The PUCCH 804-1, the PUCCH 804-2, and the PUCCH 804-3 may be scheduled in three PUCCH resources (e.g., such as symbols) for the UE-initiated beam reporting procedure. More specifically, a 1st PUCCH resource may be scheduled to carry PUCCH 804-1, a 2nd PUCCH resource may be scheduled to carry PUCCH 804-2, and a 3rd PUCCH resource may be scheduled to carry PUCCH 804-3. The 1st PUCCH resource may occur earlier in time than the 2nd and the 3rd PUCCH resources. Further, the 2nd PUCCH resource may occur earlier in time than the 3rd PUCCH resource.

[0204] In this example, the PUCCHs 804-1, 804-2, 804-3 may overlap an uplink transmission 802. That is, 1st, 2nd, and 3rd PUCCH resources (e.g., a number (N) = 3 PUCCH resources) , scheduled to send PUCCHs 804-1, 804-2, 804-3, respectively, may overlap an uplink resource (e.g., a slot) scheduled to send the uplink transmission 802. In certain aspects, uplink transmission 802 is another PUCCH transmission used to carry other UCI, such as HARQ feedback for one or more data packets. In certain aspects, uplink transmission 802 is a PUSCH transmission.

[0205] According to aspects described herein, different multiplexing schemes may be considered for communicating uplink transmission 802 and the PUCCH (s) (e.g., at least one of PUCCH 804-1, PUCCH 804-2, or PUCCH 804-3.

[0206] For example, in a first multiplexing option (shown as “Option One” in FIG. 8) , uplink transmission 802 may be multiplexed with a single bit 810 (e.g., of UCI) , such as to create multiplexed transmission 806 for transmission via a communications channel (e.g., the PUCCH or PUSCH) . For example, the multiplexed transmission 806 may be transmitted using the uplink resource (e.g., a slot) originally scheduled to send the uplink transmission 802.

[0207] In certain aspects, the single bit 810 may correspond to only one of the PUCCHs 804-1, 804-2, 804-3, which is scheduled to be sent in a PUCCH resource with a lowest PUCCH resource ID. For instance, in this example, PUCCH 804-1 is scheduled to be transmitted in a PUCCH resource associated with a PUCCH resource ID1, PUCCH 804-2 is scheduled to be transmitted in a PUCCH resource associated with a PUCCH resource ID2, and PUCCH 804-3 is scheduled to be transmitted in a PUCCH resource associated with a PUCCH resource ID3. A value of PUCCH resource ID1 may be lower than PUCCH resource ID2 and ID3; thus, the single bit 810 may represent PUCCH 804-1 (e.g., UCI of PUCCH 804-1) , which is sent in the PUCCH resource associated with PUCCH resource ID1.

[0208] In certain aspects, the single bit 810 may correspond to only one of the PUCCHs 804-1, 804-2, 804-3, which is scheduled to be sent in a PUCCH resource that is associated with a lowest CSI report configuration ID. For instance, in this example, PUCCH 804-1 is scheduled to be transmitted in a PUCCH resource associated with a CSI report configuration ID1, PUCCH 804-2 is scheduled to be transmitted in a PUCCH resource associated with a CSI report configuration ID2, and PUCCH 804-3 is scheduled to be transmitted in a PUCCH resource associated with a CSI report configuration ID3. A value of CSI report configuration ID1 may be lower than CSI report configuration ID2 and ID3; thus, the single bit 810 may represent PUCCH 804-1 (e.g., UCI of PUCCH 804-1) , which is sent in the PUCCH resource associated with CSI report configuration ID1.

[0209] In certain aspects, the single bit 810 may correspond to only one of the PUCCHs 804-1, 804-2, 804-3, which is scheduled to be sent in a PUCCH resource that is associated with a PUSCH resource (e.g., configured via a CG-PUSCH configuration for sending a beam report) corresponding to a lowest CG-PUSCH configuration ID. For instance, in this example, PUCCH 804-1 is scheduled to be transmitted in a PUCCH resource associated with a first PUSCH resource that is associated with a CG PUSCH configuration ID1, PUCCH 804-2 is scheduled to be transmitted in a PUCCH resource associated with a first PUSCH resource that is associated with a CG PUSCH configuration ID2, and PUCCH 804-3 is scheduled to be transmitted in a PUCCH resource associated with a first PUSCH resource that is associated with a CG PUSCH configuration ID3. A value of CG-PUSCH configuration ID1 may be lower than CG-PUSCH configuration ID2 and ID3; thus, the single bit 810 may represent PUCCH 804-1 (e.g., UCI of PUCCH 804-1) , which is sent in the PUCCH resource associated the PUSCH resource that corresponds to CG-PUSCH configuration ID1.

[0210] In a second multiplexing option (shown as “Option Two” in FIG. 8) , uplink transmission 802 may be multiplexed with multiple single bits (e.g., of UCI) representing each PUCCH 804-1, 804-2, 804-3, such as to create multiplexed transmission 816 for transmission via a communications channel (e.g., the PUCCH or PUSCH) . For example, for the N PUCCHs (e.g., where N = 3) , N bits may be multiplexed with the uplink transmission 802. Each multiplexed bit may represent one of the PUCCH transmissions 804-1, 804-2, 804-3 overlapping uplink transmission 802 in the time domain. For instance, in this example, three single bits 820-1, 820-2, and 820-3 may be multiplexed with uplink transmission 802 to create multiplexed transmission 816. Single bit 820-1 (e.g., of UCI) may represent PUCCH 804-1, single bit 820-2 (e.g., of UCI) may represent PUCCH 804-2, and single bit 820-3 (e.g., of UCI) may represent PUCCH 804-3. The multiplexed transmission 816 may be transmitted using the uplink resource (e.g., a slot) originally scheduled to send the uplink transmission 802.

[0211] In certain aspects, N bits (e.g., single bits 820-1, 820-2, 820-3) representing PUCCHs 804-1, 804-2, 804-3 and included in multiplexed transmission 816 may be ordered in the multiplexed transmission 816 based on the PUCCH resource ID associated with each respective PUCCH resource scheduled to transmit PUCCH 804-1, PUCCH 804-2, and PUCCH 804-3. For instance, in this example, PUCCH 804-1 is scheduled to be transmitted in a PUCCH resource associated with a PUCCH resource ID1, PUCCH 804-2 is scheduled to be transmitted in a PUCCH resource associated with a PUCCH resource ID2, and PUCCH 804-3 is scheduled to be transmitted in a PUCCH resource associated with a PUCCH resource ID3. A value of PUCCH resource ID1 may be lower than a respective value of PUCCH resource ID2 and ID3, and the value of PUCCH resource ID2 may be lower than the value of PUCCH resource ID3 (ID1 < ID2 < ID3) . Thus, single bit 820-1 (e.g., the first single bit in time) may represent PUCCH 804-1 (associated with PUCCH resource ID1) , single bit 820-2 (e.g., the second single bit in time) may represent PUCCH 804-2 (associated with PUCCH resource ID2) , and single bit 820-3 (e.g., the third single bit in time) may represent PUCCH 804-3 (associated with PUCCH resource ID3) , when the bits are ordered according to their associated PUCCH resource ID values in ascending order. In some other cases, the bits may be ordered according to their associated PUCCH resource ID values in descending order.

[0212] In certain aspects, N bits (e.g., single bits 820-1, 820-2, 820-3) representing PUCCHs 804-1, 804-2, 804-3 and included in multiplexed transmission 816 may be ordered in the multiplexed transmission 816 based on the CSI report configuration ID associated with each respective PUCCH resource scheduled to transmit PUCCH 804-1, PUCCH 804-2, and PUCCH 804-3. For instance, in this example, PUCCH 804-1 is scheduled to be transmitted in a PUCCH resource associated with a CSI report configuration ID1, PUCCH 804-2 is scheduled to be transmitted in a PUCCH resource associated with a CSI report configuration ID2, and PUCCH 804-3 is scheduled to be transmitted in a PUCCH resource associated with a CSI report configuration ID3. A value of CSI report configuration ID1 may be lower than a respective value of CSI report configuration ID2 and ID3, and the value of CSI report configuration ID2 may be lower than the value of CSI report configuration ID3 (ID1 < ID2 < ID3) . Thus, single bit 820-1 (e.g., the first single bit in time) may represent PUCCH 804-1 (associated with CSI report configuration ID1) , single bit 820-2 (e.g., the second single bit in time) may represent PUCCH 804-2 (associated with CSI report configuration ID2) , and single bit 820-3 (e.g., the third single bit in time) may represent PUCCH 804-3 (associated with CSI report configuration ID3) , when the bits are ordered according to their associated CSI report configuration ID values in ascending order. In some other cases, the bits may be ordered according to their associated CSI report configuration ID values in descending order.

[0213] In certain aspects, N bits (e.g., single bits 820-1, 820-2, 820-3) representing PUCCHs 804-1, 804-2, 804-3 and included in multiplexed transmission 816 may be ordered in the multiplexed transmission 816 based on a CG-PUSCH configuration ID associated with each respective PUCCH resource scheduled to transmit PUCCH 804-1, PUCCH 804-2, and PUCCH 804-3. For instance, in this example, PUCCH 804-1 is scheduled to be transmitted in a PUCCH resource (e.g., for sending a first beam report) that is associated with a CG PUSCH configuration ID1, PUCCH 804-2 is scheduled to be transmitted in a PUCCH resource (e.g., for sending a second beam report) that is associated with a CG PUSCH configuration ID2, and PUCCH 804-3 is scheduled to be transmitted in a PUCCH resource (e.g., for sending a third beam report) that is associated with a CG PUSCH configuration ID3. A value of CG PUSCH configuration ID1 may be lower than a respective value of CG PUSCH configuration ID2 and ID3, and the value of CG PUSCH configuration ID2 may be lower than the value of CG PUSCH configuration ID3 (ID1 < ID2 < ID3) . Thus, single bit 820-1 (e.g., the first single bit in time) may represent PUCCH 804-1 (associated with CG PUSCH configuration ID1) , single bit 820-2 (e.g., the second single bit in time) may represent PUCCH 804-2 (associated with CG PUSCH configuration ID2) , and single bit 820-3 (e.g., the third single bit in time) may represent PUCCH 804-3 (associated with CG PUSCH configuration ID3) , when the bits are ordered according to their associated CG PUSCH configuration ID values in ascending order. In some other cases, the bits may be ordered according to their associated CG PUSCH configuration ID values in descending order.

[0214] In certain aspects, for the second multiplexing option, the multiplexed transmission 816 may include an indication of an order of single bits 820-1, 820-2, 820-3 included in the multiplexed transmission that represent the PUCCHs 804-1, 804-2, 804-3.

[0215] In a third multiplexing option (shown as “Option Three” in FIG. 8) , uplink transmission 802 may be multiplexed with multiple bits (e.g., of UCI) , and more specifically [log2 (N+1) ] bits 830, such as to create multiplexed transmission 826 for transmission via a communications channel (e.g., the PUCCH or PUSCH) . The multiplexed [log2 (N+1) ] bits 830 may represent an index associated with a UE-selected PUCCH (e.g., associated with a UE-initiated beam reporting procedure) . Specifically, the [log2 (N+1) ] bits 830 may be different for different PUCCHs (e.g., indexes may be different for different PUCCHs / different PUCCH IDs) . For instance, in this example, a UE configured to transmit PUCCHs 804-1, 804-2, and 804-3, may select PUCCH 804-1. The UE may select PUCCH 804-1 based on, for example, UE implementation and / or on a predefined priority. Thus, the [log2 (N+1) ] bits 830 may represent UCI for selected PUCCH 804-1. As an illustrative example, bits 830 may include two bits set to a special value of “01, ” which, in this example, represents UCI for selected PUCCH 804-2 (e.g., further, the two bits set to another special value of “10” may have represented UCI for PUCCH 804-2 if PUCCH 804-2 would have been selected, the two bits set to another special value of “11” may have represented UCI for PUCCH 804-3 if PUCCH 804-3 would have been selected, the two bits set to another special value of “00” may have represented UCI for no selection of the PUCCHs if none would have been selected) . The multiplexed transmission 826 may be transmitted using the uplink resource (e.g., a slot) originally scheduled to send the uplink transmission 802.

[0216] Although in the example illustrated in FIG. 8 depicts three PUCCHs (e.g., PUCCHs 804-1, 804-2, 804-3) overlapping an uplink transmission (e.g., uplink transmission 802) in the time domain, in some other examples, more or less PUCCHs may overlap an uplink transmission, such that one of the three multiplexing options may be used to communicate the UCI associated with one or more of the PUCCH transmissions (e.g., for UE-initiated beam reporting) .

[0217] In certain aspects, one or more UCI transmissions associated with UE-initiated beam reporting (e.g., one or more PUCCHs) and one or more SR transmissions may overlap an uplink transmission in the time domain.

[0218] For example, as shown in FIGS. 9A and 9B, a UE (not shown) may transmit first UCI (e.g., for UE-initiated beam reporting) via a PUCCH 904-1, transmit second UCI (e.g., for UE-initiated beam reporting) via another PUCCH 904-2, and transmit an SR 906 (e.g., another type of UCI) . In certain aspects, the PUCCH 904-1 and the PUCCH 904-2 may each be transmitted to request uplink resource (s) for transmitting a respective uplink beam report (e.g., Mode A UE-initiated beam reporting) . For example, PUCCH 904-1 may be transmitted to request uplink resource (s) for transmitting a first uplink beam report and PUCCH 904-2 may be transmitted to request uplink resource (s) for transmitting a second uplink beam report. In certain aspects, the PUCCH 904-1 and the PUCCH 904-2 may each be transmitted to provide a respective notification that a respective subsequent transmission may include a respective beam report (e.g., Mode B UE-initiated beam reporting) . For example, PUCCH 904-1 may be transmitted to notify about an upcoming first uplink beam report transmission and PUCCH 904-2 may be transmitted to notify about an upcoming second uplink beam report transmission. The PUCCH 904-1 and the PUCCH 904-2 may be scheduled in two PUCCH resources (e.g., such as symbols) for the UE-initiated beam reporting procedure. More specifically, a 1st PUCCH resource may be scheduled to carry PUCCH 904-1 and a 2nd PUCCH resource may be scheduled to carry PUCCH 904-2. The 1st PUCCH resource may occur earlier in time than the 2nd PUCCH resource.

[0219] In certain aspects, the SR 906 may be transmitted to request uplink resource (s) , such as from a network entity, for transmitting data to the network entity. The SR 906 may be scheduled in a PUCCH resource (e.g., such as a symbol) that occurs later in time than the 1st PUCCH resource and the 2nd PUCCH resource (e.g., associated with PUCCHs 904-1, 904-2) .

[0220] In this example, the PUCCHs 904-1, 904-2 and SR 906 may overlap an uplink transmission 902. That is, 1st and 2nd PUCCH resources (e.g., a number (N) = 2 PUCCH resources) , scheduled to transmit PUCCHs 904-1, 904-2, and the PUCCH resource scheduled to transmit SR 906 may overlap an uplink resource (e.g., a slot) scheduled to send the uplink transmission 902. In certain aspects, uplink transmission 902 is a PUCCH transmission used to carry other UCI, such as HARQ feedback for one or more data packets. In certain aspects, uplink transmission 902 is a PUSCH transmission.

[0221] According to aspects described herein, different multiplexing schemes may be considered for communicating uplink transmission 902, the PUCCH (s) (e.g., at least one of PUCCH 904-1 or PUCCH 904-2) , and / or SR 906.

[0222] For example, in a first multiplexing option (shown as “Option One” in FIG. 9A) , uplink transmission 902 may be multiplexed with (1) a single bit 912 (e.g., of UCI) representing one of PUCCH 904-1 or PUCCH 904-2 and (2) multiple bits, or more specifically [log2 (K+1) ] bits 914, associated with a selected SR transmission (e.g., in this case, SR 906 given SR 906 is the only SR transmission that overlaps with uplink transmission 902) , such as to create multiplexed transmission 908 for transmission via a communications channel (e.g., the PUCCH or PUSCH) . For example, the multiplexed transmission 908 may be transmitted using the uplink resource (e.g., a slot) originally scheduled to send the uplink transmission 902.

[0223] In certain aspects, the single bit 912 may correspond to only one of the PUCCHs 904-1, 904-2, which is scheduled to be sent in a PUCCH resource associated with a lowest PUCCH resource ID, a lowest CSI configuration ID, or a lowest CG-PUSCH configuration ID.

[0224] In certain aspects, the multiplexed [log2 (K+1) ] bits 914 may represent an index associated with a UE-selected SR transmission. For instance, in this example, a UE configured to transmit SR 906, may select SR 906. Thus, the [log2 (K+1) ] bits 914, or specifically [log2 (1+1) ] bits 914 in this example where K represents the number of SR transmissions that overlap uplink transmission 902 (e.g., K = 1) , may represent UCI for selected SR 906. In another example where the UE is configured to transmit multiple SRs that overlap, in time, with uplink transmission 902, the UE may select one of these SRs. The multiplexed [log2 (K+1) ] bits 914 may represent an index associated with the UE-selected SR.

[0225] Thus, first multiplexing option (e.g., “Option One” ) in FIG. 9A may be similar to first multiplexing option (e.g., “Option One” ) in FIG. 8, with the addition of the multiplexed transmission including [log2 (K+1) ] bits representing a selected SR transmission.

[0226] In a second multiplexing option (shown as “Option Two” in FIG. 9A) , uplink transmission 902 may be multiplexed with (1) multiple single bits 922-1, 922-2 (e.g., of UCI) representing each of PUCCH 904-1 and PUCCH 904-2 and (2) multiple bits, or more specifically [log2 (K+1) ] bits 924, associated with a selected SR transmission (e.g., in this case, SR 906 given SR 906 is the only SR transmission that overlaps with uplink transmission 902) , such as to create multiplexed transmission 918 for transmission via a communications channel (e.g., the PUCCH or PUSCH) . For example, the multiplexed transmission 918 may be transmitted using the uplink resource (e.g., a slot) originally scheduled to send the uplink transmission 902.

[0227] For example, for the N PUCCHs (e.g., where N = 2) , N bits may be multiplexed with the uplink transmission 902. Each multiplexed bit may represent one of the PUCCH transmissions 904-1, 904-2 overlapping uplink transmission 902 in the time domain. For instance, in this example, two single bits 922-1 and 922-2 may be multiplexed with uplink transmission 902 to create multiplexed transmission 918. Single bit 922-1 (e.g., of UCI) may represent PUCCH 904-1, and single bit 922-2 (e.g., of UCI) may represent PUCCH 904-2.

[0228] In certain aspects, the multiplexed [log2 (K+1) ] bits 924 may represent an index associated with a UE-selected SR transmission, similar to [log2 (K+1) ] bits 914 included in multiplexed transmission 908 in the first multiplexing option of FIG. 9A.

[0229] Thus, second multiplexing option (e.g., “Option Two” ) in FIG. 9A may be similar to second multiplexing option (e.g., “Option Two” ) in FIG. 8, with the addition of the multiplexed transmission including [log2 (K+1) ] bits representing a selected SR transmission.

[0230] In a third multiplexing option (shown as “Option Three” in FIG. 9A) , uplink transmission 902 may be multiplexed with multiple bits (e.g., of UCI) , and more specifically [log2 (N+K+1) ] bits 932, such as to create multiplexed transmission 928 for transmission via a communications channel (e.g., the PUCCH or PUSCH) . The multiplexed [log2 (N+K+1) ] bits 932 may represent an index associated with a UE-selected PUCCH and a UE-selected SR transmission (e.g., that overlap uplink transmission 902) . For instance, in this example, a UE configured to send PUCCHs 904-1, 904-2 and SR 906, may select PUCCH 904-1 and SR 906. Thus, the [log2 (N+K+1) ] bits 932, or specifically [log2 (2+1+1) ] bits 830 in this example where N = 2 and K = 1, may represent UCI for selected PUCCH 904-1 and selected SR 906. The multiplexed transmission 928 may be transmitted using the uplink resource (e.g., a slot) originally scheduled to send the uplink transmission 902.

[0231] In a fourth multiplexing option (shown as “Option Four” in FIG. 9B) , uplink transmission 902 may be multiplexed with multiple bits 942 (e.g., of UCI) , such as to create multiplexed transmission 938. The multiple bits 942 may represent UCI for PUCCH 904-1 and PUCCH 904-2, without representing UCI for SR 906. That is, only UCI for the PUCCHs 904-1 and 904-2 may be multiplexed. The multiplexed transmission 938 may be transmitted using the uplink resource (e.g., a slot) originally scheduled to send the uplink transmission 902.

[0232] In a fifth multiplexing option (shown as “Option Five” in FIG. 9B) , uplink transmission 902 may be multiplexed with multiple bits 952 (e.g., of UCI) , such as to create multiplexed transmission 948. The multiple bits 952 may represent UCI for SR 906, without representing UCI for PUCCH 904-1, nor PUCCH 904-2. That is, only UCI for SR 906 may be multiplexed. The multiplexed transmission 948 may be transmitted using the uplink resource (e.g., a slot) originally scheduled to send the uplink transmission 902. First Example Operations of a User Equipment

[0233] FIG. 10 shows a method 1000 for wireless communications by an apparatus, such as UE 104 of FIG. 1 or UE 304 of FIG. 3.

[0234] Method 1000 begins at block 1005 with multiplexing an uplink transmission with at least one bit that represents at least one PUCCH transmission in at least one PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with the at least one PUCCH resource in a time domain.

[0235] Method 1000 then proceeds to block 1010 with transmitting, via the first uplink resource, the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.

[0236] In some aspects, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps a plurality of PUCCH resources scheduled for the beam reporting procedure, including the at least one PUCCH resource; each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with: a respective PUCCH resource ID; a respective CSI configuration ID; or a respective CG-PUSCH configuration ID; and block 1005 includes multiplexing the uplink transmission with a single bit that represents a PUCCH transmission, of the at least one PUCCH transmission, scheduled in a PUCCH resource associated with a lowest PUCCH resource ID, a lowest CSI configuration ID, or a lowest CG-PUSCH configuration ID among the plurality of PUCCH resources.

[0237] In some aspects, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps one or more SR resources scheduled for transmission of one or more SR transmissions; and block 1005 includes multiplexing the uplink transmission with a plurality of bits that represent an SR transmission of the one or more SR transmissions.

[0238] In some aspects, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps a plurality of PUCCH resources scheduled for the beam reporting procedure, including the at least one PUCCH resource; block 1005 includes multiplexing the uplink transmission with a first plurality of bits that represent a plurality of PUCCH transmissions scheduled in the plurality of PUCCH resources; and each bit of the first plurality of bits represents a respective PUCCH transmission of the plurality of PUCCH transmissions.

[0239] In some aspects, the uplink transmission, multiplexed with the first plurality of bits, comprises an indication of an order of the first plurality of bits that represent the plurality of PUCCH transmissions.

[0240] In some aspects, each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with a respective PUCCH resource ID; and the order of the first plurality of bits, multiplexed with the uplink transmission, is based on the respective PUCCH resource ID associated with each PUCCH resource.

[0241] In some aspects, each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with a respective CSI report configuration ID; and the order of the first plurality of bits, multiplexed with the uplink transmission, is based on the respective CSI report configuration ID associated with each PUCCH resource.

[0242] In some aspects, each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with a respective CG-PUSCH resource ID associated with a PUSCH resource scheduled to send a beam report; and the order of the first plurality of bits, multiplexed with the uplink transmission, is based on the respective CG-PUSCH resource ID associated with each PUCCH resource.

[0243] In some aspects, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps one or more SR resources scheduled for transmission of one or more SR transmissions; and block 1005 includes multiplexing the uplink transmission with a plurality of bits that represent an SR transmission of the one or more SR transmissions.

[0244] In some aspects, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps a plurality of PUCCH resources scheduled for the beam reporting procedure, including the at least one PUCCH resource; the method 1000 further comprises selecting a PUCCH transmission, of the at least one PUCCH transmission, scheduled in a PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources; and block 1005 includes multiplexing the uplink transmission with a plurality of bits that represent the PUCCH transmission scheduled in the PUCCH resource.

[0245] In some aspects, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps one or more SR resources scheduled for transmission of one or more SR transmissions; and block 1005 includes multiplexing the uplink transmission with the at least one bit that represents the at least one PUCCH transmission in the at least one PUCCH resource and without any bits that represent an SR transmission of the one or more SR transmissions.

[0246] In some aspects, the uplink transmission comprises another PUCCH transmission.

[0247] In some aspects, the uplink transmission comprises a PUSCH transmission.

[0248] In some aspects, the at least one PUCCH transmission comprises a request for a second uplink resource for transmission of a beam report.

[0249] In some aspects, method 1000 further includes receiving DCI that schedules the second uplink resource for transmission of the beam report based on the at least one PUCCH transmission comprising the request.

[0250] In some aspects, method 1000 further includes transmitting, via the second uplink resource, the beam report.

[0251] In some aspects, the at least one PUCCH transmission comprises a notification of a transmission of a beam report.

[0252] In some aspects, method 1000 further includes transmitting, via a PUSCH resource, the beam report.

[0253] In some aspects, method 1000 further includes receiving a CSI reporting configuration comprising at least an indication of an association between the at least one PUCCH resource and the PUSCH resource.

[0254] In some aspects, method 1000 further includes receiving a CSI reporting configuration comprising a CG-PUSCH configuration that: schedules at least the transmission of the beam report in the PUSCH resource; and comprises an indication of an association between the at least one PUCCH resource and the PUSCH resource.

[0255] In some aspects, method 1000 further includes receiving a CSI reporting configuration comprising a CG-PUSCH configuration that schedules at least the transmission of the beam report in the PUSCH resource.

[0256] In some aspects, method 1000 further includes receiving a PUCCH configuration that: schedules at least the at least one PUCCH resource; and comprises an indication of a CSI reporting configuration ID associated with the CSI reporting configuration.

[0257] In some aspects, method 1000 further includes receiving a CSI reporting configuration comprising a CG-PUSCH configuration that schedules at least the transmission of the beam report in the PUSCH resource. In some aspects, method 1000 further includes receiving a PUCCH configuration that:  schedules at least the at least one PUCCH resource; and comprises an indication of a CG-PUSCH configuration ID associated with the CG-PUSCH configuration.

[0258] In some aspects, method 1000, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1400 of FIG. 14, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1000. Communications device 1400 is described below in further detail.

[0259] Note that FIG. 10 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure. First Example Operations of a Network Entity

[0260] FIG. 11 shows a method 1100 for wireless communications by an apparatus, such as BS 102 of FIG. 1, a first network entity 300 or second network entity 302 of FIG. 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0261] Method 1100 begins at block 1105 with receiving, via a first uplink resource, an uplink transmission multiplexed with at least one bit that represents at least one PUCCH transmission in at least one PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein the first uplink resource is scheduled to send the uplink transmission and overlaps with the at least one PUCCH resource in a time domain.

[0262] Method 1100 then proceeds to block 1110 with receiving, via a second uplink resource, a beam report associated with the beam reporting procedure.

[0263] In some aspects, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps a plurality of PUCCH resources scheduled for the beam reporting procedure, including the at least one PUCCH resource; each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with: a respective PUCCH resource ID; a respective CSI configuration ID; or a respective CG-PUSCH configuration ID; and the at least one bit, multiplexed with the uplink transmission, comprises a single bit that represents a PUCCH transmission, of the at least one PUCCH transmission, scheduled in a PUCCH resource associated with a lowest PUCCH resource ID, a lowest CSI configuration ID, or a lowest CG-PUSCH configuration ID among the plurality of PUCCH resources.

[0264] In some aspects, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps one or more SR resources scheduled for transmission of one or more SR transmissions; and the uplink transmission is further multiplexed with a plurality of bits that represent an SR transmission of the one or more SR transmissions.

[0265] In some aspects, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps a plurality of PUCCH resources scheduled for the beam reporting procedure, including the at least one PUCCH resource; the at least one bit, multiplexed with the uplink transmission, comprises first plurality of bits that represent a plurality of PUCCH transmissions scheduled in the plurality of PUCCH resources; and each bit of the first plurality of bits represents a respective PUCCH transmission of the plurality of PUCCH transmissions.

[0266] In some aspects, the uplink transmission, multiplexed with the first plurality of bits, comprises an indication of an order of the first plurality of bits that represent the plurality of PUCCH transmissions.

[0267] In some aspects, each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with a respective PUCCH resource ID; and the order of the first plurality of bits, multiplexed with the uplink transmission, is based on the respective PUCCH resource ID associated with each PUCCH resource.

[0268] In some aspects, each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with a respective CSI report configuration ID; and the order of the first plurality of bits, multiplexed with the uplink transmission, is based on the respective CSI report configuration ID associated with each PUCCH resource.

[0269] In some aspects, each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with a respective CG-PUSCH resource ID associated with a PUSCH resource scheduled to send a beam report; and the order of the first plurality of bits, multiplexed with the uplink transmission, is based on the respective CG-PUSCH resource ID associated with each PUCCH resource.

[0270] In some aspects, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps one or more SR resources scheduled for transmission of one or more SR transmissions; and the uplink transmission is further multiplexed with a plurality of bits that represent an SR transmission of the one or more SR transmissions.

[0271] In some aspects, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps a plurality of PUCCH resources scheduled for the beam reporting procedure, including the at least one PUCCH resource; and the at least one bit, multiplexed with the uplink transmission, comprises a plurality of bits that represent a PUCCH transmission, of the at least one PUCCH transmission, scheduled in a PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources.

[0272] In some aspects, the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps one or more SR resources scheduled for transmission of one or more SR transmissions; and the uplink transmission is not multiplexed with any bits that represent an SR transmission of the one or more SR transmissions.

[0273] In some aspects, the uplink transmission comprises another PUCCH transmission.

[0274] In some aspects, the uplink transmission comprises a PUSCH transmission.

[0275] In some aspects, the at least one PUCCH transmission comprises a request for the second uplink resource for transmission of the beam report.

[0276] In certain aspects, method 1100 further includes transmitting DCI that schedules the second uplink resource for transmission of the beam report based on the at least one PUCCH transmission comprising the request.

[0277] In some aspects, the at least one PUCCH transmission comprises a notification of the beam report.

[0278] In certain aspects, method 1100 further includes transmitting a CSI reporting configuration comprising at least an indication of an association between the at least one PUCCH resource and the second uplink resource.

[0279] In certain aspects, method 1100 further includes transmitting a CSI reporting configuration comprising a CG-PUSCH configuration that: schedules at least the transmission of the beam report in the second uplink resource; and comprises an indication of an association between the at least one PUCCH resource and the second uplink resource.

[0280] In certain aspects, method 1100 further includes transmitting a CSI reporting configuration comprising a CG-PUSCH configuration that schedules at least the transmission of the beam report in the second uplink resource.

[0281] In certain aspects, method 1100 further includes transmitting a PUCCH configuration that: schedules at least the at least one PUCCH resource; and comprises an indication of a CSI reporting configuration ID associated with the CSI reporting configuration.

[0282] In certain aspects, method 1100 further includes transmitting a CSI reporting configuration comprising a CG-PUSCH configuration that schedules at least the transmission of the beam report in the second uplink resource.

[0283] In certain aspects, method 1100 further includes transmitting a PUCCH configuration that: schedules at least the at least one PUCCH resource; and comprises an indication of a CG-PUSCH configuration ID associated with the CG-PUSCH configuration.

[0284] In some aspects, method 1100, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1500 of FIG. 15, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1100. Communications device 1500 is described below in further detail.

[0285] Note that FIG. 11 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure. Second Example Operations of a User Equipment

[0286] FIG. 12 shows a method 1200 for wireless communications by an apparatus, such as UE 104 of FIG. 1 or UE 304 of FIG. 3.

[0287] Method 1200 begins at block 1205 with multiplexing an uplink transmission with at least one bit that represents: a PUCCH transmission in a first PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource in a time domain, or a SR transmission in a second PUCCH resource scheduled to send the SR transmission, wherein the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource and the second PUCCH resource in the time domain.

[0288] Method 1200 then proceeds to block 1210 with transmitting the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.

[0289] In some aspects, method 1200, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1400 of FIG. 14, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1000. Communications device 1400 is described below in further detail.

[0290] Note that FIG. 12 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure. Second Example Operations of a Network Entity

[0291] FIG. 13 shows a method 1300 for wireless communications by an apparatus, such as BS 102 of FIG. 1, a first network entity 300 or second network entity 302 of FIG. 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0292] Method 1300 begins at block 1305 with receiving an uplink transmission multiplexed with at least one bit that represents: a PUCCH transmission in a first PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource in a time domain, or a SR transmission in a second PUCCH resource scheduled to send the SR transmission, wherein the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource and the second PUCCH resource in the time domain.

[0293] Method 1300 then proceeds to block 1310 with performing one or more actions based on receiving the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.

[0294] In some aspects, method 1300, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1500 of FIG. 15, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1300. Communications device 1500 is described below in further detail.

[0295] Note that FIG. 13 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure. Example Communications Devices

[0296] FIG. 14 depicts aspects of an example communications device 1400 configured for wireless communications. In some aspects, communications device 1400 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIG. 1 or UE 304 described with respect to FIG. 3.

[0297] The communications device 1400 includes a processing system 1405 coupled to a transceiver 1465 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1465 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1400 via an antenna 1470, such as the various signals as described herein. The processing system 1405 may be configured to perform processing functions for the communications device 1400, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1400.

[0298] The processing system 1405 includes one or more processors 1410 and a computer-readable medium / memory 1435. In various aspects, the one or more processors 1410 may be representative of the one or more processors 318 described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1410 are coupled to a computer-readable medium / memory 1435 via a bus 1460. In some aspects, the computer-readable medium / memory 1435 may be representative of the one or more memories 320 described with respect to FIG. 3. The computer-readable medium / memory 1435 is a non-transitory computer-readable medium / memory. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1435 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , that when executed by the one or more processors 1410, cause the one or more processors 1410 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, the method 1200 described with respect to FIG. 12, and / or any aspect related to either method, including any operations described in relation to FIG. 10 and / or FIG. 12. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1400 may include one or more processors performing that function of communications device 1400, such as in a distributed fashion.

[0299] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1435 stores code (e.g., executable instructions) , including code for multiplexing 1440, code for transmitting 1445, code for selecting 1450, and code for receiving 1455. Processing of the code 1440-1455 may enable and cause the communications device 1400 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, the method 1200 described with respect to FIG. 12, and / or any aspect related to either method. For example, in some aspects, code for multiplexing 1440 includes code for multiplexing an uplink transmission with at least one bit that represents at least one PUCCH transmission in at least one PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with the at least one PUCCH resource in a time domain. In some aspects, code for multiplexing 1440 includes code for multiplexing an uplink transmission with at least one bit that represents: a PUCCH transmission in a first PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource in a time domain, or a SR transmission in a second PUCCH resource scheduled to send the SR transmission, wherein the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource and the second PUCCH resource in the time domain. In some aspects, code for transmitting 1445 includes code for transmitting, via the first uplink resource, the uplink transmission multiplexed with the at least one bit. In some aspects, code for transmitting 1445 includes code for transmitting the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.

[0300] The one or more processors 1410 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1435, including circuitry for multiplexing 1415, circuitry for transmitting 1420, circuitry for selecting 1425, and circuitry for receiving 1430. Processing with circuitry 1415-1430 may enable and cause the communications device 1400 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, the method 1200 described with respect to FIG. 12, and / or any aspect related to either method. For example, in some aspects, circuitry for multiplexing 1415 includes circuitry for multiplexing an uplink transmission with at least one bit that represents at least one PUCCH transmission in at least one PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with the at least one PUCCH resource in a time domain. In some aspects, circuitry for multiplexing 1415 includes code for multiplexing an uplink transmission with at least one bit that represents: a PUCCH transmission in a first PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource in a time domain, or a SR transmission in a second PUCCH resource scheduled to send the SR transmission, wherein the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource and the second PUCCH resource in the time domain. In some aspects, circuitry for transmitting 1420 includes circuitry for transmitting, via the first uplink resource, the uplink transmission multiplexed with the at least one bit. In some aspects, circuitry for transmitting 1420 includes circuitry for transmitting the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.

[0301] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more transceivers 324, one or more antenna 322 and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1465 and / or antenna 1470 of the communications device 1400 in FIG. 14, and / or one or more processors 1410 of the communications device 1400 in FIG. 14. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more transceivers 324, one or more antennas 322, and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1465 and / or antenna 1470 of the communications device 1400 in FIG. 14, and / or one or more processors 1410 of the communications device 1400 in FIG. 14.

[0302] FIG. 15 depicts aspects of an example communications device configured for wireless communications. In some aspects, communications device 1500 is a network entity, such as BS 102 of FIG. 1, first network entity 300 or second network entity 302 of FIG. 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0303] The communications device 1500 includes a processing system 1505 coupled to a transceiver 1555 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1565. The transceiver 1555 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1500 via an antenna 1560, such as the various signals as described herein. The network interface 1565 is configured to obtain and send signals for the communications device 1500 via communications link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 1505 may be configured to perform processing functions for the communications device 1500, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1500.

[0304] The processing system 1505 includes one or more processors 1510 and a computer-readable medium / memory 1530. In various aspects, one or more processors 1510 may be representative of the one or more processors 308, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1510 are coupled to the computer-readable medium / memory 1530 via a bus 1550. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1530 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 1535-1545, that when executed by the one or more processors 1510, cause the one or more processors 1510 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, the method 1300 described with respect to FIG. 13, and / or any aspect related to either method, including any operations described in relation to FIG. 11 and / or FIG. 13. The computer-readable medium / memory 1530 is a non-transitory computer-readable medium / memory. Note that reference to a processor of communications device 1500 performing a function may include one or more processors of communications device 1500 performing that function, such as in a distributed fashion.

[0305] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 1530 stores code (e.g., executable instructions) , including code for receiving 1535, code for transmitting 1540, and code for performing 1545. Processing of the code 1535-1545 may enable and cause the communications device 1500 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, the method 1300 described with respect to FIG. 13, and / or any aspect related to either method. For example, in some aspects, code for receiving 1535 includes code for receiving, via a first uplink resource, an uplink transmission multiplexed with at least one bit that represents at least one PUCCH transmission in at least one PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein the first uplink resource is scheduled to transmit the uplink transmission and overlaps with the at least one PUCCH resource in a time domain. In some aspects, code for receiving 1535 includes code for receiving, via a second uplink resource, a beam report associated with the beam reporting procedure. In some aspects, code for receiving 1535 includes code for receiving an uplink transmission multiplexed with at least one bit that represents: a PUCCH transmission in a first PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource in a time domain, or a SR transmission in a second PUCCH resource scheduled to send the SR transmission, wherein the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource and the second PUCCH resource in the time domain. In some aspects, code for performing 1545 includes code for performing one or more actions based on receiving the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.

[0306] The one or more processors 1510 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1530, including circuitry for receiving 1515, circuitry for transmitting 1520, and circuitry for performing 1525. Processing with circuitry 1515-1525 may enable and cause the communications device 1500 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, the method 1300 described with respect to FIG. 13, and / or any aspect related to either method. For example, in some aspects, circuitry for receiving 1515 includes circuitry for receiving, via a first uplink resource, an uplink transmission multiplexed with at least one bit that represents at least one PUCCH transmission in at least one PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein the first uplink resource is scheduled to send the uplink transmission and overlaps with the at least one PUCCH resource in a time domain. In some aspects, circuitry for receiving 1515 includes circuitry for receiving, via a second uplink resource, a beam report associated with the beam reporting procedure. In some aspects, circuitry for receiving 1515 includes circuitry for receiving an uplink transmission multiplexed with at least one bit that represents: a PUCCH transmission in a first PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource in a time domain, or a SR transmission in a second PUCCH resource scheduled to send the SR transmission, wherein the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource and the second PUCCH resource in the time domain. In some aspects, circuitry for performing 1525 includes circuitry for performing one or more actions based on receiving the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.

[0307] Various components of the communications device 1500 may provide means for performing the method 1100 described with respect to FIG. 11, the method 1300 described with respect to FIG. 13, and / or any aspect related to either method. Means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more transceivers 312, one or more antennas 314, and / or processing system 306 of the first network entity 300 or the second network entity 302 illustrated in FIG. 3, transceiver 1555, antenna 1560, and / or network interface 1565 of the communications device 1500 in FIG. 15, and / or one or more processors 1510 of the communications device 1500 in FIG. 15. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more transceivers 312, one or more antennas 314, and / or processing system 306 of the first network entity 300 or the second network entity 302 illustrated in FIG. 3, transceiver 1555, antenna 1560, and / or network interface 1565 of the communications device 1500 in FIG. 15, and / or one or more processors 1510 of the communications device 1500 in FIG. 15. Example Clauses

[0308] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0309] Clause 1: A method for wireless communications by a UE comprising: multiplexing an uplink transmission with at least one bit that represents at least one PUCCH transmission in at least one PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with the at least one PUCCH resource in a time domain; and transmitting, via the first uplink resource, the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.

[0310] Clause 2: The method of Clause 1, wherein: the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps a plurality of PUCCH resources scheduled for the beam reporting procedure, including the at least one PUCCH resource; each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with: a respective PUCCH resource ID; a respective CSI configuration ID; or a respective CG-PUSCH configuration ID;and multiplexing the uplink transmission with the at least one bit comprises multiplexing the uplink transmission with a single bit that represents a PUCCH transmission, of the at least one PUCCH transmission, scheduled in a PUCCH resource associated with a lowest PUCCH resource ID, a lowest CSI configuration ID, or a lowest CG-PUSCH configuration ID among the plurality of PUCCH resources.

[0311] Clause 3: The method of Clause 2, wherein: the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps one or more SR resources scheduled for transmission of one or more SR transmissions; and multiplexing the uplink transmission with the at least one bit comprises multiplexing the uplink transmission with a plurality of bits that represent an SR transmission of the one or more SR transmissions.

[0312] Clause 4: The method of any one of Clauses 1-3, wherein: the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps a plurality of PUCCH resources scheduled for the beam reporting procedure, including the at least one PUCCH resource; multiplexing the uplink transmission with the at least one bit comprises multiplexing the uplink transmission with a first plurality of bits that represent a plurality of PUCCH transmissions scheduled in the plurality of PUCCH resources; and each bit of the first plurality of bits represents a respective PUCCH transmission of the plurality of PUCCH transmissions.

[0313] Clause 5: The method of Clause 4, wherein the uplink transmission, multiplexed with the first plurality of bits, comprises an indication of an order of the first plurality of bits that represent the plurality of PUCCH transmissions.

[0314] Clause 6: The method of Clause 5, wherein: each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with a respective PUCCH resource ID; and the order of the first plurality of bits, multiplexed with the uplink transmission, is based on the respective PUCCH resource ID associated with each PUCCH resource.

[0315] Clause 7: The method of Clause 5, wherein: each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with a respective CSI report configuration ID; and the order of the first plurality of bits, multiplexed with the uplink transmission, is based on the respective CSI report configuration ID associated with each PUCCH resource.

[0316] Clause 8: The method of Clause 5, wherein: each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with a respective CG-PUSCH resource ID associated with a PUSCH resource scheduled to send a beam report; and the order of the first plurality of bits, multiplexed with the uplink transmission, is based on the respective CG-PUSCH resource ID associated with each PUCCH resource.

[0317] Clause 9: The method of Clause 4, wherein: the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps one or more SR resources scheduled for transmission of one or more SR transmissions; and multiplexing the uplink transmission with the at least one bit comprises multiplexing the uplink transmission with a plurality of bits that represent an SR transmission of the one or more SR transmissions.

[0318] Clause 10: The method of any one of Clauses 1-9, wherein: the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps a plurality of PUCCH resources scheduled for the beam reporting procedure, including the at least one PUCCH resource; the method further comprises selecting a PUCCH transmission, of the at least one PUCCH transmission, scheduled in a PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources; and multiplexing the uplink transmission with the at least one bit comprises multiplexing the uplink transmission with a plurality of bits that represent the PUCCH transmission scheduled in the PUCCH resource.

[0319] Clause 11: The method of any one of Clauses 1-10, wherein the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps one or more SR resources scheduled for transmission of one or more SR transmissions; and multiplexing the uplink transmission with the at least one bit comprises multiplexing the uplink transmission with the at least one bit that represents the at least one PUCCH transmission in the at least one PUCCH resource and without any bits that represent an SR transmission of the one or more SR transmissions.

[0320] Clause 12: The method of any one of Clauses 1-11, wherein the uplink transmission comprises another PUCCH transmission.

[0321] Clause 13: The method of any one of Clauses 1-12, wherein the uplink transmission comprises a PUSCH transmission.

[0322] Clause 14: The method of any one of Clauses 1-13, wherein the at least one PUCCH transmission comprises a request for a second uplink resource for transmission of a beam report.

[0323] Clause 15: The method of Clause 14, further comprising: receiving DCI that schedules the second uplink resource for transmission of the beam report based on the at least one PUCCH transmission comprising the request; and transmitting, via the second uplink resource, the beam report.

[0324] Clause 16: The method of any one of Clauses 1-15, wherein the at least one PUCCH transmission comprises a notification of a transmission of a beam report.

[0325] Clause 17: The method of Clause 16, further comprising: transmitting, via a PUSCH resource, the beam report.

[0326] Clause 18: The method of Clause 17, further comprising: receiving a CSI reporting configuration comprising at least an indication of an association between the at least one PUCCH resource and the PUSCH resource.

[0327] Clause 19: The method of Clause 17, further comprising: receiving a CSI reporting configuration comprising a CG-PUSCH configuration that: schedules at least the transmission of the beam report in the PUSCH resource; and comprises an indication of an association between the at least one PUCCH resource and the PUSCH resource.

[0328] Clause 20: The method of Clause 17, further comprising: receiving a CSI reporting configuration comprising a CG-PUSCH configuration that schedules at least the transmission of the beam report in the PUSCH resource; and receiving a PUCCH configuration that: schedules at least the at least one PUCCH resource; and comprises an indication of a CSI reporting configuration ID associated with the CSI reporting configuration.

[0329] Clause 21: The method of Clause 17, further comprising: receiving a CSI reporting configuration comprising a CG-PUSCH configuration that schedules at least the transmission of the beam report in the PUSCH resource; and receiving a PUCCH configuration that: schedules at least the at least one PUCCH resource; and comprises an indication of a CG-PUSCH configuration ID associated with the CG-PUSCH configuration.

[0330] Clause 22: A method for wireless communications by a network entity comprising: receiving, via a first uplink resource, an uplink transmission multiplexed with at least one bit that represents at least one PUCCH transmission in at least one PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein the first uplink resource is scheduled to send the uplink transmission and overlaps with the at least one PUCCH resource in a time domain; and receiving, via a second uplink resource, a beam report associated with the beam reporting procedure.

[0331] Clause 23: The method of Clause 22, wherein: the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps a plurality of PUCCH resources scheduled for the beam reporting procedure, including the at least one PUCCH resource; each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with: a respective PUCCH resource ID; a respective CSI configuration ID; or a respective CG-PUSCH configuration ID; and the at least one bit, multiplexed with the uplink transmission, comprises a single bit that represents a PUCCH transmission, of the at least one PUCCH transmission, scheduled in a PUCCH resource associated with a lowest PUCCH resource ID, a lowest CSI configuration ID, or a lowest CG-PUSCH configuration ID among the plurality of PUCCH resources.

[0332] Clause 24: The method of Clause 23, wherein: the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps one or more SR resources scheduled for transmission of one or more SR transmissions; and the uplink transmission is further multiplexed with a plurality of bits that represent an SR transmission of the one or more SR transmissions.

[0333] Clause 25: The method of any one of Clauses 22-24, wherein: the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps a plurality of PUCCH resources scheduled for the beam reporting procedure, including the at least one PUCCH resource; the at least one bit, multiplexed with the uplink transmission, comprises first plurality of bits that represent a plurality of PUCCH transmissions scheduled in the plurality of PUCCH resources; and each bit of the first plurality of bits represents a respective PUCCH transmission of the plurality of PUCCH transmissions.

[0334] Clause 26: The method of Clause 25, wherein the uplink transmission, multiplexed with the first plurality of bits, comprises an indication of an order of the first plurality of bits that represent the plurality of PUCCH transmissions.

[0335] Clause 27: The method of Clause 26, wherein: each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with a respective PUCCH resource ID; and the order of the first plurality of bits, multiplexed with the uplink transmission, is based on the respective PUCCH resource ID associated with each PUCCH resource.

[0336] Clause 28: The method of Clause 26, wherein: each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with a respective CSI report configuration ID; and the order of the first plurality of bits, multiplexed with the uplink transmission, is based on the respective CSI report configuration ID associated with each PUCCH resource.

[0337] Clause 29: The method of Clause 26, wherein: each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with a respective CG-PUSCH resource ID associated with a PUSCH resource scheduled to send a beam report; and the order of the first plurality of bits, multiplexed with the uplink transmission, is based on the respective CG-PUSCH resource ID associated with each PUCCH resource.

[0338] Clause 30: The method of Clause 25, wherein: the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps one or more SR resources scheduled for transmission of one or more SR transmissions; and the uplink transmission is further multiplexed with a plurality of bits that represent an SR transmission of the one or more SR transmissions.

[0339] Clause 31: The method of any one of Clauses 22-30, wherein: the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps a plurality of PUCCH resources scheduled for the beam reporting procedure, including the at least one PUCCH resource; and the at least one bit, multiplexed with the uplink transmission, comprises a plurality of bits that represent a PUCCH transmission, of the at least one PUCCH transmission, scheduled in a PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources.

[0340] Clause 32: The method of any one of Clauses 22-31, wherein the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps one or more SR resources scheduled for transmission of one or more SR transmissions; and the uplink transmission is not multiplexed with any bits that represent an SR transmission of the one or more SR transmissions.

[0341] Clause 33: The method of any one of Clauses 22-32, wherein the uplink transmission comprises another PUCCH transmission.

[0342] Clause 34: The method of any one of Clauses 22-33, wherein the uplink transmission comprises a PUSCH transmission.

[0343] Clause 35: The method of any one of Clauses 22-34, wherein the at least one PUCCH transmission comprises a request for the second uplink resource for transmission of the beam report.

[0344] Clause 36: The method of Clause 35, further comprising: transmitting DCI that schedules the second uplink resource for transmission of the beam report based on the at least one PUCCH transmission comprising the request.

[0345] Clause 37: The method of any one of Clauses 22-36, wherein the at least one PUCCH transmission comprises a notification of the beam report.

[0346] Clause 38: The method of any one of Clauses 22-37, further comprising: transmitting a CSI reporting configuration comprising at least an indication of an association between the at least one PUCCH resource and the second uplink resource.

[0347] Clause 39: The method of any one of Clauses 22-38, further comprising: transmitting a CSI reporting configuration comprising a CG-PUSCH configuration that: schedules at least the transmission of the beam report in the second uplink resource; and comprises an indication of an association between the at least one PUCCH resource and the second uplink resource.

[0348] Clause 40: The method of any one of Clauses 22-39, further comprising: transmitting a CSI reporting configuration comprising a CG-PUSCH configuration that schedules at least the transmission of the beam report in the second uplink resource; and transmitting a PUCCH configuration that: schedules at least the at least one PUCCH resource; and comprises an indication of a CSI reporting configuration ID associated with the CSI reporting configuration.

[0349] Clause 41: The method of any one of Clauses 22-40, further comprising: transmitting a CSI reporting configuration comprising a CG-PUSCH configuration that schedules at least the transmission of the beam report in the second uplink resource; and transmitting a PUCCH configuration that: schedules at least the at least one PUCCH resource; and comprises an indication of a CG-PUSCH configuration ID associated with the CG-PUSCH configuration.

[0350] Clause 42: A method of wireless communications by a user equipment (UE) , comprising: multiplexing an uplink transmission with at least one bit that represents: a physical uplink control channel (PUCCH) transmission in a first PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource in a time domain, or a scheduling request (SR) transmission in a second PUCCH resource scheduled to send the SR transmission, wherein the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource and the second PUCCH resource in the time domain; and transmitting the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.

[0351] Clause 43: A method of wireless communications by a network entity, comprising: receiving an uplink transmission multiplexed with at least one bit that represents: a physical uplink control channel (PUCCH) transmission in a first PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource in a time domain, or a scheduling request (SR) transmission in a second PUCCH resource scheduled to send the SR transmission, wherein the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with at least the first PUCCH resource and the second PUCCH resource in the time domain; and performing one or more actions based on receiving the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.

[0352] Clause 44: One or more apparatuses, comprising: one or more memories comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-43.

[0353] Clause 45: One or more apparatuses configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-43.

[0354] Clause 46: One or more apparatuses configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-43.

[0355] Clause 47: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-43.

[0356] Clause 48: One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-43.

[0357] Clause 49: One or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-43.

[0358] Clause 50: One or more apparatuses configured for wireless communications, comprising: a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-43. Additional Considerations

[0359] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0360] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, an AI processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a SoC, a SiP, or any other such configuration.

[0361] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of:a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0362] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0363] As used herein, “coupled to” and “coupled with” generally encompass direct coupling and indirect coupling (e.g., including intermediary coupled aspects) unless stated otherwise. For example, stating that a processor is coupled to a memory allows for a direct coupling or a coupling via an intermediary aspect, such as a bus.

[0364] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an ASIC, or processor.

[0365] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Reference to an element in the singular is not intended to mean only one unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The subsequent use of a definite article (e.g., “the” or “said” ) with an element (e.g., “the processor” ) is not intended to invoke a singular meaning (e.g., “only one” ) on the element unless otherwise specifically stated. For example, reference to an element (e.g., “aprocessor, ” “the processor, ” etc. ) , unless otherwise specifically stated, should be understood to refer to one or more elements (e.g., “one or more processors, ” or the like) . The terms “set” and “group” are intended to include one or more elements, and may be used interchangeably with “one or more. ” Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.An apparatus for wireless communications, comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause a user equipment (UE) to:multiplex an uplink transmission with at least one bit that represents at least one physical uplink control channel (PUCCH) transmission in at least one PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with the at least one PUCCH resource in a time domain; andtransmit, via the first uplink resource, the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.2.The apparatus of claim 1, wherein:the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps a plurality of PUCCH resources scheduled for the beam reporting procedure, including the at least one PUCCH resource;each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with:a respective PUCCH resource identifier (ID) ;a respective channel state information (CSI) configuration ID; ora respective configured grant (CG) -physical uplink shared channel (PUSCH) configuration ID; andto multiplex the uplink transmission with the at least one bit, the processing system is configured to cause the UE to multiplex the uplink transmission with a single bit that represents a PUCCH transmission, of the at least one PUCCH transmission, scheduled in a PUCCH resource associated with a lowest PUCCH resource ID, a lowest CSI configuration ID, or a lowest CG-PUSCH configuration ID among the plurality of PUCCH resources.3.The apparatus of claim 2, wherein:the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps one or more scheduling request (SR) resources scheduled for transmission of one or more SR transmissions; andto multiplex the uplink transmission with the at least one bit, the processing system is configured to cause the UE to multiplex the uplink transmission with a plurality of bits that represent an SR transmission of the one or more SR transmissions.4.The apparatus of claim 1, wherein:the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps a plurality of PUCCH resources scheduled for the beam reporting procedure, including the at least one PUCCH resource;to multiplex the uplink transmission with the at least one bit, the processing system is configured to cause the UE to multiplex the uplink transmission with a first plurality of bits that represent a plurality of PUCCH transmissions scheduled in the plurality of PUCCH resources; andeach bit of the first plurality of bits represents a respective PUCCH transmission of the plurality of PUCCH transmissions.5.The apparatus of claim 4, wherein the uplink transmission, multiplexed with the first plurality of bits, comprises an indication of an order of the first plurality of bits that represent the plurality of PUCCH transmissions.6.The apparatus of claim 5, wherein:each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with a respective PUCCH resource identifier (ID) ; andthe order of the first plurality of bits, multiplexed with the uplink transmission, is based on the respective PUCCH resource ID associated with each PUCCH resource.7.The apparatus of claim 5, wherein:each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with a respective channel state information (CSI) report configuration identifier (ID) ; andthe order of the first plurality of bits, multiplexed with the uplink transmission, is based on the respective CSI report configuration ID associated with each PUCCH resource.8.The apparatus of claim 5, wherein:each PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources is associated with a respective configured grant (CG) -physical uplink shared channel (PUSCH) resource identifier (ID) associated with a PUSCH resource scheduled to send a beam report; andthe order of the first plurality of bits, multiplexed with the uplink transmission, is based on the respective CG-PUSCH resource ID associated with each PUCCH resource.9.The apparatus of claim 4, wherein:the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps one or more scheduling request (SR) resources scheduled for transmission of one or more SR transmissions; andto multiplex the uplink transmission with the at least one bit, the processing system is configured to cause the UE to multiplex the uplink transmission with a plurality of bits that represent an SR transmission of the one or more SR transmissions.10.The apparatus of claim 1, wherein:the first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps a plurality of PUCCH resources scheduled for the beam reporting procedure, including the at least one PUCCH resource;the processing system is configured to cause the UE to select a PUCCH transmission, of the at least one PUCCH transmission, scheduled in a PUCCH resource of the plurality of PUCCH resources; andto multiplex the uplink transmission with the at least one bit, the processing system is configured to cause the UE to multiplex the uplink transmission with a plurality of bits that represent the PUCCH transmission scheduled in the PUCCH resource.11.The apparatus of claim 1, whereinthe first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps one or more scheduling request (SR) resources scheduled for transmission of one or more SR transmissions; andto multiplex the uplink transmission with the at least one bit, the processing system is configured to cause the UE to multiplex the uplink transmission with the at least one bit that represents the at least one PUCCH transmission in the at least one PUCCH resource and without any bits that represent an SR transmission of the one or more SR transmissions.12.The apparatus of claim 1, wherein the uplink transmission comprises:another PUCCH transmission; ora physical uplink shared channel (PUSCH) transmission.13.The apparatus of claim 1, wherein:the at least one PUCCH transmission comprises a request for a second uplink resource for transmission of a beam report; andthe processing system is configured to cause the UE to:based on the at least one PUCCH transmission comprising the request, receive downlink control information (DCI) that schedules the second uplink resource for transmission of the beam report; andtransmit, via the second uplink resource, the beam report.14.The apparatus of claim 1, wherein:the at least one PUCCH transmission comprises a notification of a transmission of a beam report; andthe processing system is configured to cause the UE to transmit, via a physical uplink shared (PUSCH) resource, the beam report.15.The apparatus of claim 14, wherein the processing system is configured to cause the UE to:receive a channel state information (CSI) reporting configuration comprising at least an indication of an association between the at least one PUCCH resource and the PUSCH resource.16.The apparatus of claim 14, wherein the processing system is configured to cause the UE to:receive a channel state information (CSI) reporting configuration comprising a configured grant (CG) -physical uplink shared channel (PUSCH) configuration that:schedules at least the transmission of the beam report in the PUSCH resource; andcomprises an indication of an association between the at least one PUCCH resource and the PUSCH resource.17.The apparatus of claim 14, wherein the processing system is configured to cause the UE to:receive a channel state information (CSI) reporting configuration comprising a configured grant (CG) -physical uplink shared channel (PUSCH) configuration that schedules at least the transmission of the beam report in the PUSCH resource; andreceive a PUCCH configuration that:schedules at least the at least one PUCCH resource; andcomprises an indication of a CSI reporting configuration identifier (ID) associated with the CSI reporting configuration.18.The apparatus of claim 14, wherein the processing system is configured to cause the UE to:receive a channel state information (CSI) reporting configuration comprising a configured grant (CG) -physical uplink shared channel (PUSCH) (GC-PUSCH) configuration that schedules at least the transmission of the beam report in the PUSCH resource; andreceive a PUCCH configuration that:schedules at least the at least one PUCCH resource; andcomprises an indication of a CG-PUSCH configuration identifier (ID) associated with the CG-PUSCH configuration.19.A method of wireless communications by a user equipment (UE) , comprising:multiplexing an uplink transmission with at least one bit that represents at least one physical uplink control channel (PUCCH) transmission in at least one PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with the at least one PUCCH resource in a time domain; andtransmitting, via the first uplink resource, the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.20.One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of a user equipment (UE) , cause the UE to perform operations comprising:multiplexing an uplink transmission with at least one bit that represents at least one physical uplink control channel (PUCCH) transmission in at least one PUCCH resource scheduled for a beam reporting procedure, wherein a first uplink resource scheduled to send the uplink transmission overlaps with the at least one PUCCH resource in a time domain; andtransmitting, via the first uplink resource, the uplink transmission multiplexed with the at least one bit.