User equipment capability information regarding full power transmission at different antenna groups

EP4714151A1Pending Publication Date: 2026-03-25QUALCOMM INC
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
EP · EP
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-05-19
Publication Date
2026-03-25

Smart Images

  • Figure CN2023095253_28112024_PF_FP_ABST
    Figure CN2023095253_28112024_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a user equipment (UE) may receive a capability enquiry. The UE may transmit a capability message, in response to the capability enquiry, that includes at least a bitmap associated with a set of antenna groups, wherein each bit in the bitmap indicates whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

USER EQUIPMENT CAPABILITY INFORMATION REGARDING FULL POWER TRANSMISSION AT DIFFERENT ANTENNA GROUPS

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and to techniques and apparatuses for transmitting and receiving user equipment capability information regarding full power transmission at different antenna groups.BACKGROUND

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (e.g., bandwidth, transmit power, or the like) . Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems, and Long Term Evolution (LTE) . LTE / LTE-Advanced is a set of enhancements to the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) mobile standard promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) .

[0004] A wireless network may include one or more network nodes that support communication for wireless communication devices, such as a user equipment (UE) or multiple UEs. A UE may communicate with a network node via downlink communications and uplink communications. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication link from the network node to the UE, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication link from the UE to the network node. Some wireless networks may support device-to-device communication, such as via a local link (e.g., a sidelink (SL) , a wireless local area network (WLAN) link, and / or a wireless personal area network (WPAN) link, among other examples) .

[0005] The above multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different UEs  to communicate on a municipal, national, regional, and / or global level. New Radio (NR) , which may be referred to as 5G, is a set of enhancements to the LTE mobile standard promulgated by the 3GPP. NR is designed to better support mobile broadband internet access by improving spectral efficiency, lowering costs, improving services, making use of new spectrum, and better integrating with other open standards using orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) (CP-OFDM) on the downlink, using CP-OFDM and / or single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) (also known as discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) ) on the uplink, as well as supporting beamforming, multiple-input multiple-output (MIMO) antenna technology, and carrier aggregation. As the demand for mobile broadband access continues to increase, further improvements in LTE, NR, and other radio access technologies remain useful.SUMMARY

[0006] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a user equipment (UE) . The method may include receiving a capability enquiry. The method may include transmitting a capability message, in response to the capability enquiry, that includes at least a bitmap associated with a set of antenna groups, wherein each bit in the bitmap indicates whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.

[0007] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a network node. The method may include transmitting a capability enquiry. The method may include receiving a capability message, in response to the capability enquiry, that includes a bitmap associated with a set of antenna groups that is associated with a UE, wherein each bit in the bitmap indicates whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.

[0008] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive a capability enquiry. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to transmit a capability message, in response to the capability enquiry, that includes at least a bitmap associated with a set of antenna  groups, wherein each bit in the bitmap indicates whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.

[0009] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a network node. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network node, may cause the network node to transmit a capability enquiry. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network node, may cause the network node to receive a capability message, in response to the capability enquiry, that includes a bitmap associated with a set of antenna groups that is associated with a UE, wherein each bit in the bitmap indicates whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.

[0010] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a UE. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured to receive a capability enquiry. The one or more processors may be configured to transmit a capability message, in response to the capability enquiry, that includes at least a bitmap associated with a set of antenna groups, wherein each bit in the bitmap indicates whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.

[0011] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a network node. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured to transmit a capability enquiry. The one or more processors may be configured to receive a capability message, in response to the capability enquiry, that includes a bitmap associated with a set of antenna groups that is associated with a UE, wherein each bit in the bitmap indicates whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.

[0012] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a capability enquiry. The apparatus may include means for transmitting a capability message, in response to the capability enquiry, that includes at least a bitmap associated with a set of antenna groups, wherein each bit in the bitmap indicates whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.

[0013] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting a capability enquiry. The apparatus may include means for receiving a capability message, in response to the capability enquiry, that includes a bitmap associated with a set of antenna groups that is associated with a UE, wherein each bit in the bitmap indicates whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.

[0014] Aspects generally include a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network entity, network node, wireless communication device, and / or processing system as substantially described herein with reference to and as illustrated by the drawings and specification.

[0015] The foregoing has outlined rather broadly the features and technical advantages of examples according to the disclosure in order that the detailed description that follows may be better understood. Additional features and advantages will be described hereinafter. The conception and specific examples disclosed may be readily utilized as a basis for modifying or designing other structures for carrying out the same purposes of the present disclosure. Such equivalent constructions do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the concepts disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying figures. Each of the figures is provided for the purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims.

[0016] While aspects are described in the present disclosure by illustration to some examples, those skilled in the art will understand that such aspects may be implemented in many different arrangements and scenarios. Techniques described herein may be implemented using different platform types, devices, systems, shapes, sizes, and / or packaging arrangements. For example, some aspects may be implemented via integrated chip embodiments or other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, and / or artificial intelligence devices) . Aspects may be implemented in chip-level components, modular components, non-modular components, non-chip-level components, device-level components, and / or system-level components. Devices incorporating described aspects and features may  include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspects. For example, transmission and reception of wireless signals may include one or more components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antennas, radio frequency (RF) chains, power amplifiers, modulators, buffers, processors, interleavers, adders, and / or summers) . It is intended that aspects described herein may be practiced in a wide variety of devices, components, systems, distributed arrangements, and / or end-user devices of varying size, shape, and constitution.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0017] So that the above-recited features of the present disclosure can be understood in detail, a more particular description, briefly summarized above, may be had by reference to aspects, some of which are illustrated in the appended drawings. It is to be noted, however, that the appended drawings illustrate only certain typical aspects of this disclosure and are therefore not to be considered limiting of its scope, for the description may admit to other equally effective aspects. The same reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0018] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless network, in accordance with the present disclosure.

[0019] Fig. 2 is a diagram illustrating an example of a network node in communication with a user equipment (UE) in a wireless network, in accordance with the present disclosure.

[0020] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture, in accordance with the present disclosure.

[0021] Fig. 4 is a diagram illustrating an example of antenna ports, in accordance with the present disclosure.

[0022] Fig. 5 is a diagram illustrating an example associated with UE capability information regarding full power transmission at different antenna groups, in accordance with the present disclosure.

[0023] Figs. 6A, 6B, 6C, and 6D are diagrams illustrating examples associated with antenna groups, in accordance with the present disclosure.

[0024] Figs. 7 and 8 are diagrams illustrating example processes associated with UE capability information regarding full power transmission at different antenna groups, in accordance with the present disclosure.

[0025] Figs. 9 and 10 are diagrams of example apparatuses for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0026] A user equipment (UE) may include multiple antennae. As used herein, “antenna” may refer to a physical antenna as well as to a transmit chain including both a physical antenna and hardware used to transmit and / or receive with the physical antenna (e.g., a local oscillator (LO) , one or more amplifiers, one or more filters, and / or one or more processors) . Using multiple antennae increases transmit power at the UE as well as allowing for different precoders to distribute analog symbols across the antennae for wireless transmission. For fewer transmit chains, the UE may report a set of precoders, from which the network may select, that result in full power transmissions to the network. For example, the network may select from precoders that result in coherent transmission and thus increased (even maximal) transmit power from the UE. Increased transmit power conserves power and processing resources at the network for decoding. Increased transmit power also reduces chances of retransmissions, which thus conserves power and processing resources at the UE, as well as reducing latency. However, as the UE includes more transmit chains, selecting a set of precoders that enables full power transmissions to the network becomes computationally more difficult. Moreover, using a preconfigured set of precoders, from which the UE may report, would result in high memory overhead at both the UE and the network

[0027] Various aspects relate generally to wireless communication and more particularly to reporting which antenna groups associated with a UE are capable of independently transmitting at full power. As used herein, “antenna group” refers to a logical cluster of one or more antennae that are capable of coherent transmission together. One or more antennae in a different group are not capable of coherent transmission when transmitting together with the one or more antennae in the antenna group. As used herein, “coherent transmission” refers to maintaining a relative phase, among antennae, for an uplink transmission (e.g., a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission) as was used in a previous uplink transmissions (e.g., a sounding  reference signal (SRS) transmission) . Some aspects more specifically relate to explicitly indicating the antenna groups using a bitmap. Accordingly, a network may select from precoder bases by determining which antenna groups may transmit independently at full power. Some aspects more specifically relate to indicating combinations of antenna groups that are capable of transmitting at full power. For example, the UE may indicate the combinations using one or more additional bitmaps. Additionally, or alternatively, the UE may indicate particular combinations without a bitmap indicating every combination.

[0028] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, because the UE indicates which antenna groups are capable of independently transmitting at full power, the network may select from precoder bases that result in uplink transmissions with greater transmit power. As a result, the network and the UE experience increased reliability and quality of transmissions, which conserves resources at the network and reduces chances of retransmissions. In some aspects, the UE may use a bitmap to indicate combinations of antenna groups that are capable of transmitting at full power, which allows the network greater flexibility in selecting from precoder bases that result in uplink transmissions with greater transmit power. Additionally, or alternatively, the UE may indicate particular combinations without a bitmap indicating every combination in order to reduce network overhead and conserve resources at the UE.

[0029] Various aspects of the disclosure are described more fully hereinafter with reference to the accompanying drawings. This disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to any specific structure or function presented throughout this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art should appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or combined with any other aspect of the disclosure. 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 which 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.

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

[0031] While aspects may be described herein using terminology commonly associated with a 5G or New Radio (NR) radio access technology (RAT) , aspects of the present disclosure can be applied to other RATs, such as a 3G RAT, a 4G RAT, and / or a RAT subsequent to 5G (e.g., 6G) .

[0032] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless network 100, in accordance with the present disclosure. The wireless network 100 may be or may include elements of a 5G (e.g., NR) network and / or a 4G (e.g., Long Term Evolution (LTE) ) network, among other examples. The wireless network 100 may include one or more network nodes 110 (shown as a network node 110a, a network node 110b, a network node 110c, and a network node 110d) , a UE 120 or multiple UEs 120 (shown as a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e) , and / or other entities. A network node 110 is a network node that communicates with UEs 120. As shown, a network node 110 may include one or more network nodes. For example, a network node 110 may be an aggregated network node, meaning that the aggregated network node is configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single radio access network (RAN) node (e.g., within a single device or unit) . As another example, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 110 is configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more nodes (such as one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) .

[0033] In some examples, a network node 110 is or includes a network node that communicates with UEs 120 via a radio access link, such as an RU. In some examples, a network node 110 is or includes a network node that communicates with other  network nodes 110 via a fronthaul link or a midhaul link, such as a DU. In some examples, a network node 110 is or includes a network node that communicates with other network nodes 110 via a midhaul link or a core network via a backhaul link, such as a CU. In some examples, a network node 110 (such as an aggregated network node 110 or a disaggregated network node 110) may include multiple network nodes, such as one or more RUs, one or more CUs, and / or one or more DUs. A network node 110 may include, for example, an NR base station, an LTE base station, a Node B, an eNB (e.g., in 4G) , a gNB (e.g., in 5G) , an access point, a transmission reception point (TRP) , a DU, an RU, a CU, a mobility element of a network, a core network node, a network element, a network equipment, a RAN node, or a combination thereof. In some examples, the network nodes 110 may be interconnected to one another or to one or more other network nodes 110 in the wireless network 100 through various types of fronthaul, midhaul, and / or backhaul interfaces, such as a direct physical connection, an air interface, or a virtual network, using any suitable transport network.

[0034] In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a particular geographic area. In the Third Generation Partnership Project (3GPP) , the term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 and / or a network node subsystem serving this coverage area, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, and / or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (e.g., a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (e.g., UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 110 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 110 for a pico cell may be referred to as a pico network node. A network node 110 for a femto cell may be referred to as a femto network node or an in-home network node. In the example shown in Fig. 1, the network node 110a may be a macro network node for a macro cell 102a, the network node 110b may be a pico network node for a pico cell 102b, and the network node 110c may be a femto network node for a femto cell 102c. A network node may support one or multiple (e.g., three) cells. In some examples, a cell may not  necessarily be stationary, and the geographic area of the cell may move according to the location of a network node 110 that is mobile (e.g., a mobile network node) .

[0035] In some aspects, the terms “base station” or “network node” may refer to an aggregated base station, a disaggregated base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, or one or more components thereof. For example, in some aspects, “base station” or “network node” may refer to a CU, a DU, an RU, a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, or a combination thereof. In some aspects, the terms “base station” or “network node” may refer to one device configured to perform one or more functions, such as those described herein in connection with the network node 110. In some aspects, the terms “base station” or “network node” may refer to a plurality of devices configured to perform the one or more functions. For example, in some distributed systems, each of a quantity of different devices (which may be located in the same geographic location or in different geographic locations) may be configured to perform at least a portion of a function, or to duplicate performance of at least a portion of the function, and the terms “base station” or “network node” may refer to any one or more of those different devices. In some aspects, the terms “base station” or “network node” may refer to one or more virtual base stations or one or more virtual base station functions. For example, in some aspects, two or more base station functions may be instantiated on a single device. In some aspects, the terms “base station” or “network node” may refer to one of the base station functions and not another. In this way, a single device may include more than one base station.

[0036] The wireless network 100 may include one or more relay stations. A relay station is a network node that can receive a transmission of data from an upstream node (e.g., a network node 110 or a UE 120) and send a transmission of the data to a downstream node (e.g., a UE 120 or a network node 110) . A relay station may be a UE 120 that can relay transmissions for other UEs 120. In the example shown in Fig. 1, the network node 110d (e.g., a relay network node) may communicate with the network node 110a (e.g., a macro network node) and the UE 120d in order to facilitate communication between the network node 110a and the UE 120d. A network node 110 that relays communications may be referred to as a relay station, a relay base station, a relay network node, a relay node, a relay, or the like.

[0037] The wireless network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network  nodes, femto network nodes, relay network nodes, or the like. These different types of network nodes 110 may have different transmit power levels, different coverage areas, and / or different impacts on interference in the wireless network 100. For example, macro network nodes may have a high transmit power level (e.g., 5 to 40 watts) whereas pico network nodes, femto network nodes, and relay network nodes may have lower transmit power levels (e.g., 0.1 to 2 watts) .

[0038] A network controller 130 may couple to or communicate with a set of network nodes 110 and may provide coordination and control for these network nodes 110. The network controller 130 may communicate with the network nodes 110 via a backhaul communication link or a midhaul communication link. The network nodes 110 may communicate with one another directly or indirectly via a wireless or wireline backhaul communication link. In some aspects, the network controller 130 may be a CU or a core network device, or may include a CU or a core network device.

[0039] The UEs 120 may be dispersed throughout the wireless network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may include, for example, an access terminal, a terminal, a mobile station, and / or a subscriber unit. A UE 120 may be a cellular phone (e.g., a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (e.g., a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, smart jewelry (e.g., a smart ring or a smart bracelet) ) , an entertainment device (e.g., a music device, a video device, and / or a satellite radio) , a vehicular component or sensor, a smart meter / sensor, industrial manufacturing equipment, a global positioning system device, a UE function of a network node, and / or any other suitable device that is configured to communicate via a wireless or wired medium.

[0040] Some UEs 120 may be considered machine-type communication (MTC) or evolved or enhanced machine-type communication (eMTC) UEs. An MTC UE and / or an eMTC UE may include, for example, a robot, an unmanned aerial vehicle, a remote device, a sensor, a meter, a monitor, and / or a location tag, that may communicate with a network node, another device (e.g., a remote device) , or some other entity. Some UEs 120 may be considered Internet-of-Things (IoT) devices, and / or may be implemented as NB-IoT (narrowband IoT) devices. Some UEs 120 may be considered a Customer Premises Equipment. A UE 120 may be included inside a housing that houses  components of the UE 120, such as processor components and / or memory components. In some examples, the processor components and the memory components may be coupled together. For example, the processor components (e.g., one or more processors) and the memory components (e.g., a memory) may be operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, and / or electrically coupled.

[0041] In general, any number of wireless networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless network 100 may support a particular RAT and may operate on one or more frequencies. A RAT may be referred to as a radio technology, an air interface, or the like. A frequency may be referred to as a carrier, a frequency channel, or the like. Each frequency may support a single RAT in a given geographic area in order to avoid interference between wireless networks of different RATs. In some cases, NR or 5G RAT networks may be deployed.

[0042] In some examples, two or more UEs 120 (e.g., shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly using one or more sidelink channels (e.g., without using a network node 110 as an intermediary to communicate with one another) . For example, the UEs 120 may communicate using peer-to-peer (P2P) communications, device-to-device (D2D) communications, a vehicle-to-everything (V2X) protocol (e.g., which may include a vehicle-to-vehicle (V2V) protocol, a vehicle-to-infrastructure (V2I) protocol, or a vehicle-to-pedestrian (V2P) protocol) , and / or a mesh network. In such examples, a UE 120 may perform scheduling operations, resource selection operations, and / or other operations described elsewhere herein as being performed by the network node 110.

[0043] Devices of the wireless network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, channels, or the like. For example, devices of the wireless network 100 may communicate using one or more operating bands. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . It should be understood that although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is  identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0044] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0045] With the above examples in mind, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “sub-6 GHz” or the like, if used herein, may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “millimeter wave” or the like, if used herein, may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, and / or FR5, or may be within the EHF band. It is contemplated that the frequencies included in these operating bands (e.g., FR1, FR2, FR3, FR4, FR4-a, FR4-1, and / or FR5) may be modified, and techniques described herein are applicable to those modified frequency ranges.

[0046] In some aspects, the UE 120 may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may receive a capability enquiry and may transmit a capability message, in response to the capability enquiry, that includes at least a bitmap associated with a set of antenna groups, where each bit in the bitmap indicates whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power. Additionally, or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.

[0047] In some aspects, the network node 110 may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may transmit a capability enquiry and may receive a capability message, in response to the capability enquiry, that includes a bitmap associated with a set of antenna groups  that is associated with the UE 120, where each bit in the bitmap indicates whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0048] As indicated above, Fig. 1 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 1.

[0049] Fig. 2 is a diagram illustrating an example 200 of a network node 110 in communication with a UE 120 in a wireless network 100, in accordance with the present disclosure. The network node 110 may be equipped with a set of antennas 234a through 234t, such as T antennas (T ≥ 1) . The UE 120 may be equipped with a set of antennas 252a through 252r, such as R antennas (R ≥ 1) . The network node 110 of example 200 includes one or more radio frequency components, such as antennas 234 and a modem 232. In some examples, a network node 110 may include an interface, a communication component, or another component that facilitates communication with the UE 120 or another network node. Some network nodes 110 may not include radio frequency components that facilitate direct communication with the UE 120, such as one or more CUs, or one or more DUs.

[0050] At the network node 110, a transmit processor 220 may receive data, from a data source 212, intended for the UE 120 (or a set of UEs 120) . The transmit processor 220 may select one or more modulation and coding schemes (MCSs) for the UE 120 based at least in part on one or more channel quality indicators (CQIs) received from that UE 120. The network node 110 may process (e.g., encode and modulate) the data for the UE 120 based at least in part on the MCS (s) selected for the UE 120 and may provide data symbols for the UE 120. The transmit processor 220 may process system information (e.g., for semi-static resource partitioning information (SRPI) ) and control information (e.g., CQI requests, grants, and / or upper layer signaling) and provide overhead symbols and control symbols. The transmit processor 220 may generate reference symbols for reference signals (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) or a demodulation reference signal (DMRS) ) and synchronization signals (e.g., a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signal (SSS) ) . A transmit (TX) multiple-input multiple-output (MIMO) processor 230 may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (e.g., T output symbol streams) to a corresponding set of modems 232  (e.g., T modems) , shown as modems 232a through 232t. For example, each output symbol stream may be provided to a modulator component (shown as MOD) of a modem 232. Each modem 232 may use a respective modulator component to process a respective output symbol stream (e.g., for OFDM) to obtain an output sample stream. Each modem 232 may further use a respective modulator component to process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. The modems 232a through 232t may transmit a set of downlink signals (e.g., T downlink signals) via a corresponding set of antennas 234 (e.g., T antennas) , shown as antennas 234a through 234t.

[0051] At the UE 120, a set of antennas 252 (shown as antennas 252a through 252r) may receive the downlink signals from the network node 110 and / or other network nodes 110 and may provide a set of received signals (e.g., R received signals) to a set of modems 254 (e.g., R modems) , shown as modems 254a through 254r. For example, each received signal may be provided to a demodulator component (shown as DEMOD) of a modem 254. Each modem 254 may use a respective demodulator component to condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and / or digitize) a received signal to obtain input samples. Each modem 254 may use a demodulator component to further process the input samples (e.g., for OFDM) to obtain received symbols. A MIMO detector 256 may obtain received symbols from the modems 254, may perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and may provide detected symbols. A receive processor 258 may process (e.g., demodulate and decode) the detected symbols, may provide decoded data for the UE 120 to a data sink 260, and may provide decoded control information and system information to a controller / processor 280. The term “controller / processor” may refer to one or more controllers, one or more processors, or a combination thereof. A channel processor may determine a reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, and / or a CQI parameter, among other examples. In some examples, one or more components of the UE 120 may be included in a housing 284.

[0052] The network controller 130 may include a communication unit 294, a controller / processor 290, and a memory 292. The network controller 130 may include, for example, one or more devices in a core network. The network controller 130 may communicate with the network node 110 via the communication unit 294.

[0053] One or more antennas (e.g., antennas 234a through 234t and / or antennas 252a through 252r) may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, and / or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, and / 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, and / or one or more antenna elements coupled to one or more transmission and / or reception components, such as one or more components of Fig. 2.

[0054] On the uplink, at the UE 120, a transmit processor 264 may receive and process data from a data source 262 and control information (e.g., for reports that include RSRP, RSSI, RSRQ, and / or CQI) from the controller / processor 280. The transmit processor 264 may generate reference symbols for one or more reference signals. The symbols from the transmit processor 264 may be precoded by a TX MIMO processor 266 if applicable, further processed by the modems 254 (e.g., for DFT-s-OFDM or CP-OFDM) , and transmitted to the network node 110. In some examples, the modem 254 of the UE 120 may include a modulator and a demodulator. In some examples, the UE 120 includes a transceiver. The transceiver may include any combination of the antenna (s) 252, the modem (s) 254, the MIMO detector 256, the receive processor 258, the transmit processor 264, and / or the TX MIMO processor 266. The transceiver may be used by a processor (e.g., the controller / processor 280) and the memory 282 to perform aspects of any of the methods described herein (e.g., with reference to Figs. 5, 6A-6D, and / or 7-10) .

[0055] At the network node 110, the uplink signals from UE 120 and / or other UEs may be received by the antennas 234, processed by the modem 232 (e.g., a demodulator component, shown as DEMOD, of the modem 232) , detected by a MIMO detector 236 if applicable, and further processed by a receive processor 238 to obtain decoded data and control information sent by the UE 120. The receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 and provide the decoded control information to the controller / processor 240. The network node 110 may include a communication unit 244 and may communicate with the network controller 130 via the communication unit 244. The network node 110 may include a scheduler 246 to schedule one or more UEs 120 for downlink and / or uplink communications. In some examples, the modem 232 of the network node 110 may include a modulator and a demodulator. In some examples, the  network node 110 includes a transceiver. The transceiver may include any combination of the antenna (s) 234, the modem (s) 232, the MIMO detector 236, the receive processor 238, the transmit processor 220, and / or the TX MIMO processor 230. The transceiver may be used by a processor (e.g., the controller / processor 240) and the memory 242 to perform aspects of any of the methods described herein (e.g., with reference to Figs. 5, 6A-6D, and / or 7-10) .

[0056] The controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, and / or any other component (s) of Fig. 2 may perform one or more techniques associated with transmitting and receiving UE capability information regarding full power transmission at different antenna groups, as described in more detail elsewhere herein. For example, the controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, and / or any other component (s) of Fig. 2 may perform or direct operations of, for example, process 700 of Fig. 7, process 800 of Fig. 8, and / or other processes as described herein. The memory 242 and the memory 282 may store data and program codes for the network node 110 and the UE 120, respectively. In some examples, the memory 242 and / or the memory 282 may include a non-transitory computer-readable medium storing one or more instructions (e.g., code and / or program code) for wireless communication. For example, the one or more instructions, when executed (e.g., directly, or after compiling, converting, and / or interpreting) by one or more processors of the network node 110 and / or the UE 120, may cause the one or more processors, the UE 120, and / or the network node 110 to perform or direct operations of, for example, process 700 of Fig. 7, process 800 of Fig. 8, and / or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0057] In some aspects, a UE (e.g., the UE 120 and / or apparatus 900 of Fig. 9) may include means for receiving a capability enquiry and / or means for transmitting a capability message, in response to the capability enquiry, that includes at least a bitmap associated with a set of antenna groups, where each bit in the bitmap indicates whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power. The means for the UE to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0058] In some aspects, a network node (e.g., the network node 110, an RU 340, a DU 330, a CU 310, and / or apparatus 1000 of Fig. 10) may include means for transmitting a capability enquiry and / or means for receiving a capability message, in response to the capability enquiry, that includes a bitmap associated with a set of antenna groups that is associated with a UE (e.g., the UE 120 and / or apparatus 900 of Fig. 9) , where each bit in the bitmap indicates whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power. The means for the network node to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, transmit processor 220, TX MIMO processor 230, modem 232, antenna 234, MIMO detector 236, receive processor 238, controller / processor 240, memory 242, or scheduler 246.

[0059] In some aspects, an individual processor may perform all of the functions described as being performed by the one or more processors. In some aspects, one or more processors may collectively perform a set of functions. For example, a first set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a first function described as being performed by the one or more processors, and a second set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a second function described as being performed by the one or more processors. The first set of processors and the second set of processors may be the same set of processors or may be different sets of processors. Reference to “one or more processors” should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2. Reference to “one or more memories” should be understood to refer to any one or more memories of a corresponding device, such as the memory described in connection with Fig. 2. For example, functions described as being performed by one or more memories can be performed by the same subset of the one or more memories or different subsets of the one or more memories.

[0060] While blocks in Fig. 2 are illustrated as distinct components, the functions described above with respect to the blocks may be implemented in a single hardware, software, or combination component or in various combinations of components. For example, the functions described with respect to the transmit processor 264, the receive processor 258, and / or the TX MIMO processor 266 may be performed by or under the control of the controller / processor 280.

[0061] As indicated above, Fig. 2 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 2.

[0062] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a RAN node, a core network node, a network element, a base station, or a network equipment may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a base station (such as a Node B (NB) , an evolved NB (eNB) , an NR base station, a 5G NB, an access point (AP) , a TRP, or a cell, among other examples) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone base station or a monolithic base station) or a disaggregated base station. “Network entity” or “network node” may refer to a disaggregated base station, or to one or more units of a disaggregated base station (such as one or more CUs, one or more DUs, one or more RUs, or a combination thereof) .

[0063] An aggregated base station (e.g., an aggregated network node) may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node (e.g., within a single device or unit) . A disaggregated base station (e.g., a disaggregated network node) may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more CUs, one or more DUs, or one or more RUs) . In some examples, a CU may be implemented within a network node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other network nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU, and RU also can be implemented as virtual units, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples.

[0064] Base station-type operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an IAB network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) to facilitate scaling of communication systems by separating base station functionality into one or more units that can be individually deployed. A disaggregated base station may include functionality implemented across two or more units at various physical locations, as well as functionality implemented for at least one unit virtually, which can enable  flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit of the disaggregated base station.

[0065] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture 300, in accordance with the present disclosure. The disaggregated base station architecture 300 may include a CU 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or indirectly with the core network 320 through one or more disaggregated control units (such as a Near-RT RIC 325 via an E2 link, or a Non-RT RIC 315 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 305, or both) . A CU 310 may communicate with one or more DUs 330 via respective midhaul links, such as through F1 interfaces. Each of the DUs 330 may communicate with one or more RUs 340 via respective fronthaul links. Each of the RUs 340 may communicate with one or more UEs 120 via respective radio frequency (RF) access links. In some implementations, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 340.

[0066] Each of the units, including the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, as well as the Near-RT RICs 325, the Non-RT RICs 315, and the SMO Framework 305, may include one or more interfaces or be coupled with one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to one or multiple communication interfaces of the respective unit, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. In some examples, each of 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, and a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0067] In some aspects, the CU 310 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) functions, packet data convergence protocol (PDCP) functions, or service data adaptation protocol (SDAP) functions, among other examples. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 310. The CU 310 may be configured to handle user plane functionality (for example, Central Unit –User Plane (CU-UP) functionality) , control plane functionality  (for example, Central Unit –Control Plane (CU-CP) functionality) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 310 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. A CU-UP unit can communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 can be implemented to communicate with a DU 330, as necessary, for network control and signaling.

[0068] Each DU 330 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 340. In some aspects, the DU 330 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 depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some aspects, the one or more high PHY layers may be implemented by one or more modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, and modulation and demodulation, among other examples. In some aspects, the DU 330 may further host one or more low PHY layers, such as implemented by one or more modules for a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, or physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, among other examples. Each layer (which also may be referred to as a module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 330, or with the control functions hosted by the CU 310.

[0069] Each RU 340 may implement lower-layer functionality. In some deployments, an RU 340, controlled by a DU 330, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions or low-PHY layer functions, such as performing an FFT, performing an iFFT, digital beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, based on a functional split (for example, a functional split defined by the 3GPP) , such as a lower layer functional split. In such an architecture, each RU 340 can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 340 can be controlled by the corresponding DU 330. In some scenarios, this configuration can enable each DU 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0070] The SMO Framework 305 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 305 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 305 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 390) 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 310, DUs 330, RUs 340, non-RT RICs 315, and Near-RT RICs 325. In some implementations, the SMO Framework 305 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 311, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 305 can communicate directly with each of one or more RUs 340 via a respective O1 interface. The SMO Framework 305 also may include a Non-RT RIC 315 configured to support functionality of the SMO Framework 305.

[0071] The Non-RT RIC 315 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 325. The Non-RT RIC 315 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 325. The Near-RT RIC 325 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 310, one or more DUs 330, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 325.

[0072] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 325, the Non-RT RIC 315 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 325 and may be received at the SMO Framework 305 or the Non-RT RIC 315 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 315 or the Near-RT RIC 325 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 315 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 305 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0073] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 3.

[0074] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 of antenna ports, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 4, a first physical antenna 405-1 may transmit information via a first channel h1, a second physical antenna 405-2 may transmit information via a second channel h2, a third physical antenna 405-3 may transmit information via a third channel h3, and a fourth physical antenna 405-4 may transmit information via a fourth channel h4. Such information may be conveyed via a logical antenna port, which may represent some combination of the physical antennas and / or channels. In some cases, a UE 120 may not have knowledge of the channels associated with the physical antennas, and may only operate based on knowledge of the channels associated with antenna ports, as defined below.

[0075] An antenna port may be defined such that a channel, over which a symbol on the antenna port is conveyed, can be inferred from a channel over which another symbol on the same antenna port is conveyed. In example 400, a channel associated with antenna port 1 (AP1) is represented as h1 -h2 + h3 + j*h4, where channel coefficients (e.g., 1, -1, 1, and j, in this case) represent weighting factors (e.g., indicating phase and / or gain) applied to each channel. Such weighting factors may be applied to the channels to improve signal power and / or signal quality at one or more receivers. Applying such weighting factors to channel transmissions may be referred to as precoding, and a precoder may refer to a specific set of weighting factors applied to a set of channels.

[0076] Similarly, a channel associated with antenna port 2 (AP2) is represented as h1 + j*h3, and a channel associated with antenna port 3 (AP3) is represented as 2*h1 -h2 + (1+j) *h3 + j*h4. In this case, antenna port 3 can be represented as the sum of antenna port 1 and antenna port 2 (e.g., AP3 = AP1 + AP2) because the sum of the expression representing antenna port 1 (h1 -h2 + h3 + j*h4) and the expression representing antenna port 2 (h1 + j*h3) equals the expression representing antenna port 3 (2*h1 -h2 + (1+j) *h3 + j*h4) . It can also be said that antenna port 3 is related to antenna ports 1 and 2 [AP1, AP2] via the precoder [1, 1] because 1 times the expression representing antenna port 1 plus 1 times the expression representing antenna port 2 equals the expression representing antenna port 3.

[0077] The antennas of a multi-antenna wireless communication device, such as a UE 120, may be classified into one of three groups depending on coherence of the antenna  ports of the UE 120. A set of antenna ports (for example, two antenna ports) are coherent if the relative phase among the set of antenna ports (for example, between the two antenna ports) remains the same between the time of an SRS transmission from those antenna ports and a subsequent PUSCH transmission from those antenna ports. In this case, the SRS may be used (for example, by the UE 120 or a network node 110) to determine an uplink precoder for precoding the PUSCH transmission because the relative phase of the antenna ports will be the same for the SRS transmission and the PUSCH transmission. The precoding may span across the set of coherent antenna ports.

[0078] If a set of antenna ports is non-coherent, then such uplink precoder determination becomes difficult because the relative phase between the antenna ports will change from the SRS transmission to the PUSCH transmission. For example, a set of antenna ports is considered non-coherent if the relative phase among the set of antenna ports is different for the SRS transmission than for the PUSCH transmission. In this case, the use of the same uplink precoder for a set of non-coherent antenna ports may result in the UE 120 applying improper or inaccurate precoding weights (such as phase and gain weights) to the data streams transmitted from the non-coherent antenna ports. Furthermore, a set of antenna ports is considered partially-coherent if a first subset of the set of antenna ports is coherent with one another and a second subset of the set of antenna ports is coherent with one another, but the first subset of antenna ports and the second subset of antenna ports are not coherent with one another. In this case, common precoding may be used within each of the respective subsets of coherent antenna ports but not across the different subsets of non-coherent antenna ports.

[0079] In some cases, when the network node 110 schedules a PUSCH transmission for a multi-antenna UE 120 having non-coherent or partially-coherent antenna ports, the signaling communication that schedules the PUSCH transmission may identify an uplink precoder that is to be used to precode the PUSCH transmission. Conventionally, because the antenna ports of the UE are non-coherent (or, in the case of partially coherent antenna ports, are non-coherent groups of coherent antenna ports) , the UE 120 may be capable of using the uplink precoder for only one of the antenna ports (or antenna port groups) while other antenna ports (or antenna port groups) are not used for the PUSCH transmission. Because only a subset of non-coherent or partially coherent antenna ports are used, this may result in decreased transmit power of the PUSCH transmission, decreased reliability of the PUSCH transmission (due to lack of transmit or spatial diversity) , or the like. On the other hand, when the UE 120 has coherent  antenna ports, the network node 110 may identify an uplink precoder (or at least precoder bases) that results in increased transmit power of the PUSCH transmission (e.g., by activating a plurality of antenna ports that are coherent) .

[0080] Some techniques and apparatuses described herein enable a UE to indicate which antenna groups are capable of independently transmitting at full power. As a result, a network may select from precoder bases that result in uplink transmissions with greater transmit power. Accordingly, the network and the UE experience increased reliability and quality of transmissions, which conserves resources at the network and reduces chances of retransmissions.

[0081] As indicated above, Fig. 4 is provided merely as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 4.

[0082] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 associated with UE capability information regarding full power transmission at different antenna groups, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 5, a network node 110 and a UE 120 may communicate with one another (e.g., on a wireless network, such as the wireless network 100 of Fig. 1) . The network node 110 may include an RU 340 that communicates with the UE 120 directly (e.g., OTA) and / or a controller of the RU 340 (e.g., a DU 330 and / or a CU 310, among other examples) that communications with the UE 120 indirectly (via the RU 340) .

[0083] As shown by reference number 505, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, a capability enquiry. For example, the capability enquiry may include a UECapabilityEnquiry information element (IE) , as defined in 3GPP specifications.

[0084] As shown by reference number 510, the UE 120 may generate a bitmap associated with a set of antenna groups, where each bit in the bitmap indicates whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power. For example, the UE 120 may include eight transmit (Tx) chains, as shown in Figs. 6A-6D, and the UE 120 may generate a bitmap indicating which antenna groups (each including one or more Tx chains) are capable of independently transmitting at full power.

[0085] As shown by reference number 515, the UE 120 may transmit, and the network node 110 may receive, a capability message. For example, the capability message may include a UECapabilityInformation IE, as defined in 3GPP specifications. The UE 120 may transmit, and the network node 110 may receive, the capability  message in response to the capability enquiry. The capability message may include at least the bitmap that indicates whether corresponding antenna groups in the set of antenna groups are capable of independently transmitting at full power.

[0086] In some implementations, as described in connection with Figs. 6A-6D, the capability message may include one or more additional bitmaps, where each bit in the one or more additional bitmaps indicates whether a corresponding combination of antenna groups, from the set of antenna groups, is capable of transmitting at full power. For example, one additional bitmap may be associated with combinations of two antenna groups each. Additionally, or alternatively, one additional bitmap may be associated with combinations of three antenna groups each. Additional bitmaps may be further associated with additional combinations of antenna groups.

[0087] Additionally with, or alternatively to bitmaps, the UE 120 may indicate, in the capability message, combinations of antenna groups that are capable of transmitting at full power. For example, the UE 120 may encode indices associated with antenna groups to report the combinations. In another example, 3GPP specifications and / or another standard may include a table of exemplary combinations, and the UE 120 may report combinations from the table that are capable of transmitting at full power (e.g., using indices from the table or a bitmap corresponding to entries in the table, among other examples) .

[0088] As shown by reference number 520, the network node 110 may select a precoder based at least in part on the capability message. For example, the network node 110 may select a transmit precoder matrix indicator (TPMI) table and select precoder bases in the TPMI table. For example, the network node 110 may select the precoder bases to activate an antenna group (or a combination of antenna groups) that was indicated as capable of full power transmission by the UE 120 in the capability message.

[0089] As shown by reference number 525, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, an indication of the selected precoder. For example, the indication may include a TPMI that indicates the selected precoder bases in the selected TPMI table. Additionally, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, a command for the UE 120 to operate in full power mode 2, as defined in 3GPP specifications.

[0090] As shown by reference number 530, the UE 120 may transmit, and the network node 110 may receive, an uplink transmission (e.g., a PUSCH transmission) .  The UE 120 may apply the selected precoder and operate in full power mode 2, as defined in 3GPP specifications.

[0091] By using techniques as described in connection with Fig. 5, the UE 120 may indicate which antenna groups are capable of independently transmitting at full power. As a result, the network node 110 may select from precoder bases that result in uplink transmissions with greater transmit power. Accordingly, the network node 110 and the UE 120 experience increased reliability and quality of transmissions, which conserves resources at the network and reduces chances of retransmissions.

[0092] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 5.

[0093] Figs. 6A, 6B, 6C, and 6D are diagrams illustrating examples 600, 620, 640, and 660, respectively, associated with antenna groups, in accordance with the present disclosure. As shown in Figs. 6A-6D, a UE 120 may include eight Tx chains 601a, 601b, 601c, 601d, 601e, 601f, 601g, and 601h. Each Tx chain may include at least one physical antenna (or a plurality of antennae, such as within a single antenna panel, that transmit as a single antenna port, as described in connection with Fig. 4) .

[0094] As shown in Fig. 6A, the example 600 includes a single antenna group 603 with all eight Tx chains. In other words, the UE 120 may support full coherent eight precoders. As a result, any coherent precoder may be transmitting with full power, and the UE 120 may use a single bit to indicate this capability (e.g., in a capability message, as described in connection with Fig. 5) or may omit bits reporting full power capability from the capability message.

[0095] As shown in Fig. 6B, the example 620 includes two antenna groups 603-1 and 603-2, each with four Tx chains (e.g., antenna group 603-1 includes Tx chains 601a, 601b, 601c, and 601d, and antenna group 603-2 includes Tx chains 601e, 601f, 601g, and 601h) . Accordingly, the UE 120 may support a partially coherent codebook. The UE 120 may use two bits to indicate which antenna groups are capable of independent full power transmission (e.g., in a capability message, as described in connection with Fig. 5) . For example, a bitmap of (0, 0) may indicate that neither antenna group may transmit at full power independently (only both groups 603-1 and 603-2 together transmit at full power) . On the other hand, but a bitmap of (1, 0) may indicate that antenna group 603-1 may transmit at full power independently but not antenna group 603-2 while a bitmap of (0, 1) may indicate that antenna group 603-2 may transmit at full power independently but not antenna group 603-1. A bitmap of (1, 1) may indicate  that either antenna group 603-1 or antenna group 603-2 may transmit at full power independently.

[0096] As shown in Fig. 6C, the example 640 includes four antenna groups 603-1, 603-2, 603-3, and 603-4, each with two Tx chains (e.g., antenna group 603-1 includes Tx chains 601a and 601b, antenna group 603-2 includes Tx chains 601c and 601d, antenna group 603-3 includes Tx chains 601e and 601f, and antenna group 603-4 includes Tx chains 601g and 601h) . Accordingly, the UE 120 may support a partially coherent codebook. The UE 120 may use four bits to indicate which antenna groups are capable of independent full power transmission (e.g., in a capability message, as described in connection with Fig. 5) . The UE 120 may optionally indicate which combinations (i, j) , if lit up together, can achieve full power, where i and j represent different integers selected from {0, 1, 2, 3} . The UE 120 may similar report which combinations of three antenna groups can achieve full power.

[0097] As shown in Fig. 6D, the example 660 includes each Tx chain in its own antenna group. Accordingly, the UE 120 may only supports noncoherent codebooks. The UE 120 may use eight bits to indicate which Tx chains are capable of independent full power transmission (e.g., in a capability message, as described in connection with Fig. 5) . The UE 120 may optionally indicate which combinations (i, j) , if lit up together, can achieve full power, where i and j represent different integers selected from {0, 1, 2, 3} . The UE 120 may similar report which combinations of three antenna groups, four antenna groups, five antenna groups, six antenna groups, and / or seven antenna groups can achieve full power.

[0098] As indicated above, Figs. 6A-6D are provided as examples. Other examples may differ from what is described with respect to Figs. 6A-6D.

[0099] Fig. 7 is a diagram illustrating an example process 700 performed, for example, by a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 700 is an example where the UE (e.g., UE 120 and / or apparatus 900 of Fig. 9) performs operations associated with transmitting UE capability information regarding full power transmission at different antenna groups.

[0100] As shown in Fig. 7, in some aspects, process 700 may include receiving a capability enquiry (block 710) . For example, the UE (e.g., using reception component 902 and / or communication manager 906, depicted in Fig. 9) may receive a capability enquiry, as described herein.

[0101] As further shown in Fig. 7, in some aspects, process 700 may include transmitting a capability message, in response to the capability enquiry, that includes at least a bitmap associated with a set of antenna groups, each bit in the bitmap indicating whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power (block 720) . For example, the UE (e.g., using transmission component 904 and / or communication manager 906, depicted in Fig. 9) may transmit a capability message, in response to the capability enquiry, that includes at least a bitmap associated with a set of antenna groups, each bit in the bitmap indicating whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power, as described herein.

[0102] Process 700 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0103] In a first aspect, the capability message further includes one or more additional bitmaps, each bit in the one or more additional bitmaps indicating whether a corresponding combination of antenna groups, from the set of antenna groups, is capable of transmitting at full power

[0104] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the UE is configured to operate in full power mode 2.

[0105] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the set of antenna groups includes eight transmit chains.

[0106] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the set of antenna groups includes a single antenna group, and the bitmap indicates that any coherent precoder associated with the UE is capable of transmitting at full power.

[0107] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the set of antenna groups includes two antenna groups, and the bitmap indicates whether a first antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power and whether a second antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.

[0108] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the set of antenna groups includes four antenna groups, and the bitmap indicates whether a first antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power, whether a second antenna group in the set of  antenna groups is capable of independently transmitting at full power, whether a third antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power, and whether a fourth antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.

[0109] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the capability message further indicates whether a combination of two antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0110] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the capability message further indicates whether a combination of three antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0111] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, each antenna group in the set includes a single transmit chain, and the bitmap indicates whether each transmit chain is capable of independently transmitting at full power.

[0112] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the capability message further indicates whether a combination of four antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0113] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the capability message further indicates whether a combination of five antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0114] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the capability message further indicates whether a combination of six antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0115] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the capability message further indicates whether a combination of seven antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0116] Although Fig. 7 shows example blocks of process 700, in some aspects, process 700 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 7. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 700 may be performed in parallel.

[0117] Fig. 8 is a diagram illustrating an example process 800 performed, for example, by a network node, in accordance with the present disclosure. Example process 800 is an example where the network node (e.g., network node 110 and / or  apparatus 1000 of Fig. 10) performs operations associated with receiving UE capability information regarding full power transmission at different antenna groups.

[0118] As shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include transmitting a capability enquiry (block 810) . For example, the network node (e.g., using transmission component 1004 and / or communication manager 1006, depicted in Fig. 10) may transmit a capability enquiry, as described herein.

[0119] As further shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include receiving a capability message, in response to the capability enquiry, that includes a bitmap associated with a set of antenna groups that is associated with a UE, each bit in the bitmap indicating whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power (block 820) . For example, the network node (e.g., using reception component 1002 and / or communication manager 1006, depicted in Fig. 10) may receive a capability message, in response to the capability enquiry, that includes a bitmap associated with a set of antenna groups that is associated with a UE, each bit in the bitmap indicating whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power, as described herein.

[0120] Process 800 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0121] In a first aspect, the capability message further includes one or more additional bitmaps, each bit in the one or more additional bitmaps indicating whether a corresponding combination of antenna groups, from the set of antenna groups, is capable of transmitting at full power

[0122] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, process 800 includes transmitting (e.g., using transmission component 1004 and / or communication manager 1006) a command for the UE to operate in full power mode 2.

[0123] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the set of antenna groups includes eight transmit chains.

[0124] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the set of antenna groups includes a single antenna group, and the bitmap indicates that any coherent precoder associated with the UE is capable of transmitting at full power.

[0125] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the set of antenna groups includes two antenna groups, and the bitmap indicates whether a first antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power and whether a second antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.

[0126] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the set of antenna groups includes four antenna groups, and the bitmap indicates whether a first antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power, whether a second antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power, whether a third antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power, and whether a fourth antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.

[0127] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the capability message further indicates whether a combination of two antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0128] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the capability message further indicates whether a combination of three antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0129] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, each antenna group in the set includes a single transmit chain, and the bitmap indicates whether each transmit chain is capable of independently transmitting at full power.

[0130] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the capability message further indicates whether a combination of four antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0131] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the capability message further indicates whether a combination of five antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0132] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the capability message further indicates whether a combination of six antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0133] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the capability message further indicates whether a combination of seven antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0134] Although Fig. 8 shows example blocks of process 800, in some aspects, process 800 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 8. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 800 may be performed in parallel.

[0135] Fig. 9 is a diagram of an example apparatus 900 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 900 may be a UE, or a UE may include the apparatus 900. In some aspects, the apparatus 900 includes a reception component 902, a transmission component 904, and / or a communication manager 906, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 906 is the communication manager 140 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 900 may communicate with another apparatus 908, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 902 and the transmission component 904.

[0136] In some aspects, the apparatus 900 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 5 and / or 6A-6D. Additionally, or alternatively, the apparatus 900 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 700 of Fig. 7, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 900 and / or one or more components shown in Fig. 9 may include one or more components of the UE described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 9 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in a memory. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by a controller or a processor to perform the functions or operations of the component.

[0137] The reception component 902 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 908. The reception component 902 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 900. In some aspects, the reception  component 902 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 900. In some aspects, the reception component 902 may include one or more antennas, a modem, a demodulator, a MIMO detector, a receive processor, a controller / processor, a memory, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 2.

[0138] The transmission component 904 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 908. In some aspects, one or more other components of the apparatus 900 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 904 for transmission to the apparatus 908. In some aspects, the transmission component 904 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 908. In some aspects, the transmission component 904 may include one or more antennas, a modem, a modulator, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a controller / processor, a memory, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 2. In some aspects, the transmission component 904 may be co-located with the reception component 902 in a transceiver.

[0139] The communication manager 906 may support operations of the reception component 902 and / or the transmission component 904. For example, the communication manager 906 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 902 and / or transmission of communications by the transmission component 904. Additionally, or alternatively, the communication manager 906 may generate and / or provide control information to the reception component 902 and / or the transmission component 904 to control reception and / or transmission of communications.

[0140] In some aspects, the reception component 902 may receive (e.g., from the apparatus 908) a capability enquiry. The transmission component 904 may transmit (e.g., to the apparatus 908) a capability message, in response to the capability enquiry, that includes at least a bitmap associated with a set of antenna groups. Each bit in the  bitmap may indicate whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.

[0141] The number and arrangement of components shown in Fig. 9 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 9. Furthermore, two or more components shown in Fig. 9 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 9 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 9 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 9.

[0142] Fig. 10 is a diagram of an example apparatus 1000 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1000 may be a network node, or a network node may include the apparatus 1000. In some aspects, the apparatus 1000 includes a reception component 1002, a transmission component 1004, and / or a communication manager 1006, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1006 is the communication manager 150 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1000 may communicate with another apparatus 1008, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1002 and the transmission component 1004.

[0143] In some aspects, the apparatus 1000 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 5 and / or 6A-6D. Additionally, or alternatively, the apparatus 1000 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 800 of Fig. 8, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1000 and / or one or more components shown in Fig. 10 may include one or more components of the network node described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 10 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in a memory. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and  executable by a controller or a processor to perform the functions or operations of the component.

[0144] The reception component 1002 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1008. The reception component 1002 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1000. In some aspects, the reception component 1002 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1000. In some aspects, the reception component 1002 may include one or more antennas, a modem, a demodulator, a MIMO detector, a receive processor, a controller / processor, a memory, or a combination thereof, of the network node described in connection with Fig. 2. In some aspects, the reception component 1002 and / or the transmission component 1004 may include or may be included in a network interface. The network interface may be configured to obtain and / or output signals for the apparatus 1000 via one or more communications links, such as a backhaul link, a midhaul link, and / or a fronthaul link.

[0145] The transmission component 1004 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1008. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1000 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1004 for transmission to the apparatus 1008. In some aspects, the transmission component 1004 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1008. In some aspects, the transmission component 1004 may include one or more antennas, a modem, a modulator, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a controller / processor, a memory, or a combination thereof, of the network node described in connection with Fig. 2. In some aspects, the transmission component 1004 may be co-located with the reception component 1002 in a transceiver.

[0146] The communication manager 1006 may support operations of the reception component 1002 and / or the transmission component 1004. For example, the  communication manager 1006 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1002 and / or transmission of communications by the transmission component 1004. Additionally, or alternatively, the communication manager 1006 may generate and / or provide control information to the reception component 1002 and / or the transmission component 1004 to control reception and / or transmission of communications.

[0147] In some aspects, the transmission component 1004 may transmit (e.g., to the apparatus 1008) a capability enquiry. The reception component 1002 may receive (e.g., from the apparatus 1008) a capability message, in response to the capability enquiry, that includes a bitmap associated with a set of antenna groups that is associated with the apparatus 1008. Each bit in the bitmap may indicate whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power. In some aspects, the transmission component 1004 may additionally transmit a command for the apparatus 1008 to operate in full power mode 2.

[0148] The number and arrangement of components shown in Fig. 10 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 10. Furthermore, two or more components shown in Fig. 10 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 10 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 10 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 10.

[0149] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0150] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: receiving a capability enquiry; and transmitting a capability message, in response to the capability enquiry, that includes at least a bitmap associated with a set of antenna groups, wherein each bit in the bitmap indicates whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.

[0151] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the capability message further includes one or more additional bitmaps, wherein each bit in the one or more additional bitmaps indicates whether a corresponding combination of antenna groups, from the set of antenna groups, is capable of transmitting at full power

[0152] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein the UE is configured to operate in full power mode 2.

[0153] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, wherein the set of antenna groups includes eight transmit chains.

[0154] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, wherein the set of antenna groups includes a single antenna group, and the bitmap indicates that any coherent precoder associated with the UE is capable of transmitting at full power.

[0155] Aspect 6: The method of any of Aspects 1-4, wherein the set of antenna groups includes two antenna groups, and the bitmap indicates whether a first antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power and whether a second antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.

[0156] Aspect 7: The method of any of Aspects 1-4, wherein the set of antenna groups includes four antenna groups, and the bitmap indicates whether a first antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power, whether a second antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power, whether a third antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power, and whether a fourth antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.

[0157] Aspect 8: The method of any of Aspects 1-7, wherein the capability message further indicates whether a combination of two antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0158] Aspect 9: The method of any of Aspects 1-8, wherein the capability message further indicates whether a combination of three antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0159] Aspect 10: The method of any of Aspects 1-9, wherein each antenna group in the set includes a single transmit chain, and the bitmap indicates whether each transmit chain is capable of independently transmitting at full power.

[0160] Aspect 11: The method of any of Aspects 1-10, wherein the capability message further indicates whether a combination of four antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0161] Aspect 12: The method of any of Aspects 1-11, wherein the capability message further indicates whether a combination of five antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0162] Aspect 13: The method of any of Aspects 1-12, wherein the capability message further indicates whether a combination of six antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0163] Aspect 14: The method of any of Aspects 1-13, wherein the capability message further indicates whether a combination of seven antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0164] Aspect 15: A method of wireless communication performed by a network node, comprising: transmitting a capability enquiry; and receiving a capability message, in response to the capability enquiry, that includes a bitmap associated with a set of antenna groups that is associated with a user equipment (UE) , wherein each bit in the bitmap indicates whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.

[0165] Aspect 16: The method of Aspect 15, wherein the capability message further includes one or more additional bitmaps, wherein each bit in the one or more additional bitmaps indicates whether a corresponding combination of antenna groups, from the set of antenna groups, is capable of transmitting at full power

[0166] Aspect 17: The method of any of Aspects 15-16, further comprising: transmitting a command for the UE to operate in full power mode 2.

[0167] Aspect 18: The method of any of Aspects 15-17, wherein the set of antenna groups includes eight transmit chains.

[0168] Aspect 19: The method of any of Aspects 15-18, wherein the set of antenna groups includes a single antenna group, and the bitmap indicates that any coherent precoder associated with the UE is capable of transmitting at full power.

[0169] Aspect 20: The method of any of Aspects 15-18, wherein the set of antenna groups includes two antenna groups, and the bitmap indicates whether a first antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power and whether a second antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.

[0170] Aspect 21: The method of any of Aspects 15-18, wherein the set of antenna groups includes four antenna groups, and the bitmap indicates whether a first antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power, whether a second antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power, whether a third antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power, and whether a  fourth antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.

[0171] Aspect 22: The method of any of Aspects 15-21, wherein the capability message further indicates whether a combination of two antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0172] Aspect 23: The method of any of Aspects 15-22, wherein the capability message further indicates whether a combination of three antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0173] Aspect 24: The method of any of Aspects 15-23, wherein each antenna group in the set includes a single transmit chain, and the bitmap indicates whether each transmit chain is capable of independently transmitting at full power.

[0174] Aspect 25: The method of any of Aspects 15-24, wherein the capability message further indicates whether a combination of four antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0175] Aspect 26: The method of any of Aspects 15-25, wherein the capability message further indicates whether a combination of five antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0176] Aspect 27: The method of any of Aspects 15-26, wherein the capability message further indicates whether a combination of six antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0177] Aspect 28: The method of any of Aspects 15-27, wherein the capability message further indicates whether a combination of seven antenna groups is capable of transmitting at full power.

[0178] Aspect 29: An apparatus for wireless communication at a device, comprising a processor; memory coupled with the processor; and instructions stored in the memory and executable by the processor to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-28.

[0179] Aspect 30: A device for wireless communication, comprising a memory and one or more processors coupled to the memory, the one or more processors configured to perform the method of one or more of Aspects 1-28.

[0180] Aspect 31: An apparatus for wireless communication, comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-28.

[0181] Aspect 32: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by a processor to perform the method of one or more of Aspects 1-28.

[0182] Aspect 33: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-28.

[0183] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0184] As used herein, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware and / or a combination of hardware and software. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, and / or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. As used herein, a “processor” is implemented in hardware and / or a combination of hardware and software. It will be apparent that systems and / or methods described herein may be implemented in different forms of hardware and / or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems and / or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems and / or methods are described herein without reference to specific software code, since those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems and / or methods based, at least in part, on the description herein.

[0185] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, not equal to the threshold, or the like.

[0186] Even though particular combinations of features are recited in the claims and / or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the disclosure of various aspects. Many of these features may be combined in ways not  specifically recited in the claims and / or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set. 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) .

[0187] No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and “an” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” or the like are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (e.g., an element “having” A may also have B) . Further, the phrase “based on” is intended to mean “based, at least in part, on” unless explicitly stated otherwise. Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (e.g., if used in combination with “either” or “only one of” ) .

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to:receive a capability enquiry; andtransmit a capability message, in response to the capability enquiry, that includes at least a bitmap associated with a set of antenna groups, wherein each bit in the bitmap indicates whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.2.The apparatus of claim 1, wherein the capability message further includes one or more additional bitmaps, wherein each bit in the one or more additional bitmaps indicates whether a corresponding combination of antenna groups, from the set of antenna groups, is capable of transmitting at full power.3.The apparatus of claim 1, wherein the UE is configured to operate in full power mode 2.4.The apparatus of claim 1, wherein the set of antenna groups includes eight transmit chains.5.The apparatus of claim 1, wherein the set of antenna groups includes a single antenna group, and the bitmap indicates that any coherent precoder associated with the UE is capable of transmitting at full power.6.The apparatus of claim 1, wherein the set of antenna groups includes two antenna groups, and the bitmap indicates whether a first antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power and whether a second antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.7.The apparatus of claim 1, wherein the set of antenna groups includes four antenna groups, and the bitmap indicates whether a first antenna group in the set of  antenna groups is capable of independently transmitting at full power, whether a second antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power, whether a third antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power, and whether a fourth antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.8.The apparatus of claim 1, wherein the capability message further indicates whether a combination of two antenna groups is capable of transmitting at full power.9.The apparatus of claim 1, wherein the capability message further indicates whether a combination of three antenna groups is capable of transmitting at full power.10.The apparatus of claim 1, wherein each antenna group in the set includes a single transmit chain, and the bitmap indicates whether each transmit chain is capable of independently transmitting at full power.11.The apparatus of claim 1, wherein the capability message further indicates whether a combination of four antenna groups is capable of transmitting at full power.12.The apparatus of claim 1, wherein the capability message further indicates whether a combination of five antenna groups is capable of transmitting at full power.13.The apparatus of claim 1, wherein the capability message further indicates whether a combination of six antenna groups is capable of transmitting at full power.14.The apparatus of claim 1, wherein the capability message further indicates whether a combination of seven antenna groups is capable of transmitting at full power.15.An apparatus for wireless communication at a network node, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to:transmit a capability enquiry; andreceive a capability message, in response to the capability enquiry, that includes a bitmap associated with a set of antenna groups that is associated with a user equipment (UE) , wherein each bit in the bitmap indicates whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.16.The apparatus of claim 15, wherein the capability message further includes one or more additional bitmaps, wherein each bit in the one or more additional bitmaps indicates whether a corresponding combination of antenna groups, from the set of antenna groups, is capable of transmitting at full power.17.The apparatus of claim 15, wherein the one or more processors are configured to:transmit a command for the UE to operate in full power mode 2.18.The apparatus of claim 15, wherein the set of antenna groups includes eight transmit chains.19.The apparatus of claim 15, wherein the set of antenna groups includes a single antenna group, and the bitmap indicates that any coherent precoder associated with the UE is capable of transmitting at full power.20.The apparatus of claim 15, wherein the set of antenna groups includes two antenna groups, and the bitmap indicates whether a first antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power and whether a second antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.21.The apparatus of claim 15, wherein the set of antenna groups includes four antenna groups, and the bitmap indicates whether a first antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power, whether a second antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power, whether a third antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power, and whether a fourth antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.22.The apparatus of claim 15, wherein the capability message further indicates whether a combination of two antenna groups is capable of transmitting at full power.23.The apparatus of claim 15, wherein the capability message further indicates whether a combination of three antenna groups is capable of transmitting at full power.24.The apparatus of claim 15, wherein each antenna group in the set includes a single transmit chain, and the bitmap indicates whether each transmit chain is capable of independently transmitting at full power.25.The apparatus of claim 15, wherein the capability message further indicates whether a combination of four antenna groups is capable of transmitting at full power.26.The apparatus of claim 15, wherein the capability message further indicates whether a combination of five antenna groups is capable of transmitting at full power.27.The apparatus of claim 15, wherein the capability message further indicates whether a combination of six antenna groups is capable of transmitting at full power.28.The apparatus of claim 15, wherein the capability message further indicates whether a combination of seven antenna groups is capable of transmitting at full power.29.A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising:receiving a capability enquiry; andtransmitting a capability message, in response to the capability enquiry, that includes at least a bitmap associated with a set of antenna groups, wherein each bit in the bitmap indicates whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.30.A method of wireless communication performed by a network node, comprising:transmitting a capability enquiry; andreceiving a capability message, in response to the capability enquiry, that includes a bitmap associated with a set of antenna groups that is associated with a user equipment (UE) , wherein each bit in the bitmap indicates whether a corresponding antenna group in the set of antenna groups is capable of independently transmitting at full power.