Downlink reference signal (DL-RS) based user equipment (UE) antenna calibration

By using DL-RS to calculate and ensure RX-to-TX coherence across UE antennas, the method addresses the challenge of channel reciprocity, enhancing uplink transmission performance and adapting to dynamic conditions.

WO2026076586A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-16QUALCOMM INC +4
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/123571
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-10-09
Publication Date
2026-04-16

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communications systems, ensuring receive-to-transmit (RX-to-TX) coherence between different antennas of user equipment (UE) is necessary for downlink/uplink channel reciprocity, which is often not adequately addressed, leading to suboptimal transmission performance.

Method used

The UE is configured to receive downlink reference signals (DL-RS) to calculate inter-antenna phase and amplitude offsets, and the network entity sends precoded or non-precoded DL-RS to ensure RX-to-TX coherence across antenna ports, facilitating DL/UL channel reciprocity and improved uplink transmission performance.

Benefits of technology

This approach enhances uplink transmission performance by ensuring consistent RX-to-TX phase and amplitude offsets, allowing the UE to adapt to changing channel conditions and improve communication efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123571_16042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123571_16042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for wireless communications. A method for wireless communications by a user equipment (UE) includes sending, via a plurality of antenna ports, one or more sounding reference signals (SRSs) via one or more SRS ports; obtaining, via the plurality of antenna ports, one or more downlink reference signals (DL-RSs) corresponding to one or more DL-RS ports; and communicating, via the plurality of antenna ports, according to a respective inter-antenna phase offset for each of the plurality of antenna ports, wherein the respective inter-antenna phase offset for each of the plurality of antenna ports is based on a same receive-to-transmit phase offset for the plurality of antenna ports, the same receive-to-transmit phase offset for the plurality of antenna ports based on at least the one or more DL-RSs.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DOWNLINK REFERENCE SIGNAL (DL-RS) BASED USER EQUIPMENT (UE) ANTENNA CALIBRATION

[0001] INTRODUCTION

[0002] Field of the Disclosure

[0003] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for user equipment (UE) antenna calibration.

[0004] Description of Related Art

[0005] 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.

[0006] 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

[0007] In some aspects, for there to be downlink / uplink channel reciprocity for a user equipment (UE) , a receive-to-transmit (RX-to-TX) coherence may need to exist between different antennas of the UE. In particular, for downlink / uplink channel reciprocity, each  of the UEs antennas may need to have a same RX-to-TX phase offset and, in some cases, a same RX-to-TX amplitude offset. For example, RX-to-TX phase offset may describe a difference in phase shift between signals received at a receiver of the UE and signals transmitted by a transmitter of the UE, and RX-to-TX amplitude offset may describe a difference and / or ratio in gain applied to signals received at the receiver of the UE to a gain applied to signals transmitted by the transmitter of the UE.

[0008] Accordingly, in certain aspects, a UE is configured to receive one or more downlink reference signals (DL-RSs) , such as from a network entity or multiple network entities. The UE may utilize measurements of the one or more DL-RSs to calculate inter-antenna phase offset (and optionally inter-antenna amplitude offset) between the antenna ports of the UE in order to calibrate each antenna of the UE based on the calculations to ensure RX-to-TX coherence, such as to ensure RX-to-TX phase offset (and optionally RX-to-TX amplitude offset) is the same for each antenna port.

[0009] Certain aspects provide a method for wireless communications by a user equipment (UE) . The method includes sending, via a plurality of antenna ports, one or more sounding reference signals (SRSs) via one or more SRS ports; obtaining, via the plurality of antenna ports, one or more downlink reference signals (DL-RSs) corresponding to one or more DL-RS ports; and communicating, via the plurality of antenna ports, according to a respective inter-antenna phase offset for each of the plurality of antenna ports, wherein the respective inter-antenna phase offset for each of the plurality of antenna ports is based on a same Rx-to-Tx phase offset for the plurality of antenna ports, the same Rx-to-Tx phase offset for the plurality of antenna ports based on at least the one or more DL-RSs.

[0010] Certain aspects provide a method for wireless communications by a network entity. The method includes obtaining, from a plurality of antenna ports of a UE, one or more SRSs via one or more SRS ports; sending, to the plurality of antenna ports of the UE, one or more DL-RSs corresponding to one or more DL-RS ports; and communicating, with the UE via the plurality of antenna ports, according to a respective inter-antenna phase offset for each of the plurality of antenna ports, wherein the respective inter-antenna phase offset for each of the plurality of antenna ports is based on a same Rx-to-Tx phase offset for the plurality of antenna ports, the same Rx-to-Tx phase offset for the plurality of antenna ports based on at least the one or more DL-RSs.

[0011] 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. An apparatus may comprise one or more memories; and one or more processors configured to cause the apparatus to perform any portion of any method described herein. In some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software.

[0012] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0013] 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.

[0014] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0015] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0016] FIG. 3 depicts aspects of network entities and a user equipment (UE) .

[0017] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0018] FIG. 5 depicts a process flow for closed-loop feedback associated with a communication channel between a network entity and a UE.

[0019] FIG. 6 depicts an example wireless communications network.

[0020] FIGS. 7A and 7B depict process flows between a network entity and a UE for a UE antenna calibration based on precoded downlink reference signals (DL-RSs) .

[0021] FIG. 8 depicts an example antenna port mapping.

[0022] FIGS. 9A and 9B depicts process flows between a network entity and a UE for a UE antenna calibration based on non-precoded DL-RSs.

[0023] FIG. 10 depicts an example antenna port mapping.

[0024] FIG. 11 depicts example coherent joint transmission (CJT) schemes for multiple transmission-reception points (TRPs) .

[0025] FIG. 12 depicts a method for wireless communications.

[0026] FIG. 13 depicts another method for wireless communications.

[0027] FIG. 14 depicts aspects of an example communications device.

[0028] FIG. 15 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0029] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for downlink reference signal (DL-RS) based user equipment (UE) antenna calibration. In certain aspects, a DL-RS may refer to one or more of a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) , a timing reference signal (TRS) , or the like.

[0030] In certain wireless communications systems (e.g., 5G New Radio (NR) systems and / or any future wireless communications system) , measurements associated with a communication channel may be used to dynamically adapt communication parameters (e.g., modulation and coding scheme, beamforming, multiple-input and multiple-output (MIMO) layers, or the like) according to time varying channel conditions, for example, due to changes with respect to user equipment (UE) mobility, weather  conditions, scattering, fading, interference, noise, etc. As an example, a UE may measure CSI and may adjust certain communication parameters in accordance with the CSI. Link adaptation (such as adaptive modulation and coding) with various modulation schemes and channel coding rates may be applied to certain communication channels.

[0031] In certain wireless communication systems, a UE may estimate an uplink (UL) channel between the UE and a network entity based on an estimate of a downlink (DL) channel between the UE and the network entity. Such UL channel estimation may be possible due to the assumption of DL / UL channel reciprocity, where the UL channel is considered to be the same as the DL channel, such as they have the same channel characteristics that may affect propagation of signals in the same manner. The UE may use the estimated UL channel to compute a precoder for uplink transmission to the network entity. In non-codebook-based uplink precoding, the UE does not rely on a predefined codebook of precoders, but instead computes the precoder based on the estimated UL.

[0032] In certain cases, a network entity may send a downlink reference signal (e.g., a CSI-RS) to a UE via the DL. The UE may measure the CSI-RS to determine a channel estimate of the DL channel between the network entity and the UE. Based on assumed DL / UL channel reciprocity, the UE assumes the channel estimate of the DL channel between the network entity and the UE is the same as a channel estimate of the UL channel between the network entity and the UE. Accordingly, the UE may then use the estimated downlink channel to compute an uplink precoder. In some cases, the UE may receive downlink CSI-RS from multiple CSI-RS ports of the network entity and may use the CSI-RS from multiple CSI-RS ports to estimate the downlink channel, and accordingly the uplink channel. The UE may also use the CSI-RS from multiple CSI-RS ports to estimate the cross-link interference between different UE antenna panels. Each CSI-RS port may correspond to a specific MIMO layer, where each MIMO layer may correspond to a different data stream of traffic communicated via spatial multiplexing.

[0033] The UE may compute the uplink precoder using various techniques, such as least squares (LS) or minimum mean squared error (MMSE) estimation based on the UL channel estimate. The UE may use the computed precoder to precode uplink tranmissions before transmission to the network entity. The use of non-codebook-based uplink precoding based on DL / UL channel reciprocity may allow the UE to adapt to changing channel conditions and improve the UL transmission performance.

[0034] For example, the UE may then transmit multiple (e.g., N) sounding reference signals (SRSs) to the network entity via the UL, and precode the SRSs using the computed uplink precoder. Each SRS may be a single-port SRS, meaning each SRS is transmitted by the UE on a separate SRS port. For example, the UE may send an SRS via one or more hypothetical layers (e.g., of a potential uplink transmission) corresponding to one or more SRS ports. For example, each SRS port may correspond to a specific MIMO layer, where each MIMO layer may correspond to a different data stream of traffic communicated via spatial multiplexing.

[0035] It should be noted that a CSI-RS port and an SRS port may each correspond to a layer, while an antenna port refers to a physical or virtual antenna element that is used to transmit or receive a signal. In a multi-antenna system, multiple antenna ports may be used to transmit or receive signals simultaneously. A given CSI-RS port or SRS port may be associated with a specific antenna port or a group of antenna ports. Further, a single-port communication, such as a single-port SRS, may be communicated via a single layer, such as a single SRS port. A multi-port communication, such as a multi-port SRS, may be communicated via multiple layers, such as multiple SRS ports.

[0036] In some cases, multiple SRS ports may be used to transmit SRS signals (e.g., single port SRSs) from different antenna ports, allowing the network entity to estimate the channel state from multiple angles or directions. This may be useful in scenarios where the UE has multiple antenna panels or arrays, and needs to perform beamforming, such as to maximize the signal strength and / or minimize interference.

[0037] The network entity may measure the N SRSs, such as where N is a number greater than 1, to determine channel estimates of the UL channel between the network entity and the UE. The network entity may determine which k (where k ≤N) SRS (s) are measured with suitable (e.g., highest, above a threshold, etc. ) channel estimates, and indicate the k SRS (s) measured with suitable channel estimates to the UE. For example, the network entity may send an UL grant to the UE scheduling UL communication between the UE and the network entity on an uplink channel (e.g., physical uplink shared channel (PUSCH) ) and include an SRS resource indicator (SRI) indicating each of the k SRS (s) , such as by index value. The UE may accordingly transmit data in the uplink (e.g., PUSCH) , utilizing a k-layer precoder, where each layer corresponds to a precoder derived according to measurements of the k SRSs.

[0038] Accordingly, the use of non-codebook-based uplink precoding based on DL / UL channel reciprocity may allow the UE to adapt to changing channel conditions and improve the UL transmission performance based on use of the k-layer precoder for uplink transmission.

[0039] However, in order for there to be DL / UL channel reciprocity, a technical problem arises in that, in some cases, there may need to be receive-to-transmit (RX-to-TX) coherence between different antennas of the UE. In particular, for DL / UL channel reciprocity, each of the UEs antennas may need to have the same RX-to-TX phase offset, and in some cases, the same RX-to-TX amplitude offset. RX-to-TX amplitude offset may refer to a difference in amplitude between the RX channel (e.g., DL channel at the UE) and TX channel (e.g., UL channel at the UE) in a wireless communication system. For example, the RX-to-TX amplitude offset may describe a difference and / or ratio in gain applied to the signals received at the receiver (e.g., UE) to the gain applied to signals transmitted by the transmitter (e.g., UE) . RX-to-TX phase offset may refer to the difference in phase between the RX channel (e.g., DL channel at the UE) and TX channel (e.g., UL channel at the UE) in a wireless communication system. For example, RX-to-TX phase offset may describe the difference in phase shift between the signals received at the receiver (e.g., UE) and the signals transmitted by the transmitter (e.g., UE) .

[0040] Certain aspects herein provide techniques for ensuring RX-to-TX coherence between different antennas of the UE. Certain aspects provide a technical solution to the problem of ensuring RX-to-TX coherence, which provides the technical benefit of allowing for DL / UL channel reciprocity, which may improve the UL transmission performance.

[0041] For example, in certain aspects, a UE is configured to send, to a network entity (e.g., a single network entity, multiple transmission-reception points (TRPs) , etc. ) , one or more SRSs (e.g., a multi-port SRS, multiple single-port SRSs, etc. ) on a plurality of SRS ports via a plurality of antenna ports. The network entity may be configured to estimate the UL channel based on measurements of the one or more SRSs on the plurality of SRS ports. The network entity may further, for each SRS port, precode a DL-RS (e.g., single-port DL-RS) based on the measurement of the SRS on the SRS port and may send the precoded DL-RS (s) to the UE. The UE may utilize the precoded DL-RS (s) to calculate inter-antenna phase offset (and optionally inter-antenna amplitude offset) between the antenna ports of the UE in order to calibrate each antenna based on the calculations to  ensure RX-to-TX coherence, such as to ensure RX-to-TX phase offset (and optionally RX-to-TX amplitude offset) is the same for each antenna port.

[0042] In some aspects, the inter-antenna phase offset and the inter-antenna amplitude offset may refer to a phase offset and an amplitude offset, respectively, for a given antenna relative to a reference antenna (e.g., a first antenna or antenna 1) . For example, the inter-antenna phase offset may represent a difference in phase of a signal between the given antenna and the reference antenna, and the inter-antenna amplitude offset may represent a difference in amplitude of a signal between the given antenna and the reference antenna. Accordingly, an inter-antenna phase offset and an inter-antenna amplitude offset for the reference antenna may be zero.

[0043] In certain aspects, a UE is configured to send to a network entity (e.g., a single network entity, multiple transmission-reception points (TRPs) , etc. ) , one or more SRSs (e.g., a multi-port SRS, multiple single-port SRSs, etc. ) on a plurality of SRS ports via a plurality of antenna ports. The network entity may be configured to estimate the UL channel based on measurements of the one or more SRSs on the plurality of SRS ports. In particular, the network entity may calculate a difference in phase (phase difference) for each of the plurality of antenna ports of the UE (except for a reference antenna port) from a phase of the reference antenna port. In particular, the phase difference may be calculated between the phase of at least one SRS received for the reference antenna port and the phase of at least one SRS received for each other antenna port of the UE. Optionally, the network entity may calculate a difference in amplitude (amplitude difference) for each of the plurality of antenna ports of the UE (except for the reference antenna port) from the amplitude of the reference antenna port. In particular, the amplitude difference may be calculated between the amplitude of at least one SRS received for the reference antenna port and the amplitude of at least one SRS received for each other antenna port of the UE. The network entity may send an indication of the calculated differences in phase (and optionally the calculated differences in amplitude) to the UE. The network entity may further send a DL-RS (e.g., single-port DL-RS or multi-port DL-RS) , which may not be precoded based on measurement of the SRSs, to the UE. The UE may utilize the calculated differences in phase (and optionally the calculated differences in amplitude) and measurement of the DL-RS to calculate inter-antenna phase offset (and optionally inter-antenna amplitude offset) between the antenna ports of the UE, in order to calibrate each antenna based on the calculations to ensure RX-to-TX coherence, such as to ensure  RX-to-TX phase offset (and optionally RX-to-TX amplitude offset) is the same for each antenna port.

[0044] In certain aspects, the techniques for ensuring RX-to-TX coherence between different antennas of the UE may be applied to communication with a single radio entity (e.g., single TRP) or multiple radio entities (e.g., multiple TRPs) .

[0045] Introduction to Wireless Communications Networks

[0046] 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.

[0047] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0048] 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) .

[0049] 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.

[0050] 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.

[0051] 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.

[0052] 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.

[0053] 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.

[0054] 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.

[0055] 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.

[0056] 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.

[0057] 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) .

[0058] 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.

[0059] 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.

[0060] 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.

[0061] 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.

[0062] 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.

[0063] 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.

[0064] 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.

[0065] 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.

[0066] 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.

[0067] 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.

[0068] 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.

[0069] 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.

[0070] 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.

[0071] 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.

[0072] 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.

[0073] 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.

[0074] 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.

[0075] 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) .

[0076] FIG. 3 depicts aspects of network entities 300 and 302 and a UE 304.

[0077] 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.

[0078] 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.

[0079] 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.

[0080] 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.

[0081] 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.

[0082] 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.

[0083] 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.

[0084] 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.

[0085] 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.

[0086] 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.

[0087] 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) .

[0088] 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.

[0089] 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.

[0090] 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.

[0091] 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) .

[0092] 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.

[0093] 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.

[0094] 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) .

[0095] 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.

[0096] 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) .

[0097] 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.

[0098] 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.

[0099] 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.

[0100] 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.

[0101] 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.

[0102] 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.

[0103] 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.

[0104] 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 2^μ×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.

[0105] 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) .

[0106] 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) .

[0107] 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.

[0108] 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.

[0109] 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.

[0110] 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.

[0111] 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.

[0112] 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.

[0113] Aspects Related to Channel State Feedback

[0114] In certain wireless communication systems, closed-loop feedback associated with a communication channel between a UE and a network entity may be used to dynamically adapt communication parameters to channel conditions that may change over time. In certain cases, a UE may transmit a reference signal (e.g., DMRS, SRS, etc. ) , and a network entity (or another UE) may determine characteristics associated with the channel based on measurements of the received reference signal. In some cases, a UE  may receive a reference signal (e.g., DL-RS, such as SSB, TRS, CSI-RS, DMRS, PT-RS, etc. ) from a network entity (or another UE) and report channel state feedback to the network entity (or the other UE) , where the channel state feedback is determined based on measurements of the reference signal received at the UE.

[0115] FIG. 5 depicts a process flow 500 for closed-loop feedback associated with a communication channel between a network entity 502 and a UE 504. In some aspects, the process flow 500 may implement aspects of or may be implemented by aspects of FIGS. 1-4. For example, the network entity 502 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 504 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. In some aspects, the UE 504 may include a plurality of antennas.

[0116] At 506, UE 504 sends a reference signal to the network entity 502. In certain aspects, the UE 504 may send the reference signal (e.g. SRS) using one or more receive antenna ports, which may correspond to an SRS port (e.g., SRS antenna port) as further described herein with respect to FIGS. 6-11. Transmission of the SRS via the receive antenna port may enable the network entity 502 to deduce the downlink propagation channel associated with the receive antenna port based on channel reciprocity.

[0117] At 508, the network entity 502 performs channel calculations based on the reference signal, such as determining a channel estimate H based on the received reference signal, for example, as further described herein with respect to the UE performing channel calculations at 512. In certain aspects, the network entity 502 may further calculate, as part of the channel calculations, a precoder (e.g., precoder matrix) V based on the channel estimate H, for example, as further described herein with respect to the UE 504 performing such a calculation.

[0118] Accordingly, the network entity 502 may determine H and / or V for an uplink channel between UE 504 and network entity 502 based on SRS. For example, when the received reference signal includes SRS (s) , the network entity 502 may determine H for the uplink channel (e.g., a PUSCH) , such that H is denoted as HUL, and the network entity 502 may determine HUL according to equation (4) below. Additionally, the network entity  502 may determine V based on HUL, such that V may be denoted as and may be represented as follows in equation (1) :

[0119] In some aspects,  may include a matrix of size P×N, where N denotes a number of antennas of the UE 504 (e.g., a number of transceiver units (TXRUs) of the UE 504) and P denotes a number of antenna ports at the network entity 502.

[0120] Additionally,  for an antenna n of the UE 504 (e.g., n = 1, …, N) may be represented as follows in equation (2) :

[0121] In some aspects,  may denote a transmit amplitude (e.g., gain) of the SRS for the antenna n of the UE 504 (e.g.,  denotes the transmit amplitude of the SRS for a first antenna of the UE 504,  denotes the transmit amplitude of the SRS for a last antenna (antenna N) of the UE 504, etc. ) , and may denote a transmit phase of the SRS for the antenna n of the UE 504 (e.g.,  denotes the transmit phase of the SRS for a first antenna of the UE 504,  denotes the transmit phase of the SRS for a last antenna (antenna N) of the UE 504, etc. ) ) .

[0122] Additionally, coherence may be assumed between ports of the network entity 502, such that may be represented as follows in equation (3) common for all P ports of the network entity 502:

[0123] In some aspects,  may denote a receive amplitude (e.g., gain) of the SRS common for each port of the network entity 502, and may denote a receive phase of the SRS common for each port of the network entity 502.

[0124] Further, the uplink channel between UE 504 and network entity 502 may have reciprocity with a downlink channel between UE 504 and network entity 502. Accordingly, the determined values of H and / or V for the uplink channel between UE 504 and network entity 502 may be used for the downlink channel between UE 504 and network entity 502. In some cases, the reciprocity between the uplink channel and the  downlink channel may be based on a known difference between the uplink channel and the downlink channel, such that the difference can be represented by a function. Accordingly, in certain aspects, to determine H and / or V for the downlink channel, the network entity 502 may apply a function to H and / or V determined for the uplink channel.

[0125] At 510, the UE 504 receives a reference signal (e.g., SSB, CSI-RS, etc. ) from the network entity 502. In certain aspects, the network entity may send the reference signal with precoding (e.g., beamforming, MIMO layer (s) , and / or compensation for signal propagation effects) based on the channel estimate and / or precoder determined at 508.

[0126] At 512, the UE 504 performs channel calculations based on the reference signal, such as determining a channel estimate H based on the received reference signal. For example, the UE 504 may include a demodulator, which may be part of a transceiver (e.g., transceiver 324 of FIG. 3) a modem (e.g., the modem (s) 326) , and / or a processor (e.g., processor (s) 318 of FIG. 3) of UE 504. The demodulator, such as a component of the demodulator, may take as input the reference signal as received via multiple antennas of the UE 504 and output a vector that is a representation of the received reference signal as received via each of the multiple antennas of the UE 504.

[0127] Based on a received signal model, the vector can be represented as follows in equation (4) :

[0128] In equation (4) , H corresponds to a matrix representation of the communications channel, as in a channel estimate of the communications channel the signal is communicated in (e.g., downlink communication channel where the reference signal is communicated) ,  is the vector representing symbols transmitted by network entity 502 over a number of spatial layers, and is noise across the communications channel. In certain aspects, H has a size equal to the number of antennas used to receive the signaling, Nant, times the number of spatial layers, Nl, (e.g., the number of beamformed transmissions, number of antenna ports, etc. ) . For example, H has a number of rows equal to Nant and a number of columns equal to Nl. In certain aspects, the symbols that form the reference signal are known by the UE 504 (e.g., configured or preconfigured at the UE) . UE 504 can determine the channel estimate H based on receiving the reference signal.

[0129] In certain aspects, UE 504 may further calculate, as part of the channel calculations, a precoder (e.g., precoder matrix) V based on the channel estimate H. For example, UE 504 may be configured to perform singular value decomposition (SVD) based precoding to determine the precoder V. For example, SVD (H) = [U S V] , such that SVD provides the precoder V. U may be related to the ordering of the rows of H, as in the ordering of the antennas as represented by H. It should be understood that other suitable techniques may be used to determine the precoder V based on the channel estimate H.

[0130] For example, when the received reference signal includes CSI-RS (s) , the UE 504 may determine H for a downlink channel (e.g., a PDSCH and / or PDCCH) , such that H is denoted as HDL, and the UE 504 may determine HDL according to equation (4) above. Additionally, the UE 504 may determine V based on HDL, such that V may be denoted as  and may be represented as follows in equation (5) :

[0131] In some aspects,  may include a matrix of size N×P, where N and P are defined above.

[0132] Additionally,  for an antenna n of the UE 504 (e.g., n = 1, …, N) may be represented as follows in equation (6) :

[0133] In some aspects,  may denote a receive amplitude (e.g., gain) of the CSI-RS for the antenna n of the UE 504 (e.g.,  denotes the receive amplitude of the CSI-RS for a first antenna of the UE 504,  denotes the receive amplitude of the CSI-RS for a last antenna (antenna N) of the UE 504, etc. ) , and may denote a receive phase of the CSI-RS for the antenna n of the UE 504 (e.g.,  denotes the receive phase of the CSI-RS for a first antenna of the UE 504,  denotes the receive phase of the CSI-RS for a last antenna (antenna N) , of the UE 504, etc. ) .

[0134] Additionally, coherence may be assumed between ports of the network entity 502, such that may be represented as follows in equation (7) common for all P ports of the network entity 502:

[0135] In some aspects,  may denote a transmit amplitude (e.g., gain) of the CSI-RS common for each port of the network entity 502, and may denote a transmit phase of the CSI-RS common for each port of the network entity 502.

[0136] In some aspects (e.g., for TDD) , HDL may be related to HUL, such as given by equation (8) : HDL= (HUL) T          (8)

[0137] ()T may denote the transpose operation. Additionally, for an uplink channel and a downlink channel between the UE 504 and the network entity 502 to be reciprocal, equation (9) may be satisfied as follows:

[0138] θ may denote a certain complex constant, which may be further derived to the following equation (10) :

[0139] Subsequently, given equations (8) and (10) above, the UE 504 may derive a Rx-to-Tx amplitude offset (e.g., ratio of amplitudes between a downlink channel and an uplink channel communicated via a given antenna of the UE 504) and a Rx-to-Tx phase offset (e.g., difference in phase between a downlink channel and an uplink channel communicated via a given antenna of the UE 504) as follows by equation (11) :

[0140] The Rx-to-Tx amplitude offset may be given by for an antenna n of the UE 504 (e.g., n = 1, …, N) , and the Rx-to-Tx phase offset may be given by for the antenna n of the UE 504. Subsequently, for an uplink channel and a downlink channel between the UE 504 and the network entity 502 to be reciprocal, the Rx-to-Tx amplitude offset may be equal for all antennas of the UE 504, and the Rx-to-Tx phase offset may be equal for all antennas of the UE 504.

[0141] In some aspects, the receive amplitude (e.g.,  ) and the transmit amplitude (e.g.,  ) for each of the antennas of the UE 504 (e.g., n = 1, …, N) may be wideband-common. That is, the receive amplitude and the transmit amplitude may be common for each of the antennas of the UE 504 across a wideband frequency. Additionally, for the receive phase (e.g.,  ) and the transmit phase (e.g.,  ) for each of the antennas of the UE 504 (e.g., n = 1, …, N) , if a perfect timing alignment is assumed between the antennas of the UE 504 (e.g., a time alignment error (TAE) is 0) , then the receive phase and the transmit phase for each of the antennas of the UE 504 may be wideband-common.

[0142] Alternatively, if the timing alignment between the antennas of the UE 504 is not perfect (e.g., TAE is greater than 0) , then a transmit phase at a subcarrier k for an n-th antenna of the UE 504 (e.g.,  ) may be represented as follows by equation (12) and a receive phase at the subcarrier k for the n-th antenna of the UE 504 (e.g.,  ) may be represented as follows by equation (13) :

[0143] may represent a receive phase at a first subcarrier (e.g., subcarrier 0) for the n-th antenna of the UE 504, and may represent a transmit phase at the first subcarrier for the n-th antenna of the UE 504. Δf may represent a subcarrier spacing (SCS) in frequency between two adjacent subcarriers.  may represent a TAE for reception on the n-th antenna of the UE 504, and may represent a TAE for transmission on the n-th antenna of the UE 504. In some aspects, an inter-antenna TAE between the n-th antenna and the first antenna of the UE 504 (e.g.,  or  ) may be as large as half of a sample or as large as one sample (e.g., for a 30.72MHz sampling rate, one sample is 32.55 nanoseconds (ns) ) . Based on equations (12) and (13) , an opposite linear phase shift may be applied over the frequency-domain between reception and transmission.

[0144] At 514, UE 504 sends to the network entity 502 a CSI report indicating the determined channel estimate H and / or precoder V. For example, the UE may determine one or more CSI parameters, such as channel quality indicator (CQI) , precoding matrix indicator (PMI) , and / or rank indicator (RI) based on H and / or V. RI may represent the  number of MIMO layers requested by the UE for downlink transmissions. PMI may define a set of indices corresponding to one or more precoding matrices (e.g., the precoding matrix V) to apply to downlink transmissions. In certain aspects, the PMI may indicate the UE’s preferred precoding for the downlink transmissions on the PDSCH. CQI may be an indicator of channel quality, such as corresponding to H. The UE 504 may send an indication of the one or more determined CSI parameters to the network entity 502 in the CSI report. The network entity 502 may schedule downlink data transmissions to the UE 504 accordingly, such as using a modulation scheme, code rate, number of transmission layers, etc., that the network entity determines based on the CSI report.

[0145] In some aspects, for channel state characterization via SRS transmission (s) , the UE 504 may have more receive antenna ports than transmit path (s) , and each of the receive antenna ports may be coupled to a different antenna of the UE 504. Additionally, the UE 504 may be capable of switching the transmit paths between receive antennas, and the UE 504 may notify the network entity 502 of its SRS transmit port switching capability or if the UE 504 is capable of simultaneously transmitting the SRS from each receive antenna port. In some aspects, based on the transmit port switching capability and / or the capability of simultaneously transmitting the SRS from each receive antenna port, the network entity 502 may indicate for the UE 504 to send the SRS transmission (s) for an antenna switching usage. For example, when the network entity 502 configures an SRS resource set (e.g., a set of SRS resources configured for communicating the SRS transmission (s) ) to the UE 504, the configuration of the SRS resource set may include a usage parameter that is configured to the antenna switching usage. Accordingly, the SRS transmission (s) via the SRS resource set configured with the antenna switching usage may be used for determining antenna switching results for the UE 504.

[0146] In an SRS resource set the SRS resource set configured for the antenna switching usage for xTyR, the SRS resource set may include a number (Q) of SRS resources based on a number (x) of receive antenna ports (R) and a number (y) of transmit paths (T) , such that Q = y / x. In some aspects, the UE 504 may send the number of SRS resources in different symbols (e.g., based on a TDM scheme) . Additionally, each of the SRS resources may be associated with different antenna port (s) of the UE 504 (e.g., other than a last SRS resource of the number of SRS resources (e.g., the Q-1 SRS resource) . In some aspects, y may be an integer multiple of x (e.g., 1T2R, 2T4R, 1T4R, 2T6R, 4T8R, etc. ) , such that the number of SRS resources is an integer number. Additionally or  alternatively, the number of receive antenna ports may be equal to the number of transmit paths (e.g., x = y, such as 1T = 1R, 2T = 2R, 4T = 4R, etc. ) . Additionally or alternatively, y may not be an integer multiple of x (e.g., 4T6R, 3T8R, etc. ) , such that For example, for 4T6R, Q = 2 SRS resources with 4 receive antenna ports for a first SRS resource and 2 receive antenna ports for a second SRS resource (e.g., y = 6 = 4+2) . Additionally or alternatively, for 3T8R, Q=3 SRS resources with 3 receive antenna ports for a first SRS resource, 3 receive antenna ports for a second SRS resource, and 2 receive antenna ports for a third SRS resource (e.g., y = 8 = 3+3+2) .

[0147] Aspects Related to DL-RS-Based UE Antenna Calibration

[0148] FIG. 6 depicts an example wireless communications network 600 that supports a DL-RS-based UE antenna calibration in accordance with aspects of the present disclosure. In some examples, the wireless communications network 600 may implement aspects of or may be implemented by aspects of FIGS. 1-5. For example, the wireless communications network 600 may include a network entity 602 and a UE 604. In some 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, a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2, or the network entity 502 depicted and described with respect to FIG. 5. Similarly, the UE 604 may be an example of UE 104 depicted and described with respect to FIG. 1, the UE 304 depicted and described with respect to FIG. 3, or the UE 504 depicted and described with respect to FIG. 5. Additionally, the wireless communications network 600 may be an example of wireless communications network 100 and may support communication between the network entity 602 and the UE 604. For example, the network entity 602 and the UE 604 may wirelessly communicate via a communication link 606 (e.g., an uplink communication link, one or more carriers, a communication link 120, etc. ) and a communication link 608 (e.g., a downlink communication link, one or more carriers, a communication link 120, etc. ) . Additionally, the UE 604 may include a plurality of antennas. Further, while the description refers to a plurality of antennas for ease of discussion, each antenna may instead be an antenna port.

[0149] In the wireless communications network 600, the network entity 602 and the UE 604 may perform operations for a UE antenna calibration. For example, the UE antenna calibration may include setting amplitude offsets between the multiple antennas of the UE 604 (e.g., inter-antenna amplitude offsets) to ensure each antenna has a same  RX-to-TX amplitude offset and / or setting phase offsets between the multiple antennas of the UE 604 (e.g., inter-antenna phase offsets) to ensure each antenna has a same RX-to-TX phase offset. In some aspects, the UE antenna calibration may be analogous to a UE-assisted coherent joint transmission (CJT) multiple TRP (mTRP) calibration as described in Table 1 below.

[0150] Table 1 -Relationship between CJT mTRP Calibration and UE Antenna Calibration

[0151] Additionally, in the wireless communications network 600, a calibration signal and related procedure may be defined and / or configured for the UE antenna calibration. In some aspects, the UE antenna calibration for the wireless communications network 600 may be performed for scenarios where the UE 604 communicates with a single network entity (e.g., network entity 602) . Additionally, the UE antenna calibration for the wireless communications network 600 may be performed for calibrating amplitude offsets for the multiple antennas of the UE 604 to ensure each antenna has a same RX-to-TX amplitude offset (e.g., in addition or alternative to calibrating phase offsets for the multiple antennas of the UE 604 to ensure each antenna has a same RX-to-TX phase offset) .

[0152] For the UE antenna calibration, the UE 604 sends, via a plurality of antenna ports, and the network entity 602 obtains one or more SRSs 610 (e.g., via the communication link 606) via one or more SRS ports. In some aspects, the one or more SRSs 610 may include a single SRS. Additionally or alternatively, the one or more SRSs 610 may include multiple SRSs. In some aspects, the one or more SRSs 610 may include one or more SRSs for antenna switching (e.g., an SRS set that includes the one or more SRSs is configured with an antenna switching usage) . Additionally, the one or more SRS ports may be include a same SRS or different SRSs.

[0153] Subsequently, the network entity 602 sends and the UE 604 obtains, via the plurality of antenna ports, one or more DL-RSs 612 (e.g., via the communication link 608) corresponding to one or more DL-RS ports. In some aspects, the one or more DL-RSs 612 may be considered calibration signal (s) for the UE antenna calibration. Additionally, the one or more DL-RSs 612 may include a single-port CSI-RS, a multi-port CSI-RS, or a tracking reference signal (TRS) . In some aspects, the one or more DL-RSs 612 may include a single DL-RS. Additionally or alternatively, the one or more DL-RSs 612 may include multiple DL-RSs (e.g., a plurality of DL-RSs) .

[0154] In some aspects, the one or more DL-RSs 612 may include a plurality of precoded DL-RSs. Accordingly, the network entity 602 may send and the UE 604 may obtain an indication of an association between each precoded DL-RS of the plurality of precoded DL-RSs and a respective SRS port of the one or more SRS ports. In some aspects, the indication may include a mapping of precoded DL-RSs to SRS ports. For example, the network entity 602 may send and the UE 604 may obtain each precoded DL-RS of the plurality of precoded DL-RSs via a same respective antenna port of the plurality of antenna ports used to send the associated respective SRS port. Additionally, the indication may indicate that each precoded DL-RS of the plurality of precoded DL-RSs is precoded based on at least a received phase of the associated respective SRS port of the one or more SRS ports. In some aspects, the indication may further indicate that each precoded DL-RS of the plurality of precoded DL-RSs is precoded based on a received amplitude of the associated respective SRS port of the one or more SRS ports.

[0155] In some aspects, the one or more DL-RSs 612 may include a plurality of DL-RSs, and the network entity 602 may send and the UE 604 may obtain each of the plurality of DL-RSs from a separate TRP (e.g., of the network entity 602) . Subsequently, if the one or more SRS ports include a plurality of SRS ports, then the UE 604 may obtain each of  the plurality of DL-RSs from the separate TRPs via the plurality of antenna ports, where each of the plurality of DL-RSs is associated with each of the plurality of SRS ports. Additionally or alternatively, if the one or more SRS ports include a single SRS port, then the UE 604 may obtain each of the plurality of DL-RSs from the separate TRPs via the plurality of antenna ports, where each of the plurality of DL-RSs is associated with the single SRS port.

[0156] Subsequently, the UE 604 performs communications 614 (e.g., with the network entity 602) , via the plurality of antenna ports, according to a respective inter-antenna phase offset for each of the plurality of antenna ports. In some aspects, the respective inter-antenna phase offset for each of the plurality of antenna ports may be based on a same Rx-to-Tx phase offset for the plurality of antenna ports. Additionally, the same Rx-to-Tx phase offset for the plurality of antenna ports may be based on at least the one or more DL-RSs 612. In some aspects, the UE 604 may perform the communications 614 according to a respective inter-antenna amplitude offset for each of the plurality of antenna ports. For example, the respective inter-antenna amplitude offset for each of the plurality of antenna ports may be based on a same Rx-to-Tx amplitude offset for the plurality of antenna ports. Additionally, the same Rx-to-Tx amplitude offset for the plurality of antenna ports may be based on at least the one or more DL-RSs 612.

[0157] In some aspects, the one or more DL-RSs 612 may include maximum ratio transmission (MRT) -precoded DL-RS (s) , such that a channel impact is canceled out in the one or more DL-RSs 612. The MRT-precoded DL-RS (s) are described in greater detail with reference to FIG. 7A. Additionally or alternatively, the one or more DL-RSs 612 may include MRT-phase-precoded DL-RS (s) in the one or more DL-RSs 612, such that a channel phase is canceled out. The MRT-phase-precoded DL-RS (s) are described in greater detail with reference to FIG. 7B. As part of MRT, the network entity 602 may apply weights to each of the one or more DL-RSs 612 based on channel knowledge derived from the one or more SRSs 610, such that a summation at the antennas of the UE 604 coherently add electromagnetic energy emanating from each transmit antenna of the network entity 602.

[0158] Additionally or alternatively, the one or more DL-RSs 612 may include non-MRT-precoded DL-RS (s) (e.g., non-MRT-precoded single-port CSI-RS) . The non-MRT-precoded DL-RS (s) are described in greater detail with reference to FIGS. 9A and 9B. When the one or more DL-RSs 612 may include non-MRT-precoded DL-RS (s) , prior to  sending the one or more DL-RSs 612, the network entity 602 may perform calculations based on the one or more SRSs 610. For example, the network entity 602 may perform calculations to cancel out reception impacts at the network entity 602 and may derive (e.g., measure) a measured phase difference and / or a measured amplitude difference between different antennas of the UE 604 (e.g., used to send the one or more SRSs 610, such as via the one or more SRS ports) , which may be based on the amplitudes and / or phases of the one or more SRSs 610 as received and measured at network entity 602.

[0159] In some aspects, the network entity 602 may indicate the antenna phase differences and / or the antenna amplitude differences to the UE 604. For example, the network entity 602 may send and the UE 604 may obtain an indication 616 (e.g., via the communication link 608) of a phase difference (e.g., as measured at the network entity 602, such as based on the SRSs) between the plurality of antenna ports, where the same Rx-to-Tx phase offset is further based on the phase difference between the plurality of antenna ports. In some aspects, the network entity 602 may send and the UE 604 may obtain the indication 616 of the phase difference between the plurality of antenna ports when the one or more DL-RSs 612 include a single DL-RS and the single DL-RS is associated with the one or more SRS ports. In some aspects, the indication 616 of the phase difference between the plurality of antenna ports may be indicated per wideband, per subband, or based on a TAE.

[0160] Additionally or alternatively, the network entity 602 may send and the UE 604 may obtain an indication 618 (e.g., via the communication link 608) of an amplitude difference (e.g., as measured at the network entity 602, such as based on the SRSs) between the plurality of antenna ports (e.g., the derived inter-antenna wideband amplitude offset) . Accordingly, the same Rx-to-Tx amplitude offset for the plurality of antenna ports may be based on at least the one or more DL-RSs 612 and the amplitude difference between the plurality of antenna ports. In some aspects, the indication of the amplitude difference between the plurality of antenna ports may be indicated per wideband or per subband. In some aspects, the network entity 602 send and the UE 604 may obtain the indication 616 and the indication 618 via a MAC control element (CE) , RRC signaling, or DCI signaling.

[0161] In some aspects, for the UE antenna calibration, the UE 604 may perform one or more calculations based on the one or more DL-RSs 612. For example, the UE 604 may calculate the inter-antenna phase offset, the inter-antenna amplitude offset, an inter- antenna TAE, or a combination thereof. In some aspects, the UE 604 may perform the one or more calculations to cancel out reception and / or transmission impacts at the network entity 602 for the one or more DL-RSs 612. Additionally, the UE 604 may perform the one or more calculations based on the indication 616 of the phase difference and / or the indication 618 of the amplitude difference between the plurality of antenna ports to cancel out channel impacts and / or channel phase for the one or more DL-RSs 612.

[0162] Subsequently, based on the one or more calculations, the UE 604 may calibrate one or more antennas of the multiple antennas of the UE 604 to a reference antenna of the UE 604 (e.g., antenna 1) . For example, the UE 604 may apply a respective phase offset and / or a respective amplitude offset with respect to the reference antenna to each of the one or more antennas for the UE antenna calibration, such as to ensure the antennas have a same RX-to-TX phase offset and / or RX-to-TX amplitude offset.

[0163] In some aspects, the UE 604 may initiate and / or request the UE antenna calibration (e.g., phase offset and / or amplitude offset calibration) for its antennas. For example, the UE 604 may send and the network entity 602 may receive a request 620 (e.g., via the communication link 606) for at least one of: an inter-antenna phase offset antenna calibration of the plurality of antenna ports or an inter-antenna amplitude offset antenna calibration of the plurality of antenna ports. In some aspects, UE implementation may dynamically shut down one or more receive antennas and / or one or more transmit antennas (e.g., micro-sleep to save UE power) . Accordingly, when the UE 604 turns the one or more receive antennas and / or the one or more transmit antennas back on, the one or more receive antennas and / or the one or more transmit antennas may need calibration, such that the UE sends the request 620.

[0164] In some aspects, the UE 604 may report (e.g., via a UE capability report) that the UE 604 needs amplitude offset calibration for its antennas. For UEs indicating no amplitude offset calibration is needed, the UEs may not be configured with an amplitude offset calibration usage of the one or more DL-RSs 612, which will be described with reference to FIG. 7B. Additionally or alternatively, for UEs indicating no amplitude offset calibration is needed, the UEs may not be configured with an indication that precoding of the one or more DL-RSs 612 is based on a received amplitude (e.g., the one or more DL-RSs 612 may be precoded based on an inverse received phase (e.g., phase conjugate) for the one or more SRSs 610) , which will be described with reference to FIG.  7B. Additionally or alternatively, for UEs indicating no amplitude offset calibration is needed, the UEs may not be configured and / or indicated with an amplitude offset measured by the network entity 602, such as an amplitude offset measured by the network entity 602 based on the one or more SRSs 610, which will be described with reference to FIGS. 9A and 9B.

[0165] Aspects Related to UE Antenna Calibration based on Precoded DL-RSs

[0166] FIGS. 7A and 7B depict process flows between a network entity and a UE for a UE antenna calibration based on precoded DL-RSs. For example, FIG. 7A depicts a first process flow 700, and FIG. 7B depicts a second process flow 701. In some examples, the first process flow 700 and the second process flow 701 may implement aspects of or may be implemented by aspects of FIGS. 1-6. For example, the first process flow 700 and the second process flow 701 may include a network entity 702 and a UE 704. In some 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, a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2, the network entity 502 depicted and described with respect to FIG. 5, or the network entity 602 depicted and described with respect to FIG. 6. Similarly, the UE 704 may be an example of UE 104 depicted and described with respect to FIG. 1, the UE 304 depicted and described with respect to FIG. 3, the UE 504 depicted and described with respect to FIG. 5, or the UE 604 depicted and described with respect to FIG. 6. Additionally, the UE 704 may include multiple antennas 706, such as a first antenna 706A (e.g., antenna 1) and a second antenna 706B (e.g., antenna 2) . While two antennas are shown in the examples of FIGS. 7A and 7B, the UE 704 may include a higher number of antennas 706 than two. Further, while the description refers to antennas 706 for ease of discussion, each antenna 706 may instead be an antenna port.

[0167] In some aspects, the first process flow 700 of FIG. 7A may represent a UE antenna calibration based on MRT-precoded-DL-RSs as described with reference to FIG. 6.

[0168] At 708, the UE 704 may send one or more SRSs (e.g., the one or more SRSs 610 described with reference to FIG. 6) to the network entity 702 via one or more SRS ports via the antennas 706A and 706B. As shown, in some cases, each antenna 706A and 706B is used to send one or more SRSs via a given SRS port. In some cases, the same  one or more SRSs are sent via each SRS port. In some cases, different SRSs may be sent via different SRS ports. For example, at 708A, the UE 704 may send at least one of the one or more SRSs via a first SRS port (e.g., SRS port 1) using the first antenna 706A. Additionally, at 708B, may send at least one of the one or more SRSs via a second SRS port (e.g., SRS port 2) using the second antenna 706B. In some aspects, the UE 704 may map the first SRS port to the first antenna 706A and the second SRS port to the second antenna 706B based on indication (s) and / or configuration (s) obtained from the network entity 702 (e.g., configurations for the one or more SRSs) . In some aspects, the one or more SRSs may be configured for an antenna switching usage.

[0169] In some aspects, the at least one of the one or more SRSs sent via the first SRS port may be characterized at the network entity 702 by a first parameter (y1) , and the at least one of the one or more SRSs sent via the second SRS port may be characterized by a second parameter (y2) . y1 and y2 may be defined by equations (14) and (15) , respectively, as follows:

[0170] and may represent channel estimates obtained by the network entity 702 for the at least one of the one or more SRS sent via the first SRS port and the at least one of the one or more SRS sent via the second SRS port, respectively.

[0171] At 710, the network entity 702 may send one or more DL-RSs (e.g., the one or more DL-RSs 612 described with reference to FIG. 6) to the UE 704 via one or more DL-RS ports. In the example of FIG. 7A, the one or more DL-RSs may include MRT-precoded DL-RS (s) . For example, at 710A, the network entity 702 may send a first MRT-precoded DL-RS (e.g., MRT-precoded DL-RS 1) via a first DL-RS port, and the UE 704 may obtain the first MRT-precoded DL-RS via the first antenna 706A. Additionally, at 710B, the network entity 702 may send a second MRT-precoded DL-RS (e.g., MRT-precoded DL-RS 2) via a second DL-RS port, and the UE 704 may obtain the second MRT-precoded DL-RS via the second antenna 706B. In the example of FIG. 7A, the one or more DL-RSs may be single-port CSI-RS (s) .

[0172] In some aspects, the network entity 702 may precode the one or more DL-RSs with respective values for each of the antennas 706, such that a channel impact is  canceled out in the one or more DL-RSs. In some aspects, the first MRT-precoded DL-RS sent via the first DL-RS port may be characterized at the UE 704 by a first parameter (z1) , and the second MRT-precoded DL-RS sent via the second DL-RS port may be characterized at the UE 704 by a second parameter (z2) . z1 and z2 may be defined by equations (16) and (17) , respectively, as follows:

[0173] and may represent channel estimates obtained by the UE 704 for the one or more DL-RSs sent via the first DL-RS port and via the second DL-RS port, respectively.

[0174] At 712, the UE 704 may perform one or more calculations and derive one or more inter-antenna metrics. For example, the UE 704 may calculate an inter-antenna phase offset (or additionally with an inter-antenna TAE) and / or an inter-antenna amplitude offset, such that reception and transmission impacts from the network entity 702 are canceled out. In some aspects, the UE 704 may calculate z2 / z1 as part of the one or more calculations based on the one or more DL-RSs, where z2 / z1 is defined by equation (18) as follows:

[0175] In some aspects, if TAE is negligible, the UE 704 may directly average a wideband phase over subcarriers k. For example, the UE 704 may calculate the inter-antenna amplitude offset (αant2to1) and the inter-antenna phase offset (φant2to1) according to equation (19) and equation (20) , respectively, as follows:

[0176] Additionally or alternatively, for a larger TAE, the UE 704 may calculate the inter-antenna TAE (τant2to1) (e.g., based on an iFFT) , the inter-antenna amplitude offset conditioned on the inter-antenna TAE, and the inter-antenna phase offset conditioned on the inter-antenna TAE according to equation (21) , equation (22) , and equation (23) , respectively, as follows:

[0177] At 714, the UE 704 may calibrate the second antenna 706B to the first antenna 706A, where the first antenna 706A may be referred to as a reference antenna. In some aspects, the UE 704 may calibrate the second antenna 706B to the first antenna 706A based on the one or more calculations performed at 712. For example, the UE 704 may determine a Rx-to-Tx phase offset and / or a Rx-to-Tx amplitude offset for the first antenna 706A based on the one or more calculations performed at 712. Subsequently, the UE 704 may apply a phase offset and / or amplitude offset to the second antenna 706B, such that the first antenna 706A and the second antenna 706B have a same Rx-to-Tx phase offset and / or a same Rx-to-Tx amplitude offset. Accordingly, based on calibrating the second antenna 706B, the UE 704 may ensure that each of its antennas 706 has a same Rx-to-Tx phase offset and / or a same Rx-to-Tx amplitude offset to enable uplink / downlink reciprocity.

[0178] In some aspects, the second process flow 701 of FIG. 7B may represent a UE antenna calibration based on MRT-phase-precoded-DL-RSs as described with reference to FIG. 6.

[0179] At 708, the UE 704 may send the one or more SRSs to the network entity 702 via the one or more SRS ports as described with reference to FIG. 7A.

[0180] At 716, the network entity 702 may send the one or more DL-RSs to the UE 704 via the one or more DL-RS ports. In the example of FIG. 7B, the one or more DL-RSs may include MRT-phase-precoded DL-RS (s) . For example, at 716A, the network entity 702 may send a first MRT-phase-precoded DL-RS (e.g., MRT-phase-precoded DL-RS 1) via the first DL-RS port, and the UE 704 may obtain the first MRT-phase-precoded DL-RS via the first antenna 706A. Additionally, at 716B, the network entity 702 may send a second MRT-phase-precoded DL-RS (e.g., MRT-phase-precoded DL-RS 2) via the second DL-RS port, and the UE 704 may obtain the second MRT-phase-precoded DL-RS via the second antenna 706B.

[0181] In some aspects, the network entity 702 may precode the one or more DL-RSs with respective exp values for each of the antennas 706, such that a channel phase is canceled out in the one or more DL-RSs. In some aspects, the first MRT-phase-precoded DL-RS sent via the first DL-RS port may be characterized at the UE 704 by a first parameter (z1) , and the second MRT-phase-precoded DL-RS sent via the second DL-RS port may be characterized at the UE 704 by a second parameter (z2) . z1 and z2 may be defined by equations (24) and (25) , respectively, as follows:

[0182] In the example of FIG. 7B, the amplitude of the one or more DL-RSs may be ignored by the UE 704 by assuming constant receive and transmit amplitudes between its antennas 706. Accordingly,  may be equal to exp may be equal to exp may be equal to exp and may be equal to exp

[0183] At 718, the UE 704 may perform one or more calculations and derive one or more inter-antenna metrics. For example, the UE 704 may calculate an inter-antenna phase offset (or additionally with an inter-antenna TAE) and an inter-antenna amplitude offset, such that reception and transmission impacts from the network entity 702 are  canceled out) . In some aspects, the UE 704 may calculate as part of the one or more calculations based on the one or more DL-RSs, where is defined by equation (26) as follows:

[0184] In some aspects, if TAE is negligible, the UE 704 may directly average a wideband phase over subcarriers k. For example, the UE 704 may calculate the inter-antenna phase offset (φant2to1) according to equation (27) as follows:

[0185] Additionally or alternatively, for a larger TAE, the UE 704 may calculate the inter-antenna TAE (τant2to1) (e.g., based on an iFFT) and the inter-antenna phase offset conditioned on the inter-antenna TAE according to equation (28) and equation (29) , respectively, as follows:

[0186] At 720, the UE 704 may calibrate the second antenna 706B to the first antenna 706A, where the first antenna 706A may be referred to as a reference antenna. For example, the calibration at 720 may implement aspects of the calibration performed at 714 as described with reference to FIG. 7A. In some aspects, the UE 704 may calibrate the second antenna 706B to the first antenna 706A based on the one or more calculations performed at 718 to enable uplink / downlink reciprocity.

[0187] For the first process flow 700 and the second process flow 701, for the UE 704 to calibrate inter-antenna phase offsets (or additionally with inter-antenna amplitude offsets) for its N antennas, the UE 704 may be configured with N DL-RSs (e.g., single-port CSI-RSs) linked to N ports of a set of SRS resource (s) , respectively. In some aspects,  an antenna port of the UE 704 for transmitting any certain port#n (e.g., 1<=n<=N) of the set of SRS resource (s) may also be the antenna port to receive a linked DL-RS that is linked to the port#n for the SRS (s) . For example, the UE 704 may be explicitly configured whether the N DL-RSs can be additionally used to calibrate its inter-antenna amplitude offset (e.g., thus both an inter-antenna phase offset antenna calibration and an inter-antenna amplitude offset antenna calibration, and the network entity 702 MRT-precodes the DL-RSs as illustrated and described with reference to FIG. 7A) or not (e.g., thus the inter-antenna phase offset antenna calibration alone, and the network entity 702 MRT-precodes the DL-RSs as illustrated and described with reference to FIG. 7B) .

[0188] Additionally or alternatively, the UE 704 may be explicitly configured that the N DL-RSs are precoded based on the received phase (e.g., conjugate) of the N ports of the set of SRS resource (s) , respectively. In such aspects, when the N DL-RSs are precoded based on the received phase (e.g., conjugate) , the network entity 702 may MRT-precode the DL-RSs as illustrated and described with reference to FIG. 7B. In addition to the received phase, the UE 704 may be explicitly configured that the N DL-RSs are precoded based on a received amplitude (e.g., inverse) of the N ports of the set of SRS resource (s) , respectively. In such aspects, the N DL-RSs are precoded based on the received phase (e.g., conjugate) and based on the received amplitude (e.g., inverse) , the network entity 702 may MRT-precode the DL-RSs as illustrated and described with reference to FIG. 7A.

[0189] From a UE perspective, whether the UE 704 needs amplitude offset calibration may depend on its need, such as whether UE implementation can ensure a constant-enough Rx-to-Tx amplitude for the different antennas 706 of the UE 704. From an implementation perspective of the network entity 702, the techniques and signaling of the first process flow 700 may include a higher peak-to-average-power ratio (PAPR) for transmission of the DL-RSs compared to the techniques and signaling of the second process flow 701 (e.g., where the second process flow 701 may include a constant amplitude modulation) .

[0190] Note that the process flows illustrated in FIGS. 7A and 7B are examples of UE antenna calibrations, and aspects of the present disclosure may be applied to UE antenna calibrations using MRT-precoded DL-RSs. Note that the process flows illustrated in FIGS. 7A and 7B are described herein to facilitate an understanding of UE antenna calibrations using MRT-precoded DL-RSs, 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 FIGS. 7A and 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.

[0191] FIG. 8 depicts an example antenna port mapping 800 in accordance with aspects of the present disclosure. In some aspects, the antenna port mapping 800 may implement aspects of or may be implemented by aspects of FIGS. 1-7B. For example, a UE may use the antenna port mapping 800 when performing the operations of the first process flow 700 of FIG. 7A and / or the operations of the second process flow 701 of FIG. 7B.

[0192] In the example of FIG. 8, each of a number of DL-RSs 806 may be linked to a respective (e.g., different) SRS port 804 and antenna 802. Further, while the description refers to antennas 802 for ease of discussion, each antenna 802 may instead be an antenna port. For example, a first antenna 802A (e.g., antenna 1) may be mapped to a first SRS port 804A (e.g., SRS port 1) , and a first MRT-precoded DL-RS 806A may be linked to the first antenna 802A and / or the first SRS port 804A. For example, the first MRT-precoded DL-RS 806A may be MRT-precoded by a network entity based on reception (e.g., at the network entity) of the first SRS port 804A that the UE transmitted via the first antenna 802A, and the UE may receive the first MRT-precoded DL-RS 806A via the first antenna 802A. Additionally, a second antenna 802B (e.g., antenna 2) may be mapped to a second SRS port 804B (e.g., SRS port 2) , and a second MRT-precoded DL-RS 806A may be linked to the second antenna 802A and / or the second SRS port 804A, For example, the second MRT-precoded DL-RS 806B may be MRT-precoded by the network entity based on reception (e.g., at the network entity) of the second SRS port 804B that the UE transmitted via the second antenna 802B, and the UE may receive the second MRT-precoded DL-RS 806B via the second antenna 802B. In some aspects, the UE may receive an indication of the antenna port mapping 800 from a network entity.

[0193] Aspects Related to UE Antenna Calibration based on Non-Precoded DL-RSs

[0194] FIGS. 9A and 9B depicts process flows between a network entity and a UE for a UE antenna calibration based on non-precoded DL-RSs. For example, FIG. 9A depicts a first process flow 900, and FIG. 9B depicts a second process flow 901. In some examples, the first process flow 900 and the second process flow 901 may implement  aspects of or may be implemented by aspects of FIGS. 1-6. For example, the first process flow 900 and the second process flow 901 may include a network entity 902 and a UE 904. In some aspects, the network entity 902 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, a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2, the network entity 502 depicted and described with respect to FIG. 5, or the network entity 602 depicted and described with respect to FIG. 6. Similarly, the UE 904 may be an example of UE 104 depicted and described with respect to FIG. 1, the UE 304 depicted and described with respect to FIG. 3, the UE 504 depicted and described with respect to FIG. 5, or the UE 604 depicted and described with respect to FIG. 6. Additionally, the UE 904 may include multiple antennas 906, such as a first antenna 906A (e.g., antenna 1) and a second antenna 906B (e.g., antenna 2) . While two antennas are shown in the examples of FIGS. 9A and 9B, the UE 904 may include a higher number of antennas 906 than two. Further, while the description refers to antennas 906 for ease of discussion, each antenna 906 may instead be an antenna port.

[0195] In some aspects, the first process flow 900 of FIG. 9A may represent a UE antenna calibration using non-MRT-precoded DL-RSs as described with reference to FIG. 6. In some aspects, the first process flow 900 may include a negligible TAE.

[0196] At 908, the UE 904 may send one or more SRSs (e.g., the one or more SRSs 610 described with reference to FIG. 6) to the network entity 902 via one or more SRS ports via the antennas 906A and 906B. As shown, in some cases, each antenna 906A and 906B is used to send one or more SRSs via a given SRS port. In some cases, the same one or more SRSs are sent via each SRS port. In some cases, different SRSs may be sent via different SRS ports. In some aspects, the operation of 908 may correspond to the operation of 708 as described with reference to FIGS. 7A and 7B. For example, at 908A, the UE 904 may send at least one of the one or more SRSs via a first SRS port (e.g., SRS port 1) using the first antenna 906A. Additionally, at 908B, UE 904 may send at least one of the one or more SRSs via a second SRS port (e.g., SRS port 2) using the second antenna 906B. In some aspects, the at least one of the one or more SRSs sent via the first SRS port may be characterized at the network entity 902 by a first parameter (y1) , and the at least one of the one or more SRSs sent via the second SRS port may be characterized by a second parameter (y2) , where y1 and y2 are defined by equations (14) and (15) above.

[0197] At 910, the network entity 902 may perform a calculation and / or measurement to derive phase difference (e.g., an inter-antenna wideband phase offset) and / or amplitude difference (e.g., an inter-antenna wideband amplitude offset) to cancel out reception impacts for the network entity 902. For example, the network entity 902 may calculate y2 / y1 on multiple subcarriers and may derive an inter-antenna wideband phase offset  and an inter-antenna wideband amplitude offset In some aspects, the network entity 902 may derive the inter-antenna wideband phase offset and / or the inter-antenna wideband amplitude offset by measuring a phase and / or amplitude of each SRS sent via each SRS port via each antenna 906 of the UE 904 and determining the difference in phase and / or difference in amplitude for each antenna 906 as measured at network entity 902. Additionally or alternatively, the network entity 902 may derive the inter-antenna wideband phase offset and the inter-antenna wideband amplitude offset according to equation (30) as follows:

[0198] At 912, the network entity 902 may send indications of the inter-antenna wideband phase offset and / or the inter-antenna wideband amplitude offset to the UE 904.

[0199] At 914, the network entity 902 may send one or more DL-RSs (e.g., the one or more DL-RSs 612 described with reference to FIG. 6) to the UE 904 via one or more DL-RS ports. In the example of FIG. 9A, the one or more DL-RSs may include non-MRT-precoded DL-RSs. For example, the network entity 902 may send a non-MRT-precoded DL-RS via a first DL-RS port and a second DL-RS port, where the UE 704 may obtain the non-MRT-precoded DL-RS via the first antenna 906A and the second antenna 906B. In the example of FIG. 9A, the one or more DL-RSs may be non-MRT-precoded single-port CSI-RS (s) , non-MRT-precoded multi-port CSI-RS (s) , TRSs, etc.

[0200] In some aspects, the non-RT-precoded DL-RS sent via the first DL-RS port may be characterized at the UE 904 by a first parameter (z1) , and the non-MRT-precoded DL-RS sent via the second DL-RS port may be characterized at the UE 904 by a second parameter (z2) . z1 and z2 may be defined by equations (31) and (32) , respectively, as follows:

[0201] At 916, the UE 904 may perform one or more calculations and derive one or more inter-antenna metrics. For example, the UE 904 may calculate an inter-antenna phase offset and an inter-antenna amplitude offset, such that transmission impacts from the network entity 902 are canceled out. In some aspects, the UE 904 may calculate on multiple subcarriers (e.g., according to equation (26) provided above) and may derive the inter-antenna wideband phase offset and / or inter-antenna wideband amplitude offset In some aspects, the UE 904 may derive the inter-antenna wideband phase offset and / or the inter-antenna wideband amplitude offset by measuring a phase and / or amplitude of the non-MRT-precoded DL-RS sent via each DL-RS port and obtained via each antenna 906 of the UE 904 and determining the difference in phase and / or difference in amplitude for each antenna 906. Additionally or alternatively, the UE 904 may derive the inter-antenna wideband phase offset and / or the inter-antenna wideband amplitude offset according to equation (33) as follows:

[0202] In some aspects,  of equation (30) and of equation (33) may be equal, and thus may cancel out each other via

[0203] At 918, the UE 904 may perform one or more calculations to derive a Rx-to-Tx phase offset and / or a Rx-to-Tx amplitude offset based on the one or more calculations performed at 916 and indications of the inter-antenna wideband phase offset and / or the inter-antenna wideband amplitude offset obtained at 912. For example, the UE 904 may derive the Rx-to-Tx phase offset and / or the Rx-to-Tx amplitude offset according to equation (34) as follows:

[0204] In some aspects,  and at a subcarrier k may be defined by equation (35) and equation (36) as follows:

[0205] Accordingly, the UE 904 may determine the Rx-to-Tx phase offset based on

[0206] At 920, the UE 904 may calibrate the second antenna 906B to the first antenna 906A, where the first antenna 906A may be referred to as a reference antenna. In some aspects, the UE 904 may calibrate the second antenna 906B to the first antenna 906A based on the one or more calculations performed at 916 and / or 918. For example, the UE 904 may determine the Rx-to-Tx phase offset and / or a Rx-to-Tx amplitude offset for the first antenna 906A based on the one or more calculations performed at 916 and / or 918. Subsequently, the UE 904 may apply a phase offset and / or amplitude offset to the second antenna 906B such that the first antenna 906A and the second antenna 906B have a same Rx-to-Tx phase offset and / or a same Rx-to-Tx amplitude offset. Accordingly, based on calibrating the second antenna 906B, the UE 904 may ensure that each of its antennas 906 has a same Rx-to-Tx phase offset and / or a same Rx-to-Tx amplitude offset to enable uplink / downlink reciprocity.

[0207] In some aspects, the second process flow 901 of FIG. 9B may represent a UE antenna calibration using non-MRT-precoded DL-RSs without an amplitude offset calibration as described with reference to FIG. 6. In some aspects, the second process flow 901 may include a negligible TAE.

[0208] At 908, the UE 904 may send the one or more SRSs to the network entity 702 via the one or more SRS ports as described with reference to FIG. 9A

[0209] At 922, the network entity 902 may perform a calculation and / or measurement to derive a phase difference (e.g., an inter-antenna wideband phase offset) to cancel out reception impacts for the network entity 902. For example, the network entity 902 may calculate on multiple subcarriers and may derive an inter-antenna wideband phase offset (e.g.,  ) . In some aspects, the network entity 902 may derive the inter-antenna wideband phase offset according to equation (37) as follows:

[0210] At 924, the network entity 902 may indicate the inter-antenna wideband phase offset to the UE 904.

[0211] At 926, the network entity 902 may send the one or more DL-RSs to the UE 904 via the one or more DL-RS ports as described with reference to 912 of FIG. 9A. In the example of FIG. 9B, the one or more DL-RSs may also include non-MRT-precoded DL-RSs.

[0212] At 928, the UE 904 may perform one or more calculations and derive one or more inter-antenna metrics, such that transmission impacts from the network entity 902 are canceled out from the one or more DL-RSs. In some aspects, the UE 904 may calculate  on multiple subcarriers (e.g., according to equation (26) provided above) and may derive an inter-TRP wideband phase offset In some aspects, the UE 904 may derive the inter-TRP wideband phase offset by measuring a phase of the non-MRT-precoded DL-RS sent via each DL-RS port and obtained via each antenna 906 of the UE 904 and by determining the difference in phase in amplitude for each antenna 906 and / or for different TRPs. Additionally or alternatively, the UE 904 may derive the inter-TRP wideband phase offset according to equation (38) as follows:

[0213] In some aspects,  of equation (38) and of equation (37) may be equal, and thus may cancel out each other via

[0214] At 930, the UE 904 may perform one or more calculations to derive a Rx-to-Tx phase offset (φant2to1) based on the one or more calculations performed at 928 and indication of the inter-antenna wideband phase offset obtained at 924, such that a channel  phase is canceled out. For example, the UE 904 may derive the Rx-to-Tx phase offset according to equation (39) as follows:

[0215] In some aspects,  and at a subcarrier k may be defined by equation (35) and equation (36) given above.

[0216] At 932, the UE 904 may calibrate the second antenna 906B to the first antenna 906A, where the first antenna 906A may be referred to as a reference antenna. For example, the calibration at 932 may implement aspects of the calibration performed at 920 as described with reference to FIG. 9A. In some aspects, the UE 904 may calibrate the second antenna 906B to the first antenna 906A based on the one or more calculations performed at 928 and / or 930 to ensure that each of its antennas 906 has a same RX-to-TX phase offset to enable uplink / downlink reciprocity.

[0217] For the first process flow 900 and the second process flow 901, for the UE 904 to calibrate an inter-antenna phase offset (and / or with an inter-antenna amplitude offset) for its N antennas, the UE 904 may be configured with one single DL-RS linked to N ports of a set of SRS resource (s) . This one single DL-RS (e.g., non-MRT-precoded) may include a TRS, a single-port CSI-RS (e.g., up to network entity-implementation for whether the single-port CSI-RS is sent with the TRS) , or a multi-port CSI-RS (e.g., which may be shared with CSI) . Additionally, the single DL-RS may be broadcasted.

[0218] In some aspects, at 912 or 924, the network entity 902 may indicate, to the UE 904, a network entity-measured inter-antenna phase offset (e.g., inter-UE-antennaPort transmit phase offset, phase difference, etc. ) , such as via MAC-CE, RRC signaling, DCI, etc. The inter-antenna phase offset may be indicated per-wideband (e.g., wideband-averaged) , per-subband, or indicated as an initial phase offset with a TAE (e.g., the phase offset is based on the TAE) . In some aspects, for the different antennas 906 of the UE 904, a delay difference may correspond to a TAE. For example, channel propagation delay may be small due to UE size, such as a 20cm distance between UE antennas may correspond to a 0.2 /  (3x10^8) =0.67ns delay difference, which may be negligible for the impact of channel-reciprocity.

[0219] Additionally or alternatively, the network entity 902 may indicate, to the UE 904, a network entity-measured inter-antenna amplitude offset (e.g., inter-UE-antennaPort transmit amplitude offset, amplitude difference, etc. ) at 912, such as via MAC-CE, RRC signaling, DCI, etc. The inter-antenna amplitude offset may be indicated per-wideband (e.g., wideband-averaged) or per-subband. In some aspects, the values that the network entity 902 indicates to the UE 904 (e.g., the inter-antenna phase offset and / or the inter-antenna amplitude offset) may include values from a transmitter side (e.g., an intermediate result from the network entity) and may not include what the UE 904 fully needs to calibrate its antennas 906, such as a Rx-to-Tx phase offset and / or a Rx-to-Tx amplitude offset (e.g., which need to be calculated together with phase offset and / or amplitude offset measurements performed by the UE 904) .

[0220] Note that the process flows illustrated in FIGS. 9A and 9B are examples of UE antenna calibrations, and aspects of the present disclosure may be applied to UE antenna calibrations using non-MRT-precoded DL-RSs. Note that the process flows illustrated in FIGS. 9A and 9B are described herein to facilitate an understanding of UE antenna calibrations using non-MRT-precoded DL-RSs, 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 FIGS. 9A and 9B may occur in an order different from that described or depicted, and various actions, operations, and / or signaling may be added, omitted, or combined.

[0221] FIG. 10 depicts an example antenna port mapping 1000 in accordance with aspects of the present disclosure. In some aspects, the antenna port mapping 1000 may implement aspects of or may be implemented by aspects of FIGS. 1-6 and 9A-9B. For example, a UE may use the antenna port mapping 1000 when performing the operations of the first process flow 900 of FIG. 9A and / or the operations of the second process flow 901 of FIG. 9B.

[0222] In the example of FIG. 10, a single non-MRT-precoded DL-RS 1006 may be linked to a respective (e.g., different) SRS port 1004 and antenna 1002. Further, while the description refers to antennas 1002 for ease of discussion, each antenna 1002 may instead be an antenna port. For example, a first antenna 1002A (e.g., antenna 1) may be mapped to a first SRS port 1004A (e.g., SRS port 1) , and the non-MRT-precoded DL-RS 1006 may be linked to the first antenna 1002A and / or the first SRS port 1004A. Accordingly, the UE may receive the non-MRT-precoded DL-RS 1006 via the first antenna 1002A.  Additionally, a second antenna 1002B (e.g., antenna 2) may be mapped to a second SRS port 1004B (e.g., SRS port 2) , and the non-MRT-precoded DL-RS 1006 may be linked to the second antenna 1002B and / or the second SRS port 1004B. Accordingly, the UE may receive the non-MRT-precoded DL-RS 1006 via the second antenna 1002B. In some aspects, the UE may receive an indication of the antenna port mapping 1000 from a network entity.

[0223] Aspects Related to CJT Schemes for Multi-TRP Communications

[0224] FIG. 11 depicts an example set 1100 of CJT schemes for multiple TRPs in accordance with aspects of the present disclosure.

[0225] In some aspects, a UE may include a single antenna, such that calibration across antennas is not needed. For example, the UE may include a single antenna 1102 that is mapped to an SRS port 1104, and the SRS port 1104 may be linked to a first DL-RS 1106A (e.g., DL-RS 1) corresponding to a first TRP and to a second DL-RS 1106B (e.g., DL-RS 2) corresponding to a second TRP. Further, while the description refers to antennas 1102 for ease of discussion, each antenna 1102 may instead be an antenna port. Additionally or alternatively, the UE may include multiple antennas, such that calibration across antennas is needed. For example, the UE may include a first antenna 1102A (e.g., antenna 1) and a second antenna 1102B (e.g., antenna 2) , where the first antenna 1102A and the second antenna 1102B may be referred to as calibrated antennas.

[0226] In some aspects, each antenna 1102 may be mapped to a respective SRS port 1104, such as the first antenna 1102A being mapped to a first SRS port 1104A (e.g., SRS port 1) and the second antenna 1102B being mapped to a second SRS port 1104B (e.g., SRS port 2) . Additionally, each SRS port 1104 may be linked to each DL-RS 1106 (e.g., corresponding to each TRP) . For example, the first SRS port 1104A may be linked to the first DL-RS 1106A (e.g., corresponding to the first TRP) and to the second DL-RS 1106B (e.g., corresponding to the second TRP) , and the second SRS port 1104B may be linked to the first DL-RS 1106A (e.g., corresponding to the first TRP) and to the second DL-RS 1106B (e.g., corresponding to the second TRP) . Additionally or alternatively, each antenna 1102 may be mapped to a same SRS port 1104. For example, both the first antenna 1102A and the second antenna 1102B may be mapped to the same SRS port 1104. That is, the UE may transmit signals and / or communications via both the first antenna 1102A and the second antenna 1102B using a same time-frequency resource  (e.g., and a same cyclic shift) corresponding to the same SRS port 1104. Additionally, the same SRS port 1104 may be linked to each DL-RS 1106, such as the first DL-RS 1106A and the second DL-RS 1106B. In any of these examples of FIG. 11, the DL-RSs 1106 may be either MRT-precoded (and / or MRT-phase-precoded) or non-MRT precoded by each respective TRP as described herein.

[0227] To guarantee channel phase can be canceled out between uplink and downlink for a CJT mTRP phase calibration, the UE may use a same antenna port for both SRS transmission and CSI-RSs reception. This may be based on the assumption that different antennas of the UE may be non-coherent with other regarding a Rx-to-Tx phase. For an aperiodic standalone CJT calibration reporting, when a report quantity includes an indication to report downlink / uplink phase offset (e.g., a ReportQuantity of ‘cjtc-P’ ) , the UE antenna port (s) for receiving the CSI-RS configured for phase offset measurement are same as the UE antenna port (s) for transmitting the selected and / or configured port (s) from the associated SRS resource (s) . Additionally, for the aperiodic standalone CJT calibration reporting, when a report quantity includes an indication to report downlink / uplink phase offset, a selection of PSRS=1 SRS port corresponding to a ‘reference UE antenna port’ (e.g., out of available port (s) ) may be network-configured via higher-layer signalling (e.g., RRC signaling) . However, based on the techniques described herein, calibrated multiple antennas of the UE may be used to coherently assist CJT mTRP calibration (e.g., UE-assisted CJT mTRP calibration) .

[0228] In some aspects, for UE-assisted CJT mTRP calibration based on a first set of SRS port (s) (e.g., and a correspondingly linked NTRP single-port CSI-RSs) , the first set of SRS ports can be >1 SRS port (s) from a set of SRS resources for antenna switching (e.g. x>1 SRS ports from a same SRS resource in the set of SRS resources for antenna switching) . Additionally or alternatively, the first set of SRS port (s) may include a single-port SRS but may be transmitted by >1 antenna ports associated with a second set of >1 SRS ports from a set of SRS resources for antenna switching (e.g., a second set of x>1 SRS ports from a same SRS resource in the set of SRS resources for antenna switching) .

[0229] Example Operations of a User Equipment

[0230] 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.

[0231] Method 1200 begins at block 1205 with sending, via a plurality of antenna ports, one or more SRSs (e.g., the one or more SRSs 610 described with reference to FIG. 6) via one or more SRS ports.

[0232] Method 1200 then proceeds to block 1210 with obtaining, via the plurality of antenna ports, one or more DL-RSs (e.g., the one or more DL-RSs 612 described with reference to FIG. 6) corresponding to one or more DL-RS ports.

[0233] Method 1200 then proceeds to block 1215 with communicating, via the plurality of antenna ports, according to a respective inter-antenna phase offset for each of the plurality of antenna ports (e.g., the communications 614 described with reference to FIG. 6) , wherein the respective inter-antenna phase offset for each of the plurality of antenna ports is based on a same Rx-to-Tx phase offset for the plurality of antenna ports, the same Rx-to-Tx phase offset for the plurality of antenna ports based on at least the one or more DL-RSs.

[0234] In some aspects, the one or more SRSs include a single SRS.

[0235] In some aspects, the one or more SRSs include multiple SRSs.

[0236] In some aspects, the one or more DL-RSs include a single DL-RS.

[0237] In some aspects, the one or more DL-RSs include multiple DL-RSs.

[0238] In some aspects, block 1215 includes communicating further according to a respective inter-antenna amplitude offset for each of the plurality of antenna ports, wherein the respective inter-antenna amplitude offset for each of the plurality of antenna ports is based on a same Rx-to-Tx amplitude offset for the plurality of antenna ports, the same Rx-to-Tx amplitude offset for the plurality of antenna ports based on at least the one or more DL-RSs.

[0239] In some aspects, method 1200 further includes obtaining an indication that the one or more DL-RSs can be used to calibrate the plurality of antenna ports based on the same Rx-to-Tx amplitude offset.

[0240] In some aspects, the one or more DL-RSs include a plurality of precoded DL-RSs.

[0241] In some aspects, method 1200 further includes obtaining an indication of an association between each precoded DL-RS of the plurality of precoded DL-RSs and a respective SRS port of the one or more SRS ports.

[0242] In some aspects, block 1210 includes obtaining each precoded DL-RS of the plurality of precoded DL-RSs via a same respective antenna port of the plurality of antenna ports used to send the associated respective SRS port.

[0243] In some aspects, the indication comprises a mapping of precoded DL-RSs to SRS ports.

[0244] In some aspects, the indication indicates that each precoded DL-RS of the plurality of precoded DL-RSs is precoded based on at least a received phase of the associated respective SRS port of the one or more SRS ports.

[0245] In some aspects, the indication further indicates that each precoded DL-RS of the plurality of precoded DL-RSs is precoded based on a received amplitude of the associated respective SRS port of the one or more SRS ports.

[0246] In some aspects, method 1200 further includes obtaining an indication of a phase difference between the plurality of antenna ports (e.g., the indication 616 described with reference to FIG. 6) , wherein the same Rx-to-Tx phase offset is further based on the phase difference between the plurality of antenna ports.

[0247] In some aspects, the one or more DL-RSs include a single DL-RS.

[0248] In some aspects, the single DL-RS is associated with the one or more SRS ports.

[0249] In some aspects, method 1200 further includes obtaining an indication of an amplitude difference between the plurality of antenna ports (e.g., the indication 618 described with reference to FIG. 6) , wherein block 1215 includes communicating further according to a respective inter-antenna amplitude offset for each of the plurality of antenna ports, wherein the respective inter-antenna amplitude offset for each of the plurality of antenna ports is based on a same Rx-to-Tx amplitude offset for the plurality of antenna ports, the same Rx-to-Tx amplitude offset for the plurality of antenna ports based on at least the one or more DL-RSs and the amplitude difference between the plurality of antenna ports.

[0250] In some aspects, the indication of the amplitude difference between the plurality of antenna ports is indicated per wideband or per subband.

[0251] In some aspects, the indication of the phase difference between the plurality of antenna ports is indicated per wideband, per subband, or based on time alignment error.

[0252] In some aspects, the one or more SRSs comprise one or more SRSs for antenna switching.

[0253] In some aspects, method 1200 further includes sending a request for at least one of inter-antenna phase offset or inter-antenna amplitude offset antenna calibration of the plurality of antenna ports (e.g., the request 620 described with reference to FIG. 6) .

[0254] In some aspects, the one or more DL-RSs comprise a plurality of DL-RSs, and block 1210 includes obtaining each of the plurality of DL-RSs from a separate transmission-reception point.

[0255] In some aspects, the one or more SRS ports comprise a plurality of SRS ports; and block 1210 includes obtaining each of the plurality of DL-RSs via the plurality of antenna ports.

[0256] In some aspects, each of the plurality of DL-RSs is associated with each of the plurality of SRS ports.

[0257] In some aspects, the one or more SRS ports comprise a single SRS port; and block 1210 includes obtaining each of the plurality of DL-RSs via the plurality of antenna ports.

[0258] In some aspects, each of the plurality of DL-RSs is associated with the single SRS port.

[0259] In some aspect, 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 1200. Communications device 1400 is described below in further detail.

[0260] 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.

[0261] In certain aspects, method 1200 may be performed by the apparatus to realize one or more technical effects or solutions to the aforementioned technical problem (s) . For example, based on method 1200, the techniques for UE antenna calibrations may ensure Rx-to-Tx coherence, which may allow for downlink / uplink channel reciprocity. Accordingly, the downlink / uplink channel reciprocity may improve uplink transmission performance from the apparatus to a network entity.

[0262] Example Operations of a Network Entity

[0263] 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.

[0264] Method 1300 begins at block 1305 with obtaining, from a plurality of antenna ports of a UE, one or more SRSs (e.g., the one or more SRSs 610 described with reference to FIG. 6) via one or more SRS ports.

[0265] Method 1300 then proceeds to block 1310 with sending, to the plurality of antenna ports of the UE, one or more DL-RSs (e.g., the one or more DL-RSs 612 described with reference to FIG. 6) corresponding to one or more DL-RS ports.

[0266] Method 1300 then proceeds to block 1315 with communicating, with the UE via the plurality of antenna ports, according to a respective inter-antenna phase offset for each of the plurality of antenna ports, wherein the respective inter-antenna phase offset for each of the plurality of antenna ports is based on a same Rx-to-Tx phase offset for the plurality of antenna ports, the same Rx-to-Tx phase offset for the plurality of antenna ports based on at least the one or more DL-RSs.

[0267] In some aspects, the one or more SRSs include a single SRS.

[0268] In some aspects, the one or more SRSs include multiple SRSs.

[0269] In some aspects, the one or more DL-RSs include a single DL-RS.

[0270] In some aspects, the one or more DL-RSs include multiple DL-RSs.

[0271] In some aspects, block 1315 includes communicating with the UE further according to a respective inter-antenna amplitude offset for each of the plurality of antenna ports, wherein the respective inter-antenna amplitude offset for each of the plurality of antenna ports is based on a same Rx-to-Tx amplitude offset for the plurality of antenna ports, the same Rx-to-Tx amplitude offset for the plurality of antenna ports based on at least the one or more DL-RSs.

[0272] In certain aspects, method 1300 further includes sending an indication that the one or more DL-RSs can be used by the UE to calibrate the plurality of antenna ports based on the same Rx-to-Tx amplitude offset.

[0273] In some aspects, the one or more DL-RSs include a plurality of precoded DL-RSs.

[0274] In certain aspects, method 1300 further includes sending an indication of an association between each precoded DL-RS of the plurality of precoded DL-RSs and a respective SRS port of the one or more SRS ports.

[0275] In some aspects, the indication comprises a mapping of precoded DL-RSs to SRS ports.

[0276] In some aspects, the indication indicates that each precoded DL-RS of the plurality of precoded DL-RSs is precoded based on at least a received phase of the associated respective SRS port of the one or more SRS ports.

[0277] In some aspects, the indication further indicates that each precoded DL-RS of the plurality of precoded DL-RSs is precoded based on a received amplitude of the associated respective SRS port of the one or more SRS ports.

[0278] In certain aspects, method 1300 further includes sending an indication of a phase difference between the plurality of antenna ports (e.g., the indication 616 described with reference to FIG. 6) , wherein the same Rx-to-Tx phase offset is further based on the phase difference between the plurality of antenna ports.

[0279] In some aspects, the one or more DL-RSs include a single DL-RS.

[0280] In some aspects, the single DL-RS is associated with the one or more SRS ports.

[0281] In certain aspects, method 1300 further includes sending an indication of an amplitude difference between the plurality of antenna ports (e.g., the indication 618 described with reference to FIG. 6) , wherein block 1315 includes communicating with the UE further according to a respective inter-antenna amplitude offset for each of the plurality of antenna ports, wherein the respective inter-antenna amplitude offset for each of the plurality of antenna ports is based on a same Rx-to-Tx amplitude offset for the plurality of antenna ports, the same Rx-to-Tx amplitude offset for the plurality of antenna ports based on at least the one or more DL-RSs and the amplitude difference between the plurality of antenna ports.

[0282] In some aspects, the indication of the in amplitude difference between the plurality of antenna ports is indicated per wideband or per subband.

[0283] In some aspects, the indication of the phase difference between the plurality of antenna ports is indicated per wideband, per subband, or based on time alignment error.

[0284] In some aspects, the one or more SRSs comprise one or more SRSs for antenna switching.

[0285] In certain aspects, method 1300 further includes obtaining, from the UE, a request for at least one of inter-antenna phase offset or inter-antenna amplitude offset antenna calibration of the plurality of antenna ports (e.g., the request 620 described with reference to FIG. 6) .

[0286] In some aspects, the one or more DL-RSs comprise a plurality of DL-RSs, and block 1310 includes sending each of the plurality of DL-RSs via a separate transmission-reception point of the network entity.

[0287] In some aspects, the one or more SRS ports comprise a plurality of SRS ports; and each of the plurality of DL-RSs is associated with each of the plurality of SRS ports.

[0288] In some aspects, the one or more SRS ports comprise a single SRS port; and each of the plurality of DL-RSs is associated with the single SRS port.

[0289] In some aspect, 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.

[0290] 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.

[0291] In certain aspects, method 1300 may be performed by the apparatus to realize one or more technical effects or solutions to the aforementioned technical problem (s) . For example, based on method 1300, the techniques for UE antenna calibrations may ensure Rx-to-Tx coherence, which may allow for downlink / uplink channel reciprocity. Accordingly, the downlink / uplink channel reciprocity may improve uplink transmission performance from a UE to the apparatus.

[0292] Example Communications Devices

[0293] 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.

[0294] The communications device 1400 includes a processing system 1405 coupled to a transceiver 1455 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1455 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1400 via an antenna 1460, 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.

[0295] The processing system 1405 includes one or more processors 1410 and a computer-readable medium / memory 1430. 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 1430 via a bus 1450. In some aspects, the computer-readable medium / memory 1430 may be representative of the one or more memories 320 described with respect to FIG. 3. The computer-readable medium / memory 1430 is a non-transitory computer-readable medium / memory. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1430 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 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it, including any operations described in relation to 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.

[0296] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1430 stores code (e.g., executable instructions) , including code for sending 1435, code for obtaining 1440, and code for communicating 1445. Processing of the code 1435-1445 may enable and cause the communications device 1400 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it.

[0297] The one or more processors 1410 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1430, including circuitry for sending 1415, circuitry for obtaining 1420, and circuitry for communicating 1425. Processing with circuitry 1415-1425 may enable and cause the communications device 1400 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it.

[0298] 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 1455 and / or antenna 1460 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 1455 and / or antenna 1460 of the communications device 1400 in FIG. 14, and / or one or more processors 1410 of the communications device 1400 in FIG. 14.

[0299] 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.

[0300] 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.

[0301] 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 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it, including any operations described in relation to 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.

[0302] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 1530 stores code (e.g., executable instructions) , including code for obtaining 1535, code for sending 1540, and code for communicating 1545. Processing of the code 1535-1545 may enable and cause the communications device 1500 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it.

[0303] 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 obtaining 1515, circuitry for sending 1520, and circuitry for communicating 1525. Processing with circuitry 1515-1525 may enable and cause the communications device 1500 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it.

[0304] Various components of the communications device 1500 may provide means for performing the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it. 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.

[0305] Example Clauses

[0306] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0307] Clause 1: A method for wireless communications by a UE comprising: sending, via a plurality of antenna ports, one or more SRSs via one or more SRS ports; obtaining, via the plurality of antenna ports, one or more DL-RSs corresponding to one  or more DL-RS ports; and communicating, via the plurality of antenna ports, according to a respective inter-antenna phase offset for each of the plurality of antenna ports, wherein the respective inter-antenna phase offset for each of the plurality of antenna ports is based on a same receive-to-transmit phase offset for the plurality of antenna ports, the same receive-to-transmit phase offset for the plurality of antenna ports based on at least the one or more DL-RSs.

[0308] Clause 2: The method of Clause 1, wherein the one or more SRSs include a single SRS.

[0309] Clause 3: The method of any one of Clauses 1-2, wherein the one or more SRSs include multiple SRSs.

[0310] Clause 4: The method of any one of Clauses 1-3, wherein the one or more DL-RSs include a single DL-RS.

[0311] Clause 5: The method of any one of Clauses 1-4, wherein the one or more DL-RSs include multiple DL-RSs.

[0312] Clause 6: The method of any one of Clauses 1-5, wherein communicating comprises communicating further according to a respective inter-antenna amplitude offset for each of the plurality of antenna ports, wherein the respective inter-antenna amplitude offset for each of the plurality of antenna ports is based on a same receive-to-transmit amplitude offset for the plurality of antenna ports, the same receive-to-transmit amplitude offset for the plurality of antenna ports based on at least the one or more DL-RSs.

[0313] Clause 7: The method of Clause 6, further comprising: obtaining an indication that the one or more DL-RSs can be used to calibrate the plurality of antenna ports based on the same receive-to-transmit amplitude offset.

[0314] Clause 8: The method of any one of Clauses 1-7, wherein the one or more DL-RSs include a plurality of precoded DL-RSs.

[0315] Clause 9: The method of Clause 8, further comprising: obtaining an indication of an association between each precoded DL-RS of the plurality of precoded DL-RSs and a respective SRS port of the one or more SRS ports.

[0316] Clause 10: The method of Clause 9, wherein obtaining the one or more DL-RSs comprises obtaining each precoded DL-RS of the plurality of precoded DL-RSs via a same respective antenna port of the plurality of antenna ports used to send the associated respective SRS port.

[0317] Clause 11: The method of Clause 9, wherein the indication comprises a mapping of precoded DL-RSs to SRS ports.

[0318] Clause 12: The method of Clause 9, wherein the indication indicates that each precoded DL-RS of the plurality of precoded DL-RSs is precoded based on at least a received phase of the associated respective SRS port of the one or more SRS ports.

[0319] Clause 13: The method of Clause 12, wherein the indication further indicates that each precoded DL-RS of the plurality of precoded DL-RSs is precoded based on a received amplitude of the associated respective SRS port of the one or more SRS ports.

[0320] Clause 14: The method of any one of Clauses 1-13, further comprising: obtaining an indication of a phase difference between the plurality of antenna ports, wherein the same receive-to-transmit phase offset is further based on the phase difference between the plurality of antenna ports.

[0321] Clause 15: The method of Clause 14, wherein the one or more DL-RSs include a single DL-RS.

[0322] Clause 16: The method of Clause 15, wherein the single DL-RS is associated with the one or more SRS ports.

[0323] Clause 17: The method of Clause 14, further comprising: obtaining an indication of an amplitude difference between the plurality of antenna ports, wherein communicating comprises communicating further according to a respective inter-antenna amplitude offset for each of the plurality of antenna ports, wherein the respective inter-antenna amplitude offset for each of the plurality of antenna ports is based on a same receive-to-transmit amplitude offset for the plurality of antenna ports, the same receive-to-transmit amplitude offset for the plurality of antenna ports based on at least the one or more DL-RSs and the amplitude difference between the plurality of antenna ports.

[0324] Clause 18: The method of Clause 17, wherein: the indication of the amplitude difference between the plurality of antenna ports is indicated per wideband or per subband.

[0325] Clause 19: The method of Clause 14, wherein: the indication of the phase difference between the plurality of antenna ports is indicated per wideband, per subband, or based on time alignment error.

[0326] Clause 20: The method of any one of Clauses 1-19, wherein the one or more SRSs comprise one or more SRSs for antenna switching.

[0327] Clause 21: The method of any one of Clauses 1-20, further comprising: sending a request for at least one of inter-antenna phase offset or inter-antenna amplitude offset antenna calibration of the plurality of antenna ports.

[0328] Clause 22: The method of any one of Clauses 1-21, wherein the one or more DL-RSs comprise a plurality of DL-RSs, and obtaining the one or more DL-RSs comprises obtaining each of the plurality of DL-RSs from a separate transmission-reception point.

[0329] Clause 23: The method of Clause 22, wherein: the one or more SRS ports comprise a plurality of SRS ports; and obtaining the one or more DL-RSs comprises obtaining each of the plurality of DL-RSs via the plurality of antenna ports.

[0330] Clause 24: The method of Clause 23, wherein each of the plurality of DL-RSs is associated with each of the plurality of SRS ports.

[0331] Clause 25: The method of Clause 22, wherein: the one or more SRS ports comprise a single SRS port; and obtaining the one or more DL-RSs comprises obtaining each of the plurality of DL-RSs via the plurality of antenna ports.

[0332] Clause 26: The method of Clause 25, wherein each of the plurality of DL-RSs is associated with the single SRS port.

[0333] Clause 27: A method for wireless communications by a network entity comprising: obtaining, from a plurality of antenna ports of a UE, one or more SRSs via one or more SRS ports; sending, to the plurality of antenna ports of the UE, one or more DL-RSs corresponding to one or more DL-RS ports; and communicating, with the UE via the plurality of antenna ports, according to a respective inter-antenna phase offset for each of the plurality of antenna ports, wherein the respective inter-antenna phase offset for each of the plurality of antenna ports is based on a same receive-to-transmit phase offset for the plurality of antenna ports, the same receive-to-transmit phase offset for the plurality of antenna ports based on at least the one or more DL-RSs.

[0334] Clause 28: The method of Clause 27, wherein the one or more SRSs include a single SRS.

[0335] Clause 29: The method of any one of Clauses 27-28, wherein the one or more SRSs include multiple SRSs.

[0336] Clause 30: The method of any one of Clauses 27-29, wherein the one or more DL-RSs include a single DL-RS.

[0337] Clause 31: The method of any one of Clauses 27-30, wherein the one or more DL-RSs include multiple DL-RSs.

[0338] Clause 32: The method of any one of Clauses 27-31, wherein communicating comprises communicating with the UE further according to a respective inter-antenna amplitude offset for each of the plurality of antenna ports, wherein the respective inter-antenna amplitude offset for each of the plurality of antenna ports is based on a same receive-to-transmit amplitude offset for the plurality of antenna ports, the same receive-to-transmit amplitude offset for the plurality of antenna ports based on at least the one or more DL-RSs.

[0339] Clause 33: The method of Clause 32, further comprising: sending an indication that the one or more DL-RSs can be used by the UE to calibrate the plurality of antenna ports based on the same receive-to-transmit amplitude offset.

[0340] Clause 34: The method of any one of Clauses 27-33, wherein the one or more DL-RSs include a plurality of precoded DL-RSs.

[0341] Clause 35: The method of Clause 34, further comprising: sending an indication of an association between each precoded DL-RS of the plurality of precoded DL-RSs and a respective SRS port of the one or more SRS ports.

[0342] Clause 36: The method of Clause 35, wherein the indication comprises a mapping of precoded DL-RSs to SRS ports.

[0343] Clause 37: The method of Clause 35, wherein the indication indicates that each precoded DL-RS of the plurality of precoded DL-RSs is precoded based on at least a received phase of the associated respective SRS port of the one or more SRS ports.

[0344] Clause 38: The method of Clause 37, wherein the indication further indicates that each precoded DL-RS of the plurality of precoded DL-RSs is precoded based on a received amplitude of the associated respective SRS port of the one or more SRS ports.

[0345] Clause 39: The method of any one of Clauses 27-38, further comprising: sending an indication of a phase difference between the plurality of antenna ports, wherein the same receive-to-transmit phase offset is further based on the phase difference between the plurality of antenna ports.

[0346] Clause 40: The method of Clause 39, wherein the one or more DL-RSs include a single DL-RS.

[0347] Clause 41: The method of Clause 40, wherein the single DL-RS is associated with the one or more SRS ports.

[0348] Clause 42: The method of Clause 39, further comprising: sending an indication of an amplitude difference between the plurality of antenna ports, wherein communicating comprises communicating with the UE further according to a respective inter-antenna amplitude offset for each of the plurality of antenna ports, wherein the respective inter-antenna amplitude offset for each of the plurality of antenna ports is based on a same receive-to-transmit amplitude offset for the plurality of antenna ports, the same receive-to-transmit amplitude offset for the plurality of antenna ports based on at least the one or more DL-RSs and the amplitude difference between the plurality of antenna ports.

[0349] Clause 43: The method of Clause 42, wherein: the indication of the in amplitude difference between the plurality of antenna ports is indicated per wideband or per subband.

[0350] Clause 44: The method of Clause 39, wherein: the indication of the phase difference between the plurality of antenna ports is indicated per wideband, per subband, or based on time alignment error.

[0351] Clause 45: The method of any one of Clauses 27-44, wherein the one or more SRSs comprise one or more SRSs for antenna switching.

[0352] Clause 46: The method of any one of Clauses 27-45, further comprising: obtaining, from the UE, a request for at least one of inter-antenna phase offset or inter-antenna amplitude offset antenna calibration of the plurality of antenna ports.

[0353] Clause 47: The method of any one of Clauses 27-46, wherein the one or more DL-RSs comprise a plurality of DL-RSs, and sending the one or more DL-RSs comprises sending each of the plurality of DL-RSs via a separate transmission-reception point of the network entity.

[0354] Clause 48: The method of Clause 47, wherein: the one or more SRS ports comprise a plurality of SRS ports; and each of the plurality of DL-RSs is associated with each of the plurality of SRS ports.

[0355] Clause 49: The method of Clause 47, wherein: the one or more SRS ports comprise a single SRS port; and each of the plurality of DL-RSs is associated with the single SRS port.

[0356] Clause 50: 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 1-49.

[0357] Clause 51: 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 1-49.

[0358] Clause 52: 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 1-49.

[0359] Clause 53: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-49.

[0360] Clause 54: 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 1-49.

[0361] Clause 55: 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 1-49.

[0362] Clause 56: 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 1-49.

[0363] Additional Considerations

[0364] 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.

[0365] 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.

[0366] 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) .

[0367] 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.

[0368] 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.

[0369] 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.

[0370] 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.A user equipment (UE) configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, and configured to cause the UE to:send, via a plurality of antenna ports, one or more sounding reference signals (SRSs) via one or more SRS ports;obtain, via the plurality of antenna ports, one or more downlink reference signals (DL-RSs) corresponding to one or more DL-RS ports; andcommunicate, via the plurality of antenna ports, according to a respective inter-antenna phase offset for each of the plurality of antenna ports, wherein the respective inter-antenna phase offset for each of the plurality of antenna ports is based on a same receive-to-transmit phase offset for the plurality of antenna ports, the same receive-to-transmit phase offset for the plurality of antenna ports based on at least the one or more DL-RSs.2.The UE of claim 1, wherein:the one or more SRSs include a single SRS or multiple SRSs; andthe one or more SRSs comprise one or more SRSs for antenna switching.3.The UE of claim 1, wherein the one or more DL-RSs include a single DL-RS or multiple DL-RSs.4.The UE of claim 1, wherein to cause the UE to communicate, the one or more processors are configured to cause the UE to communicate further according to a respective inter-antenna amplitude offset for each of the plurality of antenna ports, wherein the respective inter-antenna amplitude offset for each of the plurality of antenna ports is based on a same receive-to-transmit amplitude offset for the plurality of antenna ports, the same receive-to-transmit amplitude offset for the plurality of antenna ports based on at least the one or more DL-RSs.5.The UE of claim 4, wherein the one or more processors are configured to cause the UE to:obtain an indication that the one or more DL-RSs can be used to calibrate the plurality of antenna ports based on the same receive-to-transmit amplitude offset.6.The UE of claim 1, wherein the one or more DL-RSs include a plurality of precoded DL-RSs.7.The UE of claim 6, wherein the one or more processors are configured to cause the UE to:obtain an indication of an association between each precoded DL-RS of the plurality of precoded DL-RSs and a respective SRS port of the one or more SRS ports.8.The UE of claim 7, wherein to cause the UE to obtain the one or more DL-RSs, the one or more processors are configured to cause the UE to:obtain each precoded DL-RS of the plurality of precoded DL-RSs via a same respective antenna port of the plurality of antenna ports used to send the associated respective SRS port.9.The UE of claim 7, wherein the indication comprises a mapping of precoded DL-RSs to SRS ports.10.The UE of claim 7, wherein the indication indicates that each precoded DL-RS of the plurality of precoded DL-RSs is precoded based on at least a received phase of the associated respective SRS port of the one or more SRS ports.11.The UE of claim 10, wherein the indication further indicates that each precoded DL-RS of the plurality of precoded DL-RSs is precoded based on a received amplitude of the associated respective SRS port of the one or more SRS ports.12.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are configured to cause the UE to:obtain an indication of a phase difference between the plurality of antenna ports, wherein the same receive-to-transmit phase offset is further based on the phase difference between the plurality of antenna ports, wherein the indication of the phase difference between the plurality of antenna ports is indicated per wideband, per subband, or based on time alignment error.13.The UE of claim 12, wherein:the one or more DL-RSs include a single DL-RS; andthe single DL-RS is associated with the one or more SRS ports.14.The UE of claim 12, wherein the one or more processors are configured to cause the UE to:obtain an indication of an amplitude difference between the plurality of antenna ports, wherein:the indication of the amplitude difference between the plurality of antenna ports is indicated per wideband or per subband; andto cause the UE to communicate, the one or more processors are configured to cause the UE to communicate further according to a respective inter-antenna amplitude offset for each of the plurality of antenna ports, wherein the respective inter-antenna amplitude offset for each of the plurality of antenna ports is based on a same receive-to-transmit amplitude offset for the plurality of antenna ports, the same receive-to-transmit amplitude offset for the plurality of antenna ports based on at least the one or more DL-RSs and the amplitude difference between the plurality of antenna ports.15.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are configured to cause the UE to:send a request for at least one of inter-antenna phase offset or inter-antenna amplitude offset antenna calibration of the plurality of antenna ports.16.The UE of claim 1, wherein the one or more DL-RSs comprise a plurality of DL-RSs, and to cause the UE to obtain the one or more DL-RSs, the one or more processors are configured to cause the UE to:obtain each of the plurality of DL-RSs from a separate transmission-reception point.17.The UE of claim 16, wherein:the one or more SRS ports comprise a plurality of SRS ports;each of the plurality of DL-RSs is associated with each of the plurality of SRS ports; andto obtain the one or more DL-RSs, the one or more processors are configured to cause the UE to obtain each of the plurality of DL-RSs via the plurality of antenna ports.18.The UE of claim 16, wherein:the one or more SRS ports comprise a single SRS port;each of the plurality of DL-RSs is associated with the single SRS port; andto obtain the one or more DL-RSs, the one or more processors are configured to cause the UE to obtain each of the plurality of DL-RSs via the plurality of antenna ports.19.A network entity configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, and configured to cause the network entity to:obtain, from a plurality of antenna ports of a user equipment (UE) , one or more sounding reference signals (SRSs) via one or more SRS ports;send, to the plurality of antenna ports of the UE, one or more downlink reference signals (DL-RSs) corresponding to one or more DL-RS ports; andcommunicate, with the UE via the plurality of antenna ports, according to a respective inter-antenna phase offset for each of the plurality of antenna ports, wherein the respective inter-antenna phase offset for each of the plurality of antenna ports is based on a same receive-to-transmit phase offset for the plurality of antenna ports, the same receive-to-transmit phase offset for the plurality of antenna ports based on at least the one or more DL-RSs.20.A method for wireless communications by a user equipment (UE) comprising:sending, via a plurality of antenna ports, one or more sounding reference signals (SRSs) via one or more SRS ports;obtaining, via the plurality of antenna ports, one or more downlink reference signals (DL-RSs) corresponding to one or more DL-RS ports; andcommunicating, via the plurality of antenna ports, according to a respective inter-antenna phase offset for each of the plurality of antenna ports, wherein the respective inter-antenna phase offset for each of the plurality of antenna ports is based on a same receive-to-transmit phase offset for the plurality of antenna ports, the same receive-to-transmit phase offset for the plurality of antenna ports based on at least the one or more DL-RSs.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and device for time and phase synchronization between base stations in network cooperative communication

    WO2022255721A1

  • Time domain channel property reporting

    WO2024031683A1