Cyclic shift offset allocation for frequency modulated continuous waveform reference signals

EP4736355A1Pending Publication Date: 2026-05-06QUALCOMM INC
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
EP · EP
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2023-06-28
Publication Date
2026-05-06

Smart Images

  • Figure CN2023103063_02012025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023103063_02012025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a first network entity may receive a communication indicating frequency modulated continuous waveform (FMCW) reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets. The first network entity may communicate an FMCW reference signal using the resource allocation and a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CYCLIC SHIFT OFFSET ALLOCATION FOR FREQUENCY MODULATED CONTINUOUS WAVEFORM REFERENCE SIGNALS

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and to techniques and apparatuses for cyclic shift offset allocation for frequency modulated continuous waveform (FMCW) reference signals.

[0003] INTRODUCTION

[0004] 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) .

[0005] A wireless network may include one or more network nodes that support communication for a user equipment (UE) or multiple UEs. A UE may communicate with a network entity via downlink communications and uplink communications. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication link from the network entity to the UE, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication link from the UE to the network node.

[0006] 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

[0007] Some aspects described herein relate to a first network entity for wireless communication. The first network entity may include at least one memory and at least one communication interface. The first network entity may include at least one processor coupled to the at least one memory and the at least one communication interface. The first network entity may be configured to receive a communication indicating frequency modulated continuous waveform (FMCW) reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets. The first network entity may be configured to communicate an FMCW reference signal using the resource allocation and a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets.

[0008] Some aspects described herein relate to a first network entity for wireless communication. The first network entity may include at least one memory and at least one communication interface. The first network entity may include at least one processor coupled to the at least one memory and the at least one communication interface. The first network entity may be configured to transmit a communication indicating FMCW reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets. The first network entity may be configured to receive information associated with one or more measurement values of an FMCW reference signal that is communicated using a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets, wherein the information is associated with a link between a second network entity and a third network entity.

[0009] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a first network entity. The method may include receiving a communication indicating FMCW reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets. The method may include communicating an FMCW reference signal using the resource allocation and a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets.

[0010] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a first network entity. The method may include transmitting a communication indicating FMCW reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets. The  method may include receiving information associated with one or more measurement values of an FMCW reference signal that is communicated using a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets, wherein the information is associated with a link between a second network entity and a third network entity.

[0011] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium having a set of instructions stored thereon for wireless communication. The set of instructions, when executed by an apparatus, may cause the apparatus to receive a communication indicating FMCW reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets. The set of instructions, when executed by the apparatus, may cause the apparatus to communicate an FMCW reference signal using the resource allocation and a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets.

[0012] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium having a set of instructions stored thereon for wireless communication. The set of instructions, when executed by a first apparatus, may cause the first apparatus to transmit a communication indicating FMCW reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets. The set of instructions, when executed by the first apparatus, may cause the first apparatus to receive information associated with one or more measurement values of an FMCW reference signal that is communicated using a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets, wherein the information is associated with a link between a second apparatus and a third apparatus.

[0013] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a communication indicating FMCW reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets. The apparatus may include means for communicating an FMCW reference signal using the resource allocation and a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets.

[0014] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting a communication indicating FMCW reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets. The apparatus may include means for receiving information associated with one or more measurement values of an FMCW reference signal that is communicated using a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets, wherein the information is associated with a link between a second apparatus and a third apparatus.

[0015] 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.

[0016] The foregoing broadly outlines example features and example technical advantages of examples according to the disclosure. Additional example features and example advantages are described hereinafter.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0017] The appended drawings illustrate certain example aspects of this disclosure and are therefore not limiting in scope. The same reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0018] Fig. 1 is a diagram illustrating an example environment in which apparatuses and / or methods described herein may be implemented, in accordance with the present disclosure.

[0019] Fig. 2 is a diagram of example components of an apparatus, in accordance with the present disclosure.

[0020] Fig. 3 is a diagram illustrating an example of a wireless network, in accordance with the present disclosure.

[0021] Fig. 4 is a diagram illustrating an environment including a first network entity in wireless communication with a second network entity, in accordance with the present disclosure.

[0022] Fig. 5 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture, in accordance with the present disclosure.

[0023] Fig. 6 is a diagram of an example associated with orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) channel estimation, in accordance with the present disclosure.

[0024] Fig. 7 is a diagram of an example associated with frequency modulated continuous waveform (FMCW) -based channel estimation of an OFDM channel, in accordance with the present disclosure.

[0025] Fig. 8 is a diagram of an example associated with operations associated with cyclic shift allocation for FMCW reference signals, in accordance with the present disclosure.

[0026] Fig. 9 is a diagram of an example associated with operations associated with cyclic shift allocation for FMCW reference signals, in accordance with the present disclosure.

[0027] Fig. 10 is a diagram of an example associated with associated with cyclic shift allocation for FMCW reference signals, in accordance with the present disclosure.

[0028] Fig. 11 is a diagram of an example associated with associated with FMCW signals having different cyclic shift offsets, in accordance with the present disclosure.

[0029] Fig. 12 is a diagram of an example associated with associated with signal detections for candidate cyclic shift offsets, in accordance with the present disclosure.

[0030] Fig. 13 is a diagram of an example associated with associated with signal detections for candidate cyclic shift offsets, in accordance with the present disclosure.

[0031] Fig. 14 is a diagram illustrating an example process performed, for example, by a first network entity, in accordance with the present disclosure.

[0032] Fig. 15 is a diagram illustrating an example process performed, for example, by a first network entity, in accordance with the present disclosure.

[0033] Fig. 16 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0034] Fig. 17 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0035] In some examples, a network entity may estimate an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) channel based on one or more received signals to improve reliability and throughput of transmissions and receptions by the wireless device. The network entity may, in some examples, receive an OFDM signal via the OFDM channel. The network entity may convert the received analog OFDM signal to a digital signal using an analog-to-digital converter (ADC) . The received signal may be a time domain signal. The network entity may subsequently perform a fast Fourier transform (FFT) on the time domain digital signal to convert the time domain digital signal to one or more frequency domain signals. The network entity may use the frequency domain signals to estimate the OFDM channel in the frequency domain. In some examples, a sampling rate of the ADC at the network entity may be relatively high to accurately convert the analog OFDM signals to digital form. Additionally, or alternatively, performing the FFT to convert the time domain signal to a frequency domain be relatively complex.

[0036] Therefore, in some cases, the network entity may perform OFDM channel estimation using frequency modulated continuous waveform (FMCW) signals. A transmitting entity may transmit a first FMCW signal for channel estimation via an OFDM channel. A receiving entity may receive the first FMCW signal and may use a set of FMCW parameters associated with the first FMCW signal to generate a second (e.g., local) FMCW signal. The receiving entity may combine the first and second FMCW signals and may filter the combined signal (e.g., using a low pass filter (LPF) , or some other type of filter) . The receiving entity may estimate the frequency domain OFDM channel by sampling the combined FMCW signal using a relatively low sampling rate. The sampling rate used by the receiving entity may be based on one or more parameters of the OFDM channel, such as a bandwidth and / or a subband frequency size of the  OFDM channel, among other examples. The FMCW-based channel estimation techniques described herein may reduce the sampling rate by a relatively large amount relative to OFDM-based channel estimation. For example, a sampling rate used by the receiving entity to estimate the OFDM channel with a granularity of four resource blocks when the channel bandwidth is 50 megahertz (MHz) and using FMCW signals may be approximately 1.69 percent of the sampling rate that may be used by the receiving entity if OFDM-based channel estimation is performed in the same scenario.

[0037] The FMCW-based OFDM channel estimation described herein may reliably estimate the frequency domain OFDM channel using the reduced sampling rate. For example, an accuracy of the FMCW-based OFDM channel estimation techniques may be relatively similar to an accuracy of OFDM-based OFDM channel estimation techniques using frequency domain reference signals across a range of packet delay protocols, subcarrier spacing (SCS) values, and bandwidths when compared with benchmark values. That is, the described techniques may maintain or improve accuracy and reliability of estimations of frequency domain OFDM channels while reducing processing and power consumption.

[0038] In some examples, multiple entities in a wireless network may perform FMCW-based OFDM channel estimation at the same (or at least partially overlapping) time. For example, multiple transmitting entities may transmit respective FMCW signals via an OFDM channel for FMCW-based OFDM channel estimation. Similarly, multiple receiving entities may receive respective FMCW signals via an OFDM channel for FMCW-based OFDM channel estimation. However, in some cases, two or more FMCW signals that are transmitted at the same time, or at least partially overlapping times, may interfere with each other. For example, simultaneous FMCW signal transmissions may result in mutual interference at a receiving entity. The interference may degrade the channel estimation performed by the receiving entity using an FMCW signal. However, transmitting the FMCW signals so that the FMCW signals do not overlap in the time domain may consume significant network resources and / or radio resources (e.g., time domain resources and / or frequency domain resources) . Further, this may increase latency associated with performing channel estimations and / or reduce scheduling flexibility for a network entity, among other examples.

[0039] Various aspects relate generally to wireless communication and more particularly to cyclic shift offsets for FMCW reference signals (e.g., used for FMCW-based channel estimation of an OFDM channel) . Some aspects more specifically relate to cyclic shift offset allocations and / or determinations for FMCW reference signals. In some aspects, a network entity may be configured with a resource allocation for an FMCW reference signal. The resource allocation may be used by multiple network entities to transmit respective FMCW reference signals. The network entity may be configured with one or more candidate cyclic shift offsets for the resource allocation. The network entity may communicate (e.g., transmit or receive) an FMCW  reference signal using the resource allocation and a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets. In some aspects, the network entity may communicate (e.g., transmit or receive) one or more data communications via a subband within a channel bandwidth (e.g., where the subband is based on one or more measurements of the FMCW reference signal or based on an OFDM channel estimation performed using the FMCW reference signal) .

[0040] In some aspects, the network entity may determine (e.g., select, identify, and / or detect) the particular cyclic shift offset based on monitoring the resource allocation. For example, the network entity may monitor the resource allocation to detect one or more signals associated with the resource allocation in the delay domain. The network entity may determine the particular cyclic shift offset based on the particular cyclic shift offset being unoccupied (e.g., not associated with a detected signal in the delay domain) and being nonoverlapping with a delay domain range corresponding to detected signal (s) associated with the resource allocation.

[0041] In some aspects, the one or more candidate cyclic shift offsets may be associated with a common interval (e.g., a common amount of time between each of the one or more candidate cyclic shift offsets) . The common interval may be greater than or equal to a propagation delay between any two network entities communicating via the OFDM channel. In other aspects, the one or more candidate cyclic shift offsets may be associated with different and / or independent intervals.

[0042] 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 aspects, by enabling multiple network entities to use the same resource allocation to transmit FMCW reference signals with different cyclic shift offsets, a radio resource utilization may be improved and / or latency associated with transmissions of the FMCW reference signals may be reduced while also reducing a likelihood of interference caused by the multiple FMCW reference signal transmissions. For example, by using cyclic shifted FMCW reference signals for different links, the cyclic shift offset may introduce an “artificial” delay in view of a receiving entity. As a result, in the delay domain at the receiving entity, the multiple FMCW reference signals for different links may be non-overlapping (e.g., even though the multiple FMCW reference signals use the same resource allocation) .

[0043] In some aspects, by enabling a network entity to determine (e.g., autonomously) the particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets, the network entity may be enabled to communicate the FMCW reference signal using the particular cyclic shift offset without receiving signaling and / or coordination from a control entity (such as a base station, a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , and / or a remote / radio unit (RU) ) . This may reduce signaling overhead that would have otherwise been associated with the control entity indicating the particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets.  Further, this enables the network entity to determine the particular cyclic shift offset and to transmit the FMCW reference signal when the network entity does not have a connection with, or is outside a coverage area of, the control entity. In some aspects, by randomly selecting the particular cyclic shift offset, a likelihood that two or more network entities determine or select the same cyclic shift offset may be reduced, thereby reducing a likelihood of interference that would have otherwise been caused by the two or more networks using the same cyclic shift offset for FMCW reference signal transmissions.

[0044] In some aspects, by configuring the one or more candidate cyclic shift offsets with a common interval, the network entity may reliably determine that if a signal is detected in the delay domain associated with a given cyclic shift offset, then another network entity may also detect the signal in the delay domain range associated with the given cyclic shift offset, enabling the given network entity to select a candidate cyclic shift offset other than the cyclic shift offset corresponding to range in which the signal is detected. In other words, because the common interval is greater than or equal to the propagation delay of any two network entities communicating via the communication channel, the network entity may reliably assume that the other network entity is also detecting a signal during the same time interval in the delay domain and may select a cyclic shift offset accordingly (e.g., to mitigate interference with the detected signal (s) at the receiving network entity, as described in more detail elsewhere herein) . In some aspects, by configuring the one or more candidate cyclic shift offsets to have independent and / or different intervals may improve flexibility and / or conserve radio resources associated with the FMCW reference signal transmissions (e.g., by enabling smaller intervals between cyclic shift offsets in some cases, thereby conserving time domain resources associated with the FMCW reference signal transmissions) .

[0045] 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 is not limited to any specific structure, function, example, aspect, or the like presented throughout this disclosure. This disclosure includes, for example, any aspect 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 includes 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. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0046] Aspects and examples generally include a method, apparatus, network node, network entity, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, wireless communication device, and / or processing system as described  or substantially described herein with reference to and as illustrated by the drawings and specification.

[0047] This disclosure 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 example concepts disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated example advantages, are described in the following description and 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. Each of the figures is provided for the purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims.

[0048] While aspects are described in the present disclosure by illustration to some examples, those skilled in the art 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 example aspects and example features may include additional example components and example 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) . 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.

[0049] Several aspects of telecommunication systems are presented with reference to various apparatuses and techniques. These apparatuses and techniques are 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.

[0050] 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) .

[0051] Fig. 1 is a diagram illustrating an example environment 100 in which apparatuses and / or methods described herein may be implemented, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 1, the environment 100 may include a network entity 102, a network entity 104, and a network entity 106, that may communicate with one another via a network 108. The network entities 102, 104, and 106, may be dispersed throughout the network 108, and each network entity 102, 104, and 106 may be stationary and / or mobile. The network 108 may include wired communication connections, wireless communication connections, or a combination of wired and wireless communication connections.

[0052] The network 108 may include, for example, a cellular network (e.g., a Long-Term Evolution (LTE) network, a code division multiple access (CDMA) network, a 4G network, a 5G network, a 6G network, or another type of next generation network, and / or the like) , a public land mobile network (PLMN) , a local area network (LAN) , a wide area network (WAN) , a metropolitan area network (MAN) , a telephone network (e.g., the Public Switched Telephone Network (PSTN) ) , a private network, an ad hoc network, an intranet, the Internet, a fiber optic-based network, a cloud computing network, or the like, and / or a combination of these or other types of networks.

[0053] In general, any number of networks 108 may be deployed in a given geographic area. Each network 108 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, Open-RAT, NR or 5G RAT networks may be deployed.

[0054] In some aspects, the environment 100 may include one or more non-terrestrial network (NTN) deployments in which a non-terrestrial wireless communication device may include a non-terrestrial network entity (e.g., the network entity 102, 104, and 106) . The non-terrestrial network entity may include a network entity such as, for example, a UE (which may be referred to herein, interchangeably, as a “non-terrestrial UE” ) , a base station (referred to herein, interchangeably, as a “non-terrestrial BS” and “non-terrestrial base station” ) , and / or a relay station (referred to herein, interchangeably, as a “non-terrestrial relay station” ) , among other examples. As used herein, “NTN” may refer to a network for which access is facilitated by a non-terrestrial network entity such as a non-terrestrial UE, a non-terrestrial base station, and / or a non-terrestrial relay station, among other examples.

[0055] One or more of the network entities 102, 104, and 106 may be, include, or be included in, any number of non-terrestrial wireless communication devices. A non-terrestrial wireless communication device may include a satellite, a manned aircraft system, an unmanned aircraft  system (UAS) platform, and / or the like. A satellite may include a low-earth orbit (LEO) satellite, a medium-earth orbit (MEO) satellite, a geostationary earth orbit (GEO) satellite, a high elliptical orbit (HEO) satellite, and / or the like. A manned aircraft system may include an airplane, helicopter, a dirigible, and / or the like. A UAS platform may include a high-altitude platform station (HAPS) , and may include a balloon, a dirigible, an airplane, and / or the like. Satellites may communicate directly and / or indirectly with other entities in the environment using satellite communication. The other entities may include UEs (e.g., terrestrial UEs and / or non-terrestrial UEs) , other satellites in the one or more NTN deployments, other types of base stations (e.g., stationary and / or ground-based base stations) , relay stations, and / or one or more components and / or devices included in a core network, among other examples.

[0056] As described herein, a network entity (which may alternatively be referred to as an entity, a node, a network node, or a wireless entity) may be, be similar to, include, or be included in (e.g., be a component of) a base station (e.g., any base station described herein, including a disaggregated base station) , a UE (e.g., any UE described herein) , a reduced capability (RedCap) device, an enhanced reduced capability (eRedCap) device, an ambient internet-of-things (IoT) device, an energy harvesting (EH) -capable device, a network controller, an apparatus, a device, a computing system, an integrated access and backhauling (IAB) node, a DU, a CU, a RU (which may also be referred to as a remote radio unit (RRU) ) , and / or another processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a network entity may be a UE. As another example, a network entity may be a base station. As used herein, “network entity” may refer to an entity that is configured to operate in a network, such as the network 108. For example, a “network entity” is not limited to an entity that is currently located in and / or currently operating in the network. Rather, a network entity may be any entity that is capable of communicating and / or operating in the network.

[0057] The adjectives “first, ” “second, ” “third, ” and so on are used for contextual distinction between two or more of the modified noun in connection with a discussion and are not meant to be absolute modifiers that apply only to a certain respective entity throughout the entire document. For example, a network entity may be referred to as a “first network entity” in connection with one discussion and may be referred to as a “second network entity” in connection with another discussion, or vice versa. As an example, a first network entity may be configured to communicate with a second network entity or a third network entity. In one aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a UE. In another aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a base station. In yet other aspects of this example, the first, second, and third network entities may be different relative to these examples.

[0058] Similarly, reference to a UE, base station, network node, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE, base station, network node, apparatus, device, computing system, or the like being a network entity. For example, disclosure that a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity. Consistent with this disclosure, once a specific example is broadened in accordance with this disclosure (e.g., a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity) , the broader example of the narrower example may be interpreted in the reverse, but in a broad open-ended way. In the example above where a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity, the first network entity may refer to a first UE, a first base station, a first apparatus, a first device, a first computing system, a first set of one or more one or more components, a first processing entity, or the like configured to receive the information; and the second network entity may refer to a second UE, a second base station, a second apparatus, a second device, a second computing system, a second set of one or more components, a second processing entity, or the like.

[0059] As described herein, communication of information (e.g., any information, signal, or the like) may be described in various aspects using different terminology. Disclosure of one communication term includes disclosure of other communication terms. For example, a first network entity may be described as being configured to transmit information to a second network entity. In this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network entity is configured to transmit information to the second network entity includes disclosure that the first network entity is configured to provide, send, output, communicate, or transmit information to the second network entity. Similarly, in this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network entity is configured to transmit information to the second network entity includes disclosure that the second network entity is configured to receive, obtain, or decode the information that is provided, sent, output, communicated, or transmitted by the first network entity.

[0060] As shown, the network entity 102 may include a communication manager 110 and one or more communication interfaces 112. The communication manager 110 may be configured to perform one or more communication tasks as described herein. In some aspects, the communication manager 110 may direct the communication interface 112 to perform one or more communication tasks as described herein. Similarly, the network entity 106 may include a communication manager 114 and one or more communication interfaces 116. The communication manager 114 may be configured to perform one or more communication tasks as described herein. In some aspects, the communication manager 114 may direct the  communication interface 116 to perform one or more communication tasks as described herein. Although depicted, for clarity of description, with reference only to the network entities 102 and 104, any one or more of the network entities 102, 104, and 106 also may include a communication manager and a communication interface.

[0061] As used herein, “communication interface” refers to an interface that enables communication (e.g., wireless communication or wired communication) between a first network entity and a second network entity. A communication interface may include electronic circuitry that enables a network entity to transmit, receive, or otherwise perform the communication. A communication interface may include one or more components that are configured to enable communication between the first network entity and the second network entity. For example, a communication interface may include a transmission component, a reception component, and / or a transceiver, among other examples. In some aspects, the network entity 102, the network entity 104, and / or the network entity 106 may include a first communication interface associated with (e.g., configured for or designed for) communicating via an OFDM channel. An OFDM channel may be a channel in which signals are communicated using an OFDM waveform. Additionally, in some cases, the network entity 102, the network entity 104, and / or the network entity 106 may include a second communication interface associated with (e.g., configured for or designed for) communicating via an FMCW channel. An FMCW channel may be a channel in which signals are communicated using a FMCW. In other aspects, the network entity 102, the network entity 104, and / or the network entity 106 may include a single communication interface that is associated with (e.g., configured for or designed for) communicating via both an OFDM channel and an FMCW channel. Communication interfaces are described in more detail elsewhere herein, such as in connection with Fig. 2.

[0062] As described in more detail elsewhere herein, the network entity 102 may (e.g., the communication manager 110 may, or may cause the communication interface 112 to) receive a communication indicating FMCW reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets; and / or communicate an FMCW reference signal using the resource allocation and a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets. Additionally, or alternatively, the network entity 102 and / or the communication manager 110 may perform one or more other operations described herein.

[0063] As described in more detail elsewhere herein, the network entity 106 may (e.g., the communication manager 114 may, or may cause the communication interface 116 to) transmit a communication indicating FMCW reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets; and / or receive information associated with one or more measurement values of an FMCW reference signal that is communicated using a particular cyclic shift offset from the one  or more candidate cyclic shift offsets, wherein the information is associated with a link between a second network entity and a third network entity. Additionally, or alternatively, the network entity 106 and / or the communication manager 114 may perform one or more other operations described herein.

[0064] The number and arrangement of entities shown in Fig. 1 are provided as one or more examples. In practice, there may be additional network entities and / or networks, fewer network entities and / or networks, different network entities and / or networks, or differently arranged network entities and / or networks than those shown in Fig. 1. Furthermore, the network entity 102, 104, and 106 may be implemented using a single apparatus or multiple apparatuses.

[0065] Fig. 2 is a diagram of example components of an apparatus 200, in accordance with the present disclosure. The apparatus 200 may correspond to any one or more of the network entities 102, 104, and 106 or another network entity described herein. Additionally, or alternatively, any one or more of the network entities 102, 104, and 106 or another network entity described herein may include one or more apparatuses 200 and / or one or more components of the apparatus 200. For example, in some aspects, the apparatus 200 may include an apparatus (e.g., a device, a device component, a modem, a chip, and / or a set of device components, among other examples) that is configured to perform a wireless communication method, as described herein. As shown in Fig. 2, the apparatus 200 may include components such as a bus 205, a processor 210, a memory 215, an input component 220, an output component 225, a communication interface 230, a communication manager 235, an FMCW signal generation component 240, and / or a channel estimation component 245. Any one or more of the components 205, 210, 215, 220, 225 230, 235, 240, and / or 245 may be implemented in hardware, software, or a combination of hardware and software.

[0066] The bus 205 includes a component that permits communication among the components of the apparatus 200. The processor 210 includes a central processing unit (CPU) , a graphics processing unit (GPU) , an accelerated processing unit (APU) , a digital signal processor (DSP) , a microprocessor, a microcontroller, a field-programmable gate array (FPGA) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , and / or another type of processing component. In some aspects, the processor 210 includes one or more processors capable of being programmed to perform a function.

[0067] The memory 215 includes a random-access memory (RAM) , a read only memory (ROM) , and / or another type of dynamic or static storage device (e.g., a flash memory, a magnetic memory, and / or an optical memory) that stores information and / or instructions for use by the processor 210. The memory 215 may store other information and / or software related to the operation and use of the apparatus 200. For example, the memory 215 may include a hard disk (e.g., a magnetic disk, an optical disk, a magneto-optic disk, and / or a solid-state disk) , a  compact disc (CD) , a digital versatile disc (DVD) , a floppy disk, a cartridge, a magnetic tape, and / or another type of non-transitory computer-readable medium.

[0068] The input component 220 includes a component that permits the apparatus 200 to receive information, such as via user input. For example, the input component 220 may be associated with a user interface as described herein (e.g., to permit a user to interact with the one or more features of the apparatus 200) . The input component 220 may include a capacitive touchscreen display that can receive user inputs. The input component 220 may include a keyboard, a keypad, a mouse, a button, a switch, and / or a microphone, among other examples. Additionally, or alternatively, the input component 220 may include a sensor for sensing information (e.g., a vision sensor, a location sensor, an accelerometer, a gyroscope, and / or an actuator, among other examples) . In some aspects, the input component 220 may include a camera (e.g., a high-resolution camera and / or a low-resolution camera, among other examples) . The output component 225 may include a component that provides output from the apparatus 200 (e.g., a display, a speaker, and / or one or more light-emitting diodes (LEDs) , among other examples) .

[0069] The communication interface 230 may include a transmission component and / or a reception component. For example, the communication interface 230 may include a transceiver and / or one or more separate receivers and / or transmitters that enable the apparatus 200 to communicate with other devices, such as via a wired connection, a wireless connection, or a combination of wired and wireless connections. In some aspects, the communication interface may include one or more radio frequency reflective elements and / or one or more radio frequency refractive elements. The communication interface 230 may permit the apparatus 200 to receive information from another apparatus and / or provide information to another apparatus. For example, the communication interface 230 may include an Ethernet interface, an optical interface, a coaxial interface, an infrared interface, an RF interface, a universal serial bus (USB) interface, a Wi-Fi interface, a cellular network interface, a wireless modem, an inter-integrated circuit (I2C) , and / or a serial peripheral interface (SPI) , among other examples.

[0070] The communication manager 235 may include hardware, software, or a combination of hardware and software configured to cause the apparatus 200 to perform one or more communication tasks associated with the communication manager 110 and / or the communication interface 112 or the communication interface 230. Similarly, the communication manager 235 may include hardware, software, or a combination of hardware and software configured to cause the apparatus 200 to perform one or more communication tasks associated with the communication manager 114 and / or the communication interface 116 or the communication interface 230. In some aspects, the communication manager 235 may be, be similar to, include, or be included in, the communication manager 110 and / or the communication manager 114 depicted in Fig. 1. In some aspects, the communication manager  235 may include the processor 210, the memory 215, the input component 220, the output component 225, the communication interface 230, the FMCW signal generation component 240, and / or the channel estimation component 245, and / or one or more aspects thereof. The FMCW signal generation component 240 may include hardware, software, or a combination of hardware and software configured to cause the apparatus 200 to generate and / or transmit an FMCW signal (e.g., a signal using an FMCW) . The channel estimation component 245 may include hardware, software, or a combination of hardware and software configured to cause the apparatus 200 to perform channel estimation for an OFDM channel. In some aspects, the channel estimation component 245 may include hardware, software, or a combination of hardware and software configured to cause the apparatus 200 to perform channel estimation for an OFDM channel using an FMCW signal.

[0071] As indicated above, Fig. 2 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 2.

[0072] As described above, in some aspects, the network 108 depicted in Fig. 1 may include a cellular network that includes a RAT. While some aspects may be described herein using terminology commonly associated with a 5G or NR 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) .

[0073] Fig. 3 is a diagram illustrating an example of a wireless network 300, in accordance with the present disclosure. The wireless network 300 may be or may include elements of a 4G (e.g., LTE) network, a 5G (e.g., NR) network, and / or, a 6G network, among other examples. The wireless network 300 may include one or more network nodes 310 (shown as a network node 310a, a network node 310b, a network node 310c, and a network node 310d) , a UE 320 or multiple UEs 320 (shown as a UE 320a, a UE 320b, a UE 320c, a UE 320d, and a UE 320e) , and / or other entities. A network node 310 is a network node that communicates with UEs 320. As shown, a network node 310 may include one or more network nodes. For example, a network node 310 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 310 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 310 is configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more nodes (such as one or more CUs, one or more DUs, or one or more RUs) .

[0074] In some examples, a network node 310 is or includes a network node that communicates with UEs 320 via a radio access link, such as an RU. In some examples, a network node 310 is or includes a network node that communicates with other network nodes 310 via a fronthaul link or a midhaul link, such as a DU. In some examples, a network node  310 is or includes a network node that communicates with other network nodes 310 via a midhaul link or a core network via a backhaul link, such as a CU. In some examples, a network node 310 (such as an aggregated network node 310 or a disaggregated network node 310) may include multiple network nodes, such as one or more RUs, one or more CUs, and / or one or more DUs. A network node 310 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 310 may be interconnected to one another or to one or more other network nodes 310 in the wireless network 300 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.

[0075] In some examples, a network node 310 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 310 and / or a network node subsystem serving this coverage area, depending on the context in which the term is used. A network node 310 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 320 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 320 with service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (e.g., a home) and may allow restricted access by UEs 320 having association with the femto cell (e.g., UEs 320 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 310 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 310 for a pico cell may be referred to as a pico network node. A network node 310 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. 3, the network node 310a may be a macro network node for a macro cell 302a, the network node 310b may be a pico network node for a pico cell 302b, and the network node 310c may be a femto network node for a femto cell 302c. 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 310 that is mobile (e.g., a mobile network node) .

[0076] In some aspects, the terms “base station” or “network entity” may refer to an aggregated base station, a disaggregated base station, an IAB node, a relay node, or one or more components thereof. For example, in some aspects, “base station” or “network entity” 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 term “base station” or “network entity” may refer to one device configured to perform one or more  functions, such as those described herein in connection with the network node 310. In some aspects, the term “base station” or “network entity” 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 term “base station” or “network entity” may refer to any one or more of those different devices. In some aspects, the term “base station” or “network entity” 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 term “base station” or “network entity” 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.

[0077] The wireless network 300 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 310 or a UE 320) and send a transmission of the data to a downstream node (e.g., a UE 320 or a network node 310) . A relay station may be a UE 320 that can relay transmissions for other UEs 320. In the example shown in Fig. 3, the network node 310d (e.g., a relay network node) may communicate with the network node 310a (e.g., a macro network node) and the UE 320d in order to facilitate communication between the network node 310a and the UE 320d. A network node 310 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.

[0078] The wireless network 300 may be a heterogeneous network that includes network nodes 310 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 310 may have different transmit power levels, different coverage areas, and / or different impacts on interference in the wireless network 300. 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) .

[0079] A network controller 330 may couple to or communicate with a set of network nodes 310 and may provide coordination and control for these network nodes 310. The network controller 330 may communicate with the network nodes 310 via a backhaul communication link or a midhaul communication link. The network nodes 310 may communicate with one another directly or indirectly via a wireless or wireline backhaul communication link. In some aspects, the network controller 330 may be a CU or a core network device, or may include a CU or a core network device.

[0080] For example, in some aspects, the wireless network 300 may be, include, or be included in a wireless backhaul network, sometimes referred to as an IAB network. In an IAB  network, at least one network entity (e.g., network node 310) may be an anchor base station that communicates with a core network via a wired backhaul link, such as a fiber connection. An anchor base station may also be referred to as an IAB donor (or IAB-donor) , a central entity, a central unit, and / or the like. An IAB network may include one or more non-anchor base stations, sometimes referred to as relay base stations or IAB nodes (or IAB-nodes) . The non-anchor base station may communicate directly with or indirectly with (e.g., via one or more non-anchor base stations) the anchor base station via one or more backhaul links to form a backhaul path to the core network for carrying backhaul traffic. Backhaul links may be wireless links. Anchor base station (s) and / or non-anchor base station (s) may communicate with one or more UEs (e.g., UE 320) via access links, which may be wireless links for carrying access traffic.

[0081] In some aspects, a radio access network that includes an IAB network may utilize millimeter wave technology and / or directional communications (e.g., beamforming, precoding and / or the like) for communications between base stations and / or UEs (e.g., between two base stations, between two UEs, and / or between a base station and a UE) . For example, wireless backhaul links between base stations may use millimeter waves to carry information and / or may be directed toward a target base station using beamforming, precoding, and / or the like. Similarly, wireless access links between a UE and a base station may use millimeter waves and / or may be directed toward a target network entity (e.g., a UE and / or a base station) . In this way, inter-link interference may be reduced.

[0082] An IAB network may include an IAB donor that connects to a core network via a wired connection (e.g., a wireline backhaul) . For example, an Ng interface of an IAB donor may terminate at a core network. Additionally, or alternatively, an IAB donor may connect to one or more devices of the core network that provide a core access and mobility management function (AMF) . In some aspects, an IAB donor may include a network node 310, such as an anchor base station. An IAB donor may include a CU, which may perform access node controller (ANC) functions and / or AMF functions. The CU may configure a DU of the IAB donor and / or may configure one or more IAB nodes (e.g., a mobile termination (MT) function and / or a DU function of an IAB node) that connect to the core network via the IAB donor. Thus, a CU of an IAB donor may control and / or configure the entire IAB network (or a portion thereof) that connects to the core network via the IAB donor, such as by using control messages and / or configuration messages (e.g., a radio resource control (RRC) configuration message or an F1 application protocol (F1AP) message) .

[0083] The MT functions of an IAB node (e.g., a child node) may be controlled and / or scheduled by another IAB node (e.g., a parent node of the child node) and / or by an IAB donor. The DU functions of an IAB node (e.g., a parent node) may control and / or schedule other IAB nodes (e.g., child nodes of the parent node) and / or UEs 320. Thus, a DU may be referred to as a scheduling node or a scheduling component, and an MT may be referred to as a scheduled node  or a scheduled component. In some aspects, an IAB donor may include DU functions and not MT functions. That is, an IAB donor may configure, control, and / or schedule communications of IAB nodes and / or UEs 320. A UE 320 may include only MT functions, and not DU functions. That is, communications of a UE 320 may be controlled and / or scheduled by an IAB donor and / or an IAB node (e.g., a parent node of the UE 320) .

[0084] When a first node controls and / or schedules communications for a second node (e.g., when the first node provides DU functions for the second node’s MT functions) , the first node may be referred to as a parent node of the second node, and the second node may be referred to as a child node of the first node. A child node of the second node may be referred to as a grandchild node of the first node. Thus, a DU function of a parent node may control and / or schedule communications for child nodes of the parent node. A parent node may be an IAB donor or an IAB node, and a child node may be an IAB node or a UE 320. Communications of an MT function of a child node may be controlled and / or scheduled by a parent node of the child node.

[0085] A link between a UE 320 and an IAB donor, or between a UE 320 and an IAB node, may be referred to as an access link. An access link may be a wireless access link that provides a UE 320 with radio access to a core network via an IAB donor, and optionally via one or more IAB nodes. Thus, the wireless network 300 may be referred to as a multi-hop network or a wireless multi-hop network.

[0086] A link between an IAB donor and an IAB node or between two IAB nodes may be referred to as a backhaul link. A backhaul link may be a wireless backhaul link that provides an IAB node with radio access to a core network via an IAB donor, and optionally via one or more other IAB nodes. In an IAB network, network resources for wireless communications (e.g., time resources, frequency resources, and / or spatial resources) may be shared between access links and backhaul links. In some aspects, a backhaul link may be a primary backhaul link or a secondary backhaul link (e.g., a backup backhaul link) . In some aspects, a secondary backhaul link may be used if a primary backhaul link fails, becomes congested, and / or becomes overloaded, among other examples.

[0087] The UEs 320 may be dispersed throughout the wireless network 300, and each UE 320 may be stationary or mobile. A UE 320 may include, for example, an access terminal, a terminal, a mobile station, and / or a subscriber unit. A UE 320 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.

[0088] Some UEs 320 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, a drone, 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 320 may be considered Internet-of-Things (IoT) devices, and / or may be implemented as NB-IoT (narrowband IoT) devices. Some UEs 320 may be considered a Customer Premises Equipment. A UE 320 may be included inside a housing that houses components of the UE 320, 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.

[0089] Some network nodes may have a reduced feature set compared to other network nodes. A network node with a reduced feature set may be referred to as a reduced capability (RedCap) node, a low-tier node, an NR-Lite node, an IoT node, an ambient IoT node, a passive node, a terminal (e.g., a radio frequency identification (RFID) device, a tag, or a similar device) , and / or an energy-harvesting-capable node, among other examples. For example, a node with a reduced feature set may support a lower maximum modulation and coding scheme (MCS) than other nodes (e.g., quadrature phase shift keying (QPSK) or the like as compared to 256-quadrature amplitude modulation (QAM) or the like) , may support a lower maximum transmit power, may have a less advanced beamforming capability (e.g., may not be capable of forming as many beams as other nodes) , may require a longer processing time, may include less hardware (e.g., fewer antennas, fewer RF components, fewer transmit antennas, and / or fewer receive antennas) , and / or may not be capable of communicating on as wide of a maximum bandwidth, among other examples.

[0090] In general, any number of wireless networks 300 may be deployed in a given geographic area. Each wireless network 300 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.

[0091] In some examples, two or more UEs 320 may communicate directly using one or more sidelink channels (e.g., without using a network node 310 as an intermediary to  communicate with one another) . For example, the UE 320a may communicate with a UE 320e via one or more sidelink channels. For example, the UEs 320 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 320 may perform scheduling operations, resource selection operations, and / or other operations described elsewhere herein as being performed by the network node 310.

[0092] In some examples, a UE 320 may be configured to support communicating directly with other UEs 320 via a D2D communication link (e.g., in accordance with a P2P protocol, a D2D protocol, or a sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 320 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area of a network node 310, which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network node 310. In some examples, one or more UEs 320 of such a group may be outside the coverage area of a network node 310 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network node 310. In some examples, groups of the UEs 320 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 320 transmits to each of the other UEs 320 in the group. In some examples, a network node 310 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 320 without an involvement of a network node 310. In some systems, a D2D communication link may be an example of a communication channel, such as a sidelink communication channel, between vehicles (e.g., UEs 320) . In some examples, vehicles may communicate using V2X communications, V2V communications, or some combination thereof. A vehicle may signal information related to traffic conditions, signal scheduling, weather, safety, emergencies, or any other information relevant to a V2X system. In some examples, vehicles in a V2X system may communicate with roadside infrastructure, such as roadside units, and / or with the network via one or more network nodes using vehicle-to-network (V2N) communications.

[0093] Devices of the wireless network 300 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 300 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) . 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.

[0094] The frequencies between FR1 and FR2 may be 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.

[0095] With the above examples in mind, unless specifically stated otherwise, 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, 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. 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.

[0096] As described above, in some aspects, a network entity (e.g., the network entity 102, 104, and / or 106 depicted in Fig. 1) may be implemented in a wireless communication environment. For example, in some aspects, the network node may be implemented as a UE, a base station, relay device, and / or TRP, among other examples. In some such aspects, as shown in Fig. 3, the UE 320a may include a communication manager 340 and / or a transceiver and the network node 310a may include a communication manager 350 and / or a transceiver. In some aspects, the communication manager 340 and / or 350 may be, be similar to, include, or be included in, the communication manager 110 and / or the communication manager 114 depicted in Fig. 1 and / or the communication manager 235 depicted in Fig. 2. In some aspects, the transceiver (s) may be, be similar to, include, or be included in, the communication interface 112 and / or the communication interface 116 depicted in Fig. 1. In some aspects, the transceiver (s) may include, or be included in, the communication interface 230 depicted in Fig. 2.

[0097] One or more waveforms used for wireless communications (e.g., in the wireless network 300) may be based on multiple design metrics. The design metrics may include, for example, spectrum efficiency, energy efficiency (e.g., power amplifier and processing power efficiency at transmitting and receiving devices, respectively) , waveform processing complexity and latency, radio frequency impairments (e.g., error vector magnitude (EVM) ) , spectrum confinement with a power amplifier model (e.g., in-band and out-of-band emissions) , and / or  support for relatively efficient multi-user or MIMO multiple-access, among other examples. The one or more waveforms may be designed to support one or more channel conditions, such as fading (e.g., time variation or inter-symbol-interference (ISI) ) , phase noise, power amplifier nonlinearities, or any combination thereof. In some examples, the one or more waveforms may be designed based on digital pre-distortion (DPD) and digital post-distortion (DPoD) technology advancements, spectrum confinement for full duplex, and / or joint sensing and common (JSAC) use cases, among other examples.

[0098] In some aspects described herein, FMCWs may be used to improve channel estimation in OFDM systems. One or more entities in the wireless network 300 may support the FMCW-based OFDM channel estimation techniques described herein. For example, a transmitting device (e.g., a network entity, a UE 320, or a network node 310) may transmit a first FMCW signal via an OFDM channel. A receiving device (e.g., a network entity, a UE 320, or a network node 310 in communication with the transmitting device) may receive the first FMCW signal. The receiving device may generate a second FMCW signal (e.g., a local FMCW signal) based on a set of one or more FMCW parameters that are associated with the first FMCW signal. The set of one or more FMCW parameters may include a starting frequency of the first FMCW signal, a bandwidth of the first FMCW signal, and / or a slope of the first FMCW signal, among other examples. The receiving device may combine the first and second FMCW signals and filter the combined FMCW signal (e.g., using an LPF) . The receiving device may sample the combined FMCW signal using a sampling rate that may be based on one or more parameters associated with the OFDM channel. The receiving device may use the samples to estimate the frequency domain OFDM channel using time domain signal processing techniques, which may reduce latency, reduce processing complexity, and improve channel estimation reliability.

[0099] In some aspects, the UE 320 may include a communication manager 340. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 340 may receive a communication indicating FMCW reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets; and / or communicate an FMCW reference signal using the resource allocation and a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets. Additionally, or alternatively, the communication manager 340 may perform one or more other operations described herein.

[0100] In some aspects, the network node 310 may include a communication manager 350. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 350 may transmit a communication indicating FMCW reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets; and / or receive information associated with one or more measurement values of an  FMCW reference signal that is communicated using a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets, wherein the information is associated with a link between a second network entity and a third network entity. Additionally, or alternatively, the communication manager 350 may perform one or more other operations described herein.

[0101] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 3.

[0102] Fig. 4 is a diagram illustrating an environment 400 including a network entity 402 in wireless communication with a network entity 404 (e.g., via a network such as the network 108 depicted in Fig. 1 and / or the wireless network 300 depicted in Fig. 3) , in accordance with the present disclosure. The network entity 402 may be equipped with a set of antennas 406a through 406t, such as T antennas (T ≥ 1) . The network entity 404 may be equipped with a set of antennas 408a through 408r, such as R antennas (R ≥ 1) .

[0103] At the network entity 402, a transmit processor 410 may receive data, from a data source 412, intended, or otherwise destined, for the network entity 404 (or a set of network entities 404) . The transmit processor 410 may select one or more MCSs for the network entity 404 based on one or more channel quality indicators (CQIs) received from that network entity 404. The network entity 402 may process (e.g., encode and modulate) the data for the network entity 404 based on the MCS (s) selected for the network entity 404 and may provide data symbols for the network entity 404. The transmit processor 410 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 410 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 414 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 416a through 416t (e.g., T modems) . For example, each output symbol stream may be provided to a modulator component (shown as MOD) of a modem of the set of modems 416a through 416t. Each modem of the set of modems 416a through 416t 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 of the set of modems 416a through 416t 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 signal. One or more modems of the set of modems 416a through 416t may transmit a set of signals (e.g., T signals) via a corresponding  antenna of the set of antennas 406a through 406t. The signal may include, for example, a downlink signal.

[0104] At the network entity 404, one or more antennas of the set of antennas 408a through 408r may receive the signals from the network entity 402 and / or network nodes and may provide a set of received signals (e.g., R received signals) to one or more modems of a set of modems 418a through 418r (e.g., R modems) . For example, each received signal may be provided to a demodulator component (shown as DEMOD) of a respective modem of the set of modems 418a through 418r. Each modem of the set of modems 418a through 418r 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 of the set of modems 418a through 418r may use a demodulator component to further process the input samples (e.g., for OFDM) to obtain received symbols. A MIMO detector 420 may obtain received symbols from one or more modems of the set of modems 418a through 418r, may perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and may provide detected symbols.

[0105] A receive processor 422 may process (e.g., demodulate and decode) the detected symbols, may provide decoded data for the network entity 404 to a data sink 424, and may provide decoded control information and system information to a controller / processor 426. The term “controller / processor” may refer to one or more controllers, one or more processors, or a combination thereof. The controller / processor 426 may be, be similar to, include, or be included in, the processor 210 depicted in Fig. 2. The controller / processor 426 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.

[0106] A network controller 428 may include a communication unit 430, a controller / processor 432, and a memory 434. The network controller 428 may be, be similar to, include, or be included in, the network controller 330 depicted in Fig. 3. The network controller 428 may include, for example, one or more devices in a core network. The network controller 428 may communicate with the network entity 402 via the communication unit 430.

[0107] One or more antennas (e.g., antennas 406a through 406t and / or antennas 408a through 408r) 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, such as a housing 484) , 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. 4.

[0108] Similarly, at the network entity 404, a transmit processor 436 may receive and process data from a data source 438 and control information (e.g., for reports that include RSRP, RSSI, RSRQ, and / or CQI) from the controller / processor 426. The transmit processor 436 may generate reference symbols for one or more reference signals. The symbols from the transmit processor 436 may be precoded by a TX MIMO processor 440 if applicable, and further processed by one or more of the set of modems 418a through 418r (e.g., for DFT-s-OFDM or CP-OFDM) , and transmitted to the network entity 402. In some examples, each modem of the set of modems 418a through 418r of the network entity 404 may include a modulator and a demodulator. The network entity 404 may include a communication manager 458. The communication manager 458 may be, or may be similar to, the communication manager 110, the communication manager 114, the communication manager 235, the communication manager 340, and / or the communication manager 350. In some examples, the network entity 404 includes a transceiver. The transceiver may include any combination of the antenna (s) 408a through 408r, the modem (s) 418a through 418r, the MIMO detector 420, the receive processor 422, the transmit processor 436, and / or the TX MIMO processor 440. The transceiver may be, be similar to, include, or be included in, the communication interface 112 and / or the communication interface 116 depicted in Fig. 1 and / or the communication interface 230 depicted in Fig. 2. The transceiver may be used by a processor (e.g., the controller / processor 426) and / or a memory 442 to perform aspects of any of the methods described herein (e.g., with reference to Figs. 8-17) .

[0109] At the network entity 402, the signals from network entity 404 and / or other network nodes may be received by one or more antennas of the set of antennas 406a through 406t, processed by one or more modems of the set of modems 416a through 416t (e.g., a demodulator component, shown as DEMOD) , detected by a MIMO detector 444 if applicable, and further processed by a receive processor 446 to obtain decoded data and control information sent by the network entity 404. The receive processor 446 may provide the decoded data to a data sink 448 and provide the decoded control information to a controller / processor 450. The network entity 402 may include a communication unit 452 and may communicate with the network controller 428 via the communication unit 452. The network entity 402 may include a communication manager 460. The communication manager 460 may be, or may be similar to, the communication manager 110, the communication manager 114, the communication manager 235, the communication manager 340, and / or the communication manager 350. The network entity 402 may include a scheduler 454 to schedule one or more network entities 404 for downlink and / or uplink communications. In some examples, one or more modems of the set of modem 416a through 416t of the network entity 402 may include a modulator and a demodulator. In some examples, the network entity 402 includes a transceiver. The transceiver may include any combination of the antenna (s) 406a through 406t, the modem (s) 416a through  416t, the MIMO detector 444, the receive processor 446, the transmit processor 410, and / or the TX MIMO processor 414. The transceiver may be, be similar to, include, or be included in, the communication interface 112 and / or the communication interface 116 depicted in Fig. 1 and / or the communication interface 230 depicted in Fig. 2. The transceiver may be used by a processor (e.g., the controller / processor 450) and a memory 456 to perform aspects of any of the methods described herein (e.g., with reference to Figs. 8-17) .

[0110] Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions.

[0111] Where reference is made to an entity (e.g., any entity or device described herein) performing functions or being configured to perform functions (e.g., steps of a method) , the entity may be configured to cause one or more elements (individually or collectively) to perform the functions. The one or more components of the entity may include at least one memory, at least one processor, at least one communication interface, another component configured to perform one or more (or all) of the functions, and / or any combination thereof. Where reference to the entity performing functions, the entity may be configured to cause one component to perform all functions, or to cause more than one component to collectively perform the functions. When the entity is configured to cause more than one component to collectively perform the functions, each function need not be performed by each of those components (e.g., different functions may be performed by different components) and / or each function need not be performed in whole by only one component (e.g., different components may perform different sub-functions of a function) .

[0112] The controller / processor 450 of the network entity 402, the controller / processor 426 of the network entity 404, and / or any other component (s) of Fig. 4 may perform one or more techniques associated with cyclic shift offset allocation for FMCW reference signals, as described in more detail elsewhere herein. For example, the controller / processor 450 of the network entity 402, the controller / processor 426 of the network entity 404, and / or any other component (s) of Fig. 4 may perform or direct operations of, for example, process 1400 of Fig. 14, process 1500 of Fig. 15, and / or other processes as described herein. The memory 442 and the memory 456 may store data and program codes for the network entity 402 and the network  entity 404, respectively. In some examples, the memory 442 and / or the memory 456 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 respective processors of the network entity 402 and / or the network entity 404, may cause the one or more processors, the network entity 404, and / or the network entity 402 to perform or direct operations of, for example, process 1400 of Fig. 14, process 1500 of Fig. 15, 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.

[0113] In some aspects, a first network entity (e.g., the network entity 402 or the network entity 404) includes means for receiving a communication indicating FMCW reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets; and / or means for communicating an FMCW reference signal using the resource allocation and a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets; among other examples. In some aspects, the means for the first network entity to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 458, antenna 408, modem 418, MIMO detector 420, receive processor 422, transmit processor 436, TX MIMO processor 440, controller / processor 426, memory 442, the communication interface 112, the communication interface 116, and / or the communication interface 230, among other examples.

[0114] In some aspects, a first network entity (e.g., the network entity 402 or the network entity 404) includes means for transmitting a communication indicating FMCW reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets; and / or means for receiving information associated with one or more measurement values of an FMCW reference signal that is communicated using a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets, wherein the information is associated with a link between a second network entity and a third network entity; among other examples. In some aspects, the means for the first network entity to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 460, transmit processor 410, TX MIMO processor 414, modem 416, antenna 406, MIMO detector 444, receive processor 446, controller / processor 450, memory 456, scheduler 454, the communication interface 112, the communication interface 116, and / or the communication interface 230, among other examples.

[0115] While blocks in Fig. 4 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 436, the receive processor 422, and / or the TX MIMO processor 440 may be performed by or under the control of the controller / processor 426. Any number of other combination of various combinations of components depicted in Fig. 4 may be considered to be within the ambit of the present disclosure.

[0116] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 4.

[0117] 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 BS, 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) .

[0118] 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 entities. 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.

[0119] 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.

[0120] As used herein, a first network entity "outputting” or “transmitting” a communication to a second network entity may refer to a direct transmission (for example, from the first network entity to the second network entity) or an indirect transmission via one or more other network entities or devices. For example, if the first network entity is a DU, an indirect transmission to the second network entity may include the DU outputting or transmitting a communication to an RU and the RU transmitting the communication to the second network entity, or may include causing the RU to transmit the communication (e.g., triggering transmission of a physical layer reference signal) . Similarly, the second network entity “transmitting” a communication to the first network entity may refer to a direct transmission (e.g., from the second network entity to the first network entity) or an indirect transmission via one or more other network entities or devices. For example, if the first network entity is a DU, an indirect transmission to the first network entity may include the second network entity transmitting a communication to an RU and the RU transmitting the communication to the DU. Similarly, the first network entity “obtaining” a communication may refer to receiving a transmission carrying the communication directly (for example, from the second network entity to the first network entity) or receiving the communication (or information derived from reception of the communication) via one or more other network entities or devices.

[0121] Fig. 5 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture 500, in accordance with the present disclosure. The disaggregated base station architecture 500 may include a CU 510 that can communicate directly with a core network 520 via a backhaul link, or indirectly with the core network 520 through one or more disaggregated control units (such as a Near-RT RIC 525 via an E2 link, or a Non-RT RIC 515 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 505, or both) . A CU 510 may communicate with one or more DUs 530 via respective midhaul links, such as through F1 interfaces. Each of the DUs 530 may communicate with one or more RUs 540 via respective fronthaul links. Each of the RUs 540 may communicate with one or more UEs 320 via respective RF access links. In some implementations, a UE 320 may be simultaneously served by multiple RUs 540.

[0122] Each of the units, including the CUs 510, the DUs 530, the RUs 540, as well as the Near-RT RICs 525, the Non-RT RICs 515, and the SMO Framework 505, 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.

[0123] In some aspects, the CU 510 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include 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 510. The CU 510 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 510 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 510 can be implemented to communicate with a DU 530, as necessary, for network control and signaling.

[0124] Each DU 530 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 540. In some aspects, the DU 530 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 530 may further host one or more low PHY layers, such as implemented by one or more modules for an 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 530, or with the control functions hosted by the CU 510.

[0125] Each RU 540 may implement lower-layer functionality. In some deployments, an RU 540, controlled by a DU 530, 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 540 can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 320. In some implementations, real-time and non-real- time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 540 can be controlled by the corresponding DU 530. In some scenarios, this configuration can enable each DU 530 and the CU 510 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0126] The SMO Framework 505 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 505 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 505 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 590) 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 510, DUs 530, RUs 540, non-RT RICs 515, and Near-RT RICs 525. In some implementations, the SMO Framework 505 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 511, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 505 can communicate directly with each of one or more RUs 540 via a respective O1 interface. The SMO Framework 505 also may include a Non-RT RIC 515 configured to support functionality of the SMO Framework 505.

[0127] The Non-RT RIC 515 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 525. The Non-RT RIC 515 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 525. The Near-RT RIC 525 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 510, one or more DUs 530, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 525.

[0128] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 525, the Non-RT RIC 515 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 525 and may be received at the SMO Framework 505 or the Non-RT RIC 515 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 515 or the Near-RT RIC 525 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 515 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 505 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0129] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 5.

[0130] Fig. 6 is a diagram of an example 600 associated with OFDM channel estimation, in accordance with the present disclosure. In some examples, an OFDM channel estimation scheme may implement aspects described in connection with Figs. 1-5. As shown in Fig. 6, a transmitting entity 605 (e.g., a network entity, a UE, a base station, a network node, an RU, a DU, a CU, and / or an IAB node) and a receiving entity 610 (e.g., a network entity, a UE, a base station, a network node, an RU, a DU, a CU, and / or an IAB node) may exchange OFDM signals via a wireless channel 635, which may be an OFDM channel. The receiving entity 610 may estimate the wireless channel 635 using frequency domain signal processing.

[0131] The transmitting entity 605 and the receiving entity 610 may establish a connection for wireless communications via the wireless channel 635. The transmitting entity 605 may generate an OFDM signal for transmission to the receiving entity 610 via the wireless channel 635. To generate the OFDM signal, the transmitting entity 605 may identify data scheduled for transmission to the receiving entity 610. The data may include or be converted to a set of frequency domain signals 615 (e.g., {X (0) , X (1) , . . . X (N_c-1) } ) . The transmitting entity 605 may perform an IFFT 620 on the frequency domain signals 615 to convert the frequency domain signals 615 to a time domain signal (e.g., X (m) ) .

[0132] The transmitting entity 605 may perform cyclic prefix addition 625 to the time domain signal. For example, the transmitting entity 605 may add a cyclic prefix to the time domain signal to generate an OFDM signal. The transmitting entity 605 may subsequently use a digital-to-analog converter (DAC) 630 to convert the time domain signal from a digital signal to an analog signal. In some examples, the transmitting entity 605 may convert a real and imaginary portion of the digital time domain signal to the analog domain separately. The transmitting entity 605 may transmit the analog time domain OFDM signal to the receiving entity 610 via the wireless channel 635.

[0133] The receiving entity 610 may receive the analog time domain OFDM signal and use an ADC 640 at the receiving entity 610 to convert the received signal to a digital domain. In some examples, the receiving entity 610 may convert a real portion and an imaginary portion of the analog signal to the digital domain separately. The receiving entity 610 may perform cyclic prefix removal 645 to remove the cyclic prefix (es) from the time domain digital signal after using the ADC 640. After removing the cyclic prefixes, the receiving entity 610 may perform FFT 650 on the digital time domain signal. The FFT 650 may convert the time domain signal to a frequency domain. That is, the FFT 650 may produce a set of frequency domain signals 655.

[0134] The receiving entity 610 may use the set of frequency domain signals 655 produced by the FFT 650 to estimate a frequency domain OFDM channel (e.g., a frequency domain of the wireless channel 635) . In some examples, to estimate a frequency domain OFDM channel  based on OFDM signals, the ADC 640 at the receiving entity 610 may be a relatively high-rate ADC 640. That is, a sampling rate of the ADC 640 may be relatively high to accurately convert the analog OFDM signals to digital OFDM signals. The sampling rate may be defined in unites of mega-samples per second (Msps) . The sampling rate may be calculated based on the SCS value and a respective FFT size and may be associated with a respective quantity of subcarriers (sc) (e.g., in quantities of physical resource blocks (PRBs) ) . For example, the sampling rate may be equal to a product of the SCS and the FFT size (NFFT) (e.g., 15KHz*2048=30.72MHz) .

[0135] In some examples, performing the FFT 650 by the receiving entity 610 may be associated with relatively high processing and complexity. Additionally, or alternatively, the ADC 640 at the receiving entity 610 may be a relatively high rate ADC 640. A sampling rate used to convert the received analog signal to digital form may be relatively high for the receiving entity 610 to accurately convert OFDM signals and subsequently perform FFT 650.

[0136] In some examples, FMCW-based channel estimation of the wireless channel 635 may be used to mitigate one or more (or all) of the problems described above. For example, the transmitting entity 605 and the receiving entity 610 may exchange FMCW signals via the wireless channel 635. The FMCW signals may be configured for channel estimation of an OFDM channel, and may support reduced processing complexity at the receiver. For example, the FMCW signals may be sampled at a reduced sampling rate as compared to OFDM signals, and may be used to estimate the frequency domain OFDM channel using time domain signal processing, such that the receiving entity 610 may refrain from performing the FFT 650 (e.g., a frequency-domain OFDM channel can be estimated directly via time-domain signaling processing without performing an FFT) , which may reduce complexity as compared with using OFDM signals to estimate OFDM channels. The FMCW-based channel estimation techniques are described in further detail elsewhere, such as in connection with Fig. 7.

[0137] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 6.

[0138] Fig. 7 is a diagram of an example 700 associated with FMCW-based channel estimation of an OFDM channel, in accordance with the present disclosure. In some examples, an FMCW-based channel estimation scheme may implement aspects described in connection with Figs. 1-5. As shown in Fig. 7, a transmitting entity 705 (e.g., a network entity, a UE, a base station, a network node, an RU, a DU, a CU, and / or an IAB node) and a receiving entity 710 (e.g., a network entity, a UE, a base station, a network node, an RU, a DU, a CU, and / or an IAB node) may exchange an FMCW signal via an OFDM channel 715. The FMCW signal may be used to facilitate channel estimation of the frequency domain OFDM channel by the receiving entity 710. An FMCW signal may also be referred to as an “FMCW chirp. ”

[0139] The transmitting entity 705 and the receiving entity 710 may establish a connection for wireless communications via an OFDM channel 715. The devices may be UEs 320,  network nodes 310, other devices, or any combination thereof. In some examples, the devices may exchange one or more capability messages, control messages, or both to initiate an FMCW-based OFDM channel estimation procedure described herein. After the FMCW-based OFDM channel estimation procedure is initiated, the transmitting entity 705 may generate an FMCW signal 720 (e.g., a first FMCW signal) . In some examples, the transmitting entity 705 may generate the FMCW signal 720 in an analog domain using a voltage controlled oscillator (VCO) 745. The transmitting entity 705 may transmit the FMCW signal 720 via the OFDM channel 715 using at least one antenna element at the transmitting entity 705. In some aspects, the VCO 745 and / or the at least one antenna element may be included in one or more communication interfaces of the transmitting entity 705. The analog domain FMCW signal 720 generated and transmitted by the transmitting entity 705 may be represented by xRF, Tx (t) , shown in Equation 1.

[0140] As shown in Equation 1, the FMCW signal 720 may be a time-domain signal (e.g., a function of time (t) ) . In the example of Equation 1, fc may represent a starting frequency 790 of the FMCW signal 720, S may represent a slope 785 of the FMCW signal 720, and φTx may represent a phase of the transmitting entity 705.

[0141] As shown in Fig. 7, the FMCW signal 720 may be associated with a waveform signal transmitted via a symbol 780 of the OFDM channel 715 in the time domain and a bandwidth 770 (e.g., BW) of the OFDM channel 715 in the frequency domain. The bandwidth 770 may include one or more resource blocks 775 in the frequency domain. In some examples, each resource block 775 may include a set of resource elements in the frequency domain. The OFDM channel 715 may include one or more symbols 780 in the time domain. A duration or length of each symbol 780 may correspond to a length of an OFDM symbol, or a length of an OFDM symbol and a respective cyclic prefix duration, or a partial length of an OFDM symbol, or a partial length of an OFDM symbol and a respective cyclic prefix duration, or some other length longer than the length of the OFDM symbol and the length of the OFDM symbol and cyclic prefix duration, or some other symbol duration, or any combination thereof. The FMCW signal 720 may span frequencies between the starting frequency 790 and a sum of the starting frequency 790 and the bandwidth 770 (e.g., {fc, fc+BW} ) . The slope 785 of the FMCW signal 720 may correspond to a quotient of the bandwidth 770 and a duration of the symbol 780 via which the FMCW signal 720 is transmitted, as shown by Equation 2.

[0142] In the example of Equation 2, Tsym may represent the duration of the symbol 780, NRE may represent a quantity of resource elements in the bandwidth 770, and Δf may represent an SCS. In this example, the slope may be calculated based on a symbol duration that  corresponds to a length of an OFDM symbol. For example, the duration of the symbol 780 may be an inverse of an SCS (e.g.,  ) .

[0143] An FMCW signal 725 (e.g., a radio frequency signal) that is received by the receiving entity 710 via the OFDM channel 715 in response to the FMCW signal 720 transmitted by the transmitting entity 705 may be represented by yRF, Rx (t) , shown in Equation 3.

[0144] In the example of Equation 3, P may represent a quantity of channel delay paths (e.g., a quantity of multi-paths) associated with the OFDM channel 715, and τp may represent a given channel delay with index p. That is, the FMCW signal 725 may be sampled over various channel delays (e.g., p=0 to P-1) . Ap may represent conditions of the OFDM channel 715 and n (t) may represent channel noise. In some examples, the channel noise may be associated with a relatively small value relative to the other values that define the radio frequency FMCW signal 725 that is received by the receiving entity 710 in Equation 3.

[0145] As described herein, the receiving entity 710 may generate an FMCW signal 730 at the receiving device. The FMCW signal 730 generated at the receiving entity 710 may be referred to as a second FMCW signal or a local FMCW signal. The receiving entity 710 may generate the FMCW signal 730 in the analog domain using a VCO 755 at the receiving entity 710. The receiving entity 710 may generate the FMCW signal 730 at the same time as or after receiving the FMCW signal 725. The FMCW signal 730 generated by the receiving entity 710 may be represented by xRF, Rx (t) , shown in Equation 4.

[0146] As shown in Equation 4, the receiving entity 710 may generate the FMCW signal 730 based on a set of FMCW parameters associated with the FMCW signal 720 transmitted by the transmitting entity 705. The set of FMCW parameters may include, for example, the starting frequency 790 (fc) of the FMCW signal 720, the slope 785 (S) of the FMCW signal 720, and / or an initial phase of a transmitting device (e.g., φTx) , among other examples. That is, the FMCW signal 730 generated by the receiving entity 710 may have a same starting frequency 790 and slope 785 as the FMCW signal 720 generated by the transmitting entity 705. In the example of Equation 4, φRx may represent a phase of the receiving entity 710. In some examples, the phase of the receiving entity 710 may be the same as the phase of the transmitting entity 705 (e.g., φTx=φRx) . In some examples, the transmitting entity 705 may transmit a control message that indicates the set of FMCW parameters for generation, by the receiving entity 710, of the FMCW signal 730. Additionally, or alternatively, the receiving entity 710 may transmit a  control message that indicates the set of FMCW parameters for generation, by the transmitting entity 705, of the FMCW signal 720 and for generation, by the receiving entity 710, of the FMCW signal 730.

[0147] The FMCW signal 720 transmitted by the transmitting entity 705 and the FMCW signal 730 generated at the receiving entity 710 may have similar FMCW structures. For example, both signals (e.g., the FMCW signal 720 and the FMCW signal 730) may be wideband signals (e.g., may span a full bandwidth 770 of the OFDM channel 715) , may span a duration of a symbol 780 in the OFDM channel 715, may be associated with the starting frequency 790, and may be associated with the slope 785. In some examples, the FMCW signal 720 transmitted by the transmitting entity 705 may be a real signal. For example, the FMCW signal 720 may include a single stream (e.g., a cosine stream, as shown in Equation 1) . The FMCW signal 730 generated by the receiving entity 710 may include two streams (e.g., a sinusoidal stream and a cosine stream) for channel estimation. That is, the exponential function in the FMCW signal 730 generated by the receiving entity 710 may be designed for channel estimation. In some examples, the receiving entity 710 may be configured with a function for generating the FMCW signal 730 for channel estimation, or the receiving entity 710 may receive a control message that indicates the function for generating the FMCW signal 730 for channel estimation.

[0148] After generating the FMCW signal 730 configured for channel estimation, the receiving entity 710 may generate a combined FMCW signal 735 (e.g., ymixed (t) ) . To generate the combined FMCW signal 735, the receiving entity 710 may combine the FMCW signal 725 received at the receiving entity 710 with the locally generated FMCW signal 730 using a mixer 750. The mixer 750 may represent an example of one or more components (e.g., hardware, software, or both) of the receiving entity 710 that are configured to combine two or more time-domain FMCW signals. In some examples, the combining may include multiplying the FMCW signals (e.g., yminxd (t) =yRF, Rx (t) xRF, Rx (t) ) . In some examples, the mixer 750, the VCO 755, and / or one or more other components described herein may be included in one or more communication interfaces of the receiving entity 710.

[0149] The receiving entity 710 may filter the combined FMCW signal 735 using an LPF 760 at the receiving entity 710. The LPF 760 may generate a combined and filtered FMCW signal 740 (e.g., ymixed, LPF (t) ) . The LPF 760 may represent an example of a component of the receiving entity 710 that is configured to filter signals, and / or a function supported by the receiving entity 710. For example, the receiving entity 710 may apply an LPF function to the combined FMCW signal 735 (e.g., ymixed, LPF (t) =LPF [yRF, Rx (t) xRF, UE (t) ] ) . The combined and filtered FMCW signal 740 may be represented by Equation 5.

[0150] Equation 5 may be simplified according to Equation 6.

[0151] In some examples, the second exponential function in βp may represent a channel estimation error that may be ignored or removed to further simplify Equation 6. For example, one half of the second exponential function of βp may be associated with channel estimation error. However, if a value of τp is relatively small, the channel estimation error may also be relatively small (e.g., negligible) . In some examples, the channel noise included in the radio frequency FMCW signal 725 (e.g., yRF, Rx (t) ) that is received by the receiving entity 710 may be represented by after the signal is combined with the generated FMCW signal 730 and filtered using the LPF 760.

[0152] After combining and filtering the FMCW signals, the receiving entity 710 may perform frequency domain OFDM channel estimation using time-domain signal processing based on sampling the combined and filtered FMCW signal 740. The receiving entity 710 may use an ADC 765 to sample the combined and filtered FMCW signal 740 in the time domain. A sampling rate used to sample the combined and filtered FMCW signal 740 may be based on one or more parameters associated with the OFDM channel 715. For example, the sampling rate may be based on a frequency range of one or more subbands in the OFDM channel 715 (e.g., the sampling rate,  may be equal to an inverse of ) . The subband frequency range, fsubband, may represent a granularity at which the receiving entity 710 can estimate the OFDM channel 715 in the frequency domain.

[0153] The sampling by the receiving entity 710 as part of the OFDM channel estimation may produce a sampling sequence, DRx (k) , which may represent a set of values associated with the OFDM channel estimation. The sampling sequence may have a granularity of fsubband. For example, each value of DRx (k) may represent an example of an estimated value of a respective frequency subband of the OFDM channel 715. The sampling sequence, DRx (k) , is shown by Equation 7.

[0154] In the example of Equation 7, Fs may represent the sampling rate used by the receiving entity 710 to estimate the OFDM channel 715. The variable k may represent a total quantity of subbands in the OFDM channel 715, which may also correspond to a total quantity of samples in the sampling sequence. Accordingly, each value of k may represent an index of a respective subband of the total quantity of subbands. In one example, if the subband frequency  range fsubband of the OFDM channel 715 is equal to one resource element, then the sampling sequence may include a respective sample or estimated value of each resource element in the OFDM channel 715 (e.g., per comb) . In some examples, the subband frequency range fsubband may be any other granularity, such as a set of two or more resource elements, a resource block, or some other frequency range.

[0155] The receiving entity 710 may thereby estimate the frequency domain OFDM channel 715 using time domain signal processing and with a granularity of fsubband based on the FMCW signal 725 received at the receiving entity 710 and the FMCW signal 730 generated by the receiving entity 710. The described FMCW-based OFDM channel estimation techniques may be performed by the receiving entity 710 in the time domain using time domain signal processing. That is, the receiving entity 710 may refrain from applying FFT or other frequency transforms when using the FMCW signals to estimate the frequency domain OFDM channel 715. By performing the OFDM channel estimation in the time domain, the receiving entity 710 may reduce processing complexity, latency, and / or power consumption, among other examples, as compared with other OFDM channel estimation schemes performed at least partially in the frequency domain (e.g., using FFT) , such as the OFDM channel estimation scheme described in connection with Fig. 6. Additionally, or alternatively, the receiving entity 710 may estimate the frequency domain OFDM channel 715 using both wideband radio frequency processing and narrowband radio frequency processing. For example, the FMCW signal 725 received at the receiving entity 710 may be a wideband signal in the radio frequency, and after the LPF 760, the combined and filtered FMCW signal 740 may be a narrowband signal for baseband processing.

[0156] The sampling rate used by the receiving entity 710 to estimate the frequency domain OFDM channel 715 using FMCW signals may be relatively low. The sampling rate described herein may be based on the slope 785 of the FMCW signals and the frequency granularity fsubband. For example, the sampling rate may be equal to where ksubband represents a quantity of resource elements in each frequency subband (e.g., each sampled portion of the frequency domain OFDM channel 715) . A sampling rate of some OFDM channel estimation schemes (e.g., as described with reference to Fig. 6) may be equal to a product of an FFT size, NFFT, and an SCS, Δf (e.g., NFFT·Δf) . Thus, a ratio of the sampling rate of the FMCW-based OFDM channel estimation described herein relative to the OFDM-based OFDM channel estimation techniques may be represented by γ, as shown in Equation 8.

[0157] As shown by Equation 8, the ratio between the sampling rate of the FMCW-based OFDM channel estimation scheme and the OFDM channel estimation scheme may be relatively low. That is, the sampling rate of the FMCW-based OFDM channel estimation scheme may be relatively low compared to an OFDM-based OFDM channel estimation scheme. In one  example, if there are 273*12 resource elements in the bandwidth 770 (e.g., NRE=273*12) , and each subband includes a single resource element (e.g., ksubband=1) , the ratio, may be equal to 0.8. That is, in such cases, the FMCW-based OFDM channel estimation techniques may produce an ADC sampling gain of approximately 20 percent. The FMCW-based channel estimation scheme described herein may reduce the sampling rate by a relatively large amount relative to OFDM-based channel estimation. For example, a sampling rate used by the receiving entity 710 to estimate the OFDM channel 715 with a granularity of four resource blocks 775 when the channel bandwidth 770 is 50 MHz and using FMCW signals may be approximately 1.69 percent of the sampling rate that may be used by the receiving entity 710 if OFDM-based channel estimation is performed in the same scenario.

[0158] The FMCW-based OFDM channel estimation described herein may reliably estimate the frequency domain OFDM channel 715 using the reduced sampling rate. For example, an accuracy of the FMCW-based OFDM channel estimation techniques may be relatively similar to an accuracy of OFDM-based OFDM channel estimation techniques using frequency domain reference signals across a range of packet delay protocols, SCS values, and bandwidths when compared with benchmark values. That is, the FMCW-based OFDM channel estimation may maintain or improve accuracy and reliability of estimations of frequency domain OFDM channels 715 while reducing processing and power consumption.

[0159] In some examples, multiple entities in a wireless network may perform FMCW-based OFDM channel estimation at the same (or at least partially overlapping) time. For example, multiple transmitting entities 705 may transmit respective FMCW signals via an OFDM channel for FMCW-based OFDM channel estimation. Similarly, multiple receiving entities 710 may receive respective FMCW signals via an OFDM channel for FMCW-based OFDM channel estimation. However, in some cases, two or more FMCW signals that are transmitted at the same time, or at least partially overlapping times, may interfere with each other. For example, simultaneous FMCW signal transmissions may result in mutual interference at a receiving entity 710. The interference may degrade the channel estimation performed by the receiving entity 710 using an FMCW signal. However, transmitting the FMCW signals so that the FMCW signals do not overlap in the time domain may consume significant network resources and / or radio resources (e.g., time domain resources and / or frequency domain resources) . Further, this may increase latency associated with performing channel estimations and / or reduce scheduling flexibility for a network entity, among other examples.

[0160] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 7.

[0161] Fig. 8 is a diagram of an example associated with operations 800 associated with cyclic shift allocation for FMCW reference signals, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 8, a first network entity 805, a second network entity 810, and a third network  entity 815 may communicate with each other. In some aspects, the first network entity 805, the second network entity 810, and the third network entity 815 may be part of a wireless network (for example, the wireless network 300) . The first network entity 805, the second network entity 810, and / or the third network entity 815 may be the network entity 102, the network entity 104, the network entity 106, the apparatus 200, the network node 310, the UE 320, a base station, a CU, a DU, and / or an RU, among other examples.

[0162] In some aspects, the first network entity 805 may be configured to support a coverage area (e.g., the first network entity 805 may be a network node 310, a base station, a CU, a DU, and / or an RU) . The second network entity 810 and / or the third network entity 815 may operate within the coverage area. For example, the second network entity 810 and / or the third network entity 815 may be UEs.

[0163] In some aspects, the second network entity 810 and the third network entity 815 may be included in a D2D network. For example, the second network entity 810 and the third network entity 815 may communicate via a D2D communication channel, a P2P communication channel, a sidelink communication channel, and / or an IoT communication channel, among other examples. “Communication channel” and “link” may be used interchangeably herein. In some aspects, the second network entity 810 may be a “transmitting” entity and the third network entity 815 may be a “receiving” entity. “Transmitting” entity may refer to a network entity that is transmitting a communication in the context of a described example. Similarly, “receiving” entity may refer to a network entity that is receiving a communication in the context of a described example. As used herein, “transmitting” and “receiving, ” when used to describe an entity, may not refer to or limit a capability of the entity (e.g., a transmitting entity and a receiving entity may be capable of transmitting and receiving communications) .

[0164] As shown by reference number 820, the second network entity 810 may transmit, and the first network entity 805 may receive, a capability report (e.g., indicating one or more capabilities of the second network entity 810) . Additionally, or alternatively, as shown by reference number 825, the third network entity 815 may transmit, and the first network entity 805 may receive, a capability report (e.g., indicating one or more capabilities of the third network entity 815) . The second network entity 810 and / or the third network entity 815 may transmit the capability report via capability signaling, an RRC communication, a MAC control element (MAC-CE) communication, a UE assistance information (UAI) communication, an uplink control information (UCI) communication, a physical uplink shared channel (PUSCH) , and / or a physical uplink control channel (PUCCH) , among other examples. A capability report may indicate support for one or more operations described herein. For example, a capability report may indicate whether the second network entity 810 and / or the third network entity 815 supports one or more operations described herein.

[0165] For example, a capability report may indicate whether a network entity (e.g., the second network entity 810 or the third network entity 815) supports communicating (e.g., transmitting and / or receiving) FMCW signals. In some aspects, a capability report may indicate whether a network entity (e.g., the second network entity 810 or the third network entity 815) supports estimating an OFDM channel using an FMCW signal (e.g., in a similar manner as described in more detail elsewhere herein, such as in connection with Fig. 7) . A capability report may indicate whether a network entity (e.g., the second network entity 810 or the third network entity 815) supports selecting (e.g., autonomously) a cyclic shift offset for FMCW signals, as described in more detail elsewhere herein. In some aspects, a capability report may indicate one or more (or a range) of cyclic shift offsets that are supported by a network entity (e.g., the second network entity 810 or the third network entity 815) for FMCW signal transmissions and / or receptions.

[0166] The first network entity 805 may configure the second network entity 810 and / or the third network entity 815 in accordance with the capability report (s) . For example, the first network entity 805 may configure, or may trigger, the second network entity 810 and / or the third network entity 815 to perform one or more operations based on, in response to, or otherwise associated with a capability report indicating that the second network entity 810 and / or the third network entity 815 support the one or more operations. As an example, the first network entity 805 may configure, or may trigger, the second network entity 810 and / or the third network entity 815 to perform FMCW-based channel estimation for a communication channel between the second network entity 810 and the third network entity 815 (e.g., a D2D communication channel) based on, in response to, or otherwise associated with the capability report (s) indicating that the second network entity 810 and / or the third network entity 815 support the FMCW signals and / or FMCW-based channel estimation of an OFDM channel. As another example, the first network entity 805 may configure, or may trigger, the second network entity 810 and / or the third network entity 815 to select a cyclic shift offset for an FMCW signal associated with FMCW-based channel estimation based on, in response to, or otherwise associated with the capability report (s) indicating that the second network entity 810 and / or the third network entity 815 supports selecting cyclic shift offsets for FMCW signals, as described in more detail elsewhere herein.

[0167] As shown by reference number 830, the first network entity 805 may transmit, and the second network entity 810 may receive, configuration information. In some aspects, the first network entity 805 may transmit, and the third network entity 815 may receive, configuration information. In some aspects, the first network entity 805 may transmit the configuration information via one or more of system information signaling, RRC signaling, one or more MAC-CEs, and / or downlink control information (DCI) , among other examples. In some aspects, the configuration information may include an indication of one or more configuration  parameters for selection by the first network entity 805, and / or explicit configuration information for the first network entity 805 to use to configure itself, among other examples. In some aspects, the first network entity 805 may transmit the configuration information via a broadcast communication (or a groupcast communication) . In other aspects, the first network entity 805 may transmit the configuration information via a unicast communication (e.g., intended for the second network entity 810) .

[0168] The configuration information may indicate FMCW reference signal resource information. For example, the configuration information may indicate a resource allocation and / or a resource configuration for an FMCW-based reference signal (e.g., a reference signal to be communicated using an FMCW) . “FMCW-based reference signal” and “FMCW reference signal” may be used interchangeably herein. The FMCW reference signal resource allocation may indicate a resource allocation available to the second network entity 810 and the third network entity 815 (and / or other network entities) for a transmission of an FMCW reference signal (e.g., to be used to estimate an OFDM channel, such as the communication channel between the second network entity 810 and the third network entity 815) . For example, the FMCW reference signal resource allocation may be configured for multiple network entities to improve radio resource utilization and / or conserve network resources associated with FMCW-based channel estimation, as described herein.

[0169] The configuration information may indicate one or more time domain resources and / or one or more frequency domain resources associated with the FMCW reference signal. For example, the FMCW reference signal may be a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) or another reference signal to be used to measure and / or estimate a communication channel between the second network entity 810 and the third network entity 815. In some aspects, the configuration information may indicate a CSI-RS configuration (e.g., where the FMCW reference signal is a CSI-RS) , such as a CSI-RS resource configuration, a CSI-RS resource set configuration, and / or a CSI-RS resource setting, among other examples.

[0170] The FMCW reference signal may be a wideband reference signal. For example, the second network entity 810 and the third network entity 815 may be configured and / or be capable of supporting communications using a bandwidth (e.g., a channel bandwidth) . In some aspects, the second network entity 810 and the third network entity 815 may be capable of communicating data transmissions via a subband included in the bandwidth (e.g., narrowband communications) . For example, the second network entity 810 and the third network entity 815 may communicate over a communication channel that is associated with a channel bandwidth. The second network entity 810 and the third network entity 815 may communicate over the communication channel using a subband of the channel bandwidth (e.g., using a subset of frequency domain resources (e.g., the subband) from a set of frequency domain resources (e.g., the channel bandwidth) associated with the communication channel) . The configuration  information may indicate that the frequency domain allocation for the FMCW reference signal resource allocation spans the channel bandwidth of the communication channel between the second network entity 810 and the third network entity 815. In some aspects, the FMCW reference signal resource allocation may be configured to span one or more candidate subbands that are available for communications via the communication channel to be used between the second network entity 810 and the third network entity 815.

[0171] In some aspects, the configuration information may indicate symbol allocation information, FMCW parameter information, and / or a channel estimation trigger, among other examples. For example, the symbol allocation information may indicate whether each symbol of a set of symbols in an OFDM channel are allocated for FMCW signals or OFDM signals. The FMCW signals and OFDM signals may be multiplexed in the time domain across symbols of the OFDM channel, and the configuration information may indicate which symbols are allocated for which type of signaling. The configuration information may indicate a set of one or more FMCW parameters that the second network entity 810 is to use to transmit an FMCW reference signal (e.g., via the FMCW reference signal resource allocation) . The set of FMCW parameters may include a bandwidth of the FMCW signal, a starting frequency of the FMCW signal, a slope of the FMCW signal, and / or an initial phase of the FMCW signal, among other examples. In some examples, the configuration information may indicate (e.g., via a pointer) an index of one of multiple configured sets of FMCW parameters.

[0172] In some aspects, the configuration information may indicate cyclic shift offset information associated with the FMCW reference signal resource allocation. For example, the configuration information may indicate one or more candidate cyclic shift offsets for the FMCW reference signal resource allocation. As used herein, a “cyclic shift offset” may refer to an offset, in the time domain or the delay domain, to be applied to a transmission of an FMCW reference signal (e.g., using the configured FMCW reference signal resource allocation) . Examples of FMCW reference signals with different cyclic shift offsets using the same FMCW reference signal resource allocation are depicted and described in more detail in connection with Fig. 11. The “delay domain” may refer to a measure of time delay or propagation delay experienced by a signal is the signal travels (e.g., via a wireless communication channel) from a transmitting entity to a receiving entity. For example, the delay domain may be a domain in which a signal is represented in terms of a time delay associated with the signal. The delay domain may include, or be associated with, the Doppler domain and / or the delay-Doppler domain. For example, a signal may encounter various obstacles, reflections, and / or scattering effects in an environment associated with the wireless communication channel, which can cause the signal to take different paths and arrive at the receiving entity at different times. The delays associated with the different paths of the signal can result in multipath propagation. In the delay domain, signals may be analyzed based on the time associated with different components of the  signal to reach the receiving entity. The components of a signal may experience different delays due to reflections, diffraction, or interference with other signals (e.g., sometimes referred to as signal dispersion) .

[0173] The configuration information may indicate one or more candidate cyclic shift offsets (e.g., τ1= {0, 1, 2, 3, …, N-1} , where N is a quantity of configured cyclic shift offsets) . In some aspects, the configuration information may indicate a common interval associated with the one or more candidate cyclic shift offsets. For example, the candidate cyclic shift offsets may have equal time intervals (e.g., may be associated with the same amount of time between each candidate cyclic shift offset) . The common interval may be based on a factor associated with multi-path propagation for a link (e.g., the communication channel) between the second network entity 810 and the third network entity 815. For example, the first network entity 805 may determine the common interval. The first network entity 805 may determine the common interval based on an estimated maximum inter-device propagation delay between any two entities or devices communicating via the communication channel. For example, the common interval may be determined and / or calculated using Equation 9.

[0174] In the example Equation 9, the common interval may be Tmax, dmax may be the estimated maximum inter-device propagation delay, α may be the factor associated with multi-path propagation (e.g., an environment-dependent factor providing a margin for multi-path propagation) , and c is light speed. The configuration information may indicate the one or more candidate cyclic shift offsets and the common interval. For example, the amount of time for each cyclic shift offset may be represented as τ1= {0, 1, 2, 3, …, N-1} ×Tmax. By configuring each candidate cyclic shift offset to have an interval that is at least the common interval, a given network entity (e.g., the second network entity 810 or the third network entity 815) may reliably determine that if a signal is detected in the delay domain between a time kTmax and a time (k+1) Tmax, then another network entity (e.g., the second network entity 810 or the third network entity 815) may also detect the signal in the delay domain between the time kTmax and the time (k+1) Tmax, enabling the given network entity to select a candidate cyclic shift offset other than the candidate cyclic shift offset corresponding to kTmax. In other words, because the common interval is greater than or equal to the propagation delay of any two entities communicating via the communication channel, the given network entity may reliably assume that the other network entity is also detecting a signal during the same time interval in the delay domain and may select a cyclic shift offset accordingly (e.g., to mitigate interference with the detected signal (s) at the receiving network entity, as described in more detail elsewhere herein) .

[0175] In other aspects, the configuration information may indicate that the one or more candidate cyclic shift offsets have independent and / or different intervals. For example, the configuration information may indicate one or more candidate cyclic shift offsets as for cyclic shift offsets i = 1, 2, 3, .., N. Ti may be the interval for cyclic shift offset i. An interval between any two adjacent cyclic shift offsets in the time domain may be less than or equal to the common interval described elsewhere herein. In some aspects, the configuration information may indicate the one or more candidate cyclic shift offsets τ2 and the common interval Tmax. The common interval may also be referred to as an allowable interval herein. In some aspects, the configuration information may indicate intervals associated with respective cyclic shift offsets from the one or more candidate cyclic shift offsets and the allowable interval associated with the configured intervals (e.g., Tmax) . In such examples, the indication of Tmax may facilitate cyclic shift offset selections, as described in more detail elsewhere herein. Enabling the one or more candidate cyclic shift offsets have independent and / or different intervals may improve flexibility and / or conserve radio resources associated with the FMCW reference signal transmissions (e.g., by enabling smaller intervals between cyclic shift offsets in some cases, thereby conserving time domain resources associated with the FMCW reference signal transmissions) .

[0176] In some aspects, the configuration information may indicate a random seed associated with a selection of a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets. The random seed may be a value. The random seed may be associated with a random selection technique used to select a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets. In some aspects, the random seed may be based on an identifier associated with a network entity that is to select the particular cyclic shift offset (e.g., the second network entity 810 in the example depicted in Fig. 8) . The identifier may be a radio network temporary identifier (RNTI) . The RNTI may be a cell-RNTI (C-RNTI) or another type of RNTI. For example, the first network entity 805 may configure network entities (e.g., the second network entity 810 and / or the third network entity 815) with respective random seeds (e.g., based on respective C-RNTIs) . For example, the random seed may be the RNTI or the RNTI may be an input used to determine the random seed. A random seed configured for a given network entity may be unique and / or dedicated to the given network entity. The random selection technique may reduce a likelihood that two or more network entities continuously select the same cyclic shift offset from the one or more configured cyclic shift offsets. The configuration information may indicate the random selection technique and / or the random selection technique may be defined, or otherwise fixed, by a wireless communication standard, such as the 3GPP. The random selection technique may be associated with a common pseudo-random sequence, such as a Gold sequence, or an m-sequence, among other examples. The random seed may be an input to the common pseudo-random sequence.

[0177] In some aspects, the configuration information may indicate that the second network entity 810 is to determine (e.g., select, detect, and / or identify) a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets for a transmission of an FMCW reference signal using the FMCW reference signal resource allocation (e.g., for channel estimation of an OFDM channel between the second network entity 810 and the third network entity 815) . The configuration information may indicate that the second network entity 810 is to monitor (e.g., measure and / or detect signals in) the FMCW reference signal resource allocation to detect an appropriate cyclic shift offset to select from the one or more candidate cyclic shift offsets. For example, the configuration information may indicate that the second network entity 810 is to determine (e.g., select, detect, and / or identify) an unoccupied and non-overlapping cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets. An “unoccupied” cyclic shift offset may refer to a cyclic shift offset that is not currently being used for an FMCW reference signal transmission by another network entity using the FMCW reference signal resource allocation. For example, an unoccupied cyclic shift offset may be a cyclic shift offset that is different than any candidate cyclic shift offsets that are associated with detected signals, as described in more detail elsewhere herein. A “non-overlapping” cyclic shift offset may refer to a cyclic shift offset for which a delay segment (e.g., a range in the delay domain) of the cyclic shift offset (e.g., plus or minus an amount of time associated with a propagation length of the communication channel, such as Tmax) does not overlap with a delay segment associated with an occupied cyclic shift offset. For example, a non-overlapping cyclic shift offset may refer to a given cyclic shift offset for which a delay domain segment beginning from the given candidate cyclic shift offset and extending a configured propagation length (e.g., Tmax) does not overlap with a delay domain segment covering any detected or occupied cyclic shift offsets.

[0178] In some aspects, the configuration information may indicate that the second network entity 810 is to determine a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets using a random selection technique and / or the random seed. For example, the second network entity 810 may determine that there are multiple suitable cyclic shift offsets from the one or more candidate cyclic shift offsets (e.g., multiple unoccupied and non-overlapping cyclic shift offsets) . The configuration information may indicate that, in such examples, the second network entity 810 is to determine a particular cyclic shift offset from the multiple suitable cyclic shift offsets using the random selection technique and / or the random seed. This may reduce a likelihood that two network entities select the same unoccupied and non-overlapping cyclic shift offset and / or may reduce a likelihood of a continuous selection result conflict between two or more entities (e.g., caused by the two or more entities continuously determining to use the same unoccupied and non-overlapping cyclic shift offset) .

[0179] The second network entity 810 and / or the third network entity 815 may configure themselves in accordance with the configuration information. For example, the second network  entity 810 and / or the third network entity 815 may be configured to perform one or more operations described herein via the configuration information.

[0180] As shown by reference number 835, the second network entity 810 may monitor a resource allocation of an FMCW reference signal. For example, the second network entity 810 may monitor the FMCW reference signal resource allocation indicated by the configuration information. “Monitoring” the resource allocation may refer to the second network entity 810 measuring and / or attempting to detect signals via the resource allocation. For example, as described herein, other network entities may be configured with and / or may use the resource allocation to transmit FMCW reference signals for channel estimation (e.g., to improve network resource utilization) . In some implementations, the second network entity 810 may monitor the resource allocation periodically (e.g., at periodic intervals) . For example, the resource allocation may be a periodic resource allocation. The second network entity 810 may monitor the resource allocation at each occurrence of the resource allocation in the time domain. Additionally, or alternatively, the second network entity 810 may monitor the resource allocation based on, in response to, or otherwise associated with detecting a trigger. The trigger may be associated with performing channel estimation. In some aspects, the trigger may include a request for the second network entity 810 to provide or transmit a CSI report (e.g., a request from the first network entity 805 or another network entity) . For example, the trigger may include a request, instructions, and / or an indication to trigger the second network entity 810 to start monitoring for resource allocation associated with estimating a frequency domain OFDM channel using an FMCW reference signal.

[0181] The second network entity 810 may monitor the resource allocation to determine and / or detect the cyclic shift offset (s) that are currently being used by other network entities. For example, FMCW reference signals of multiple D2D links may be transmitted at the same time or at least partially overlapping times (e.g., overlapping in the time domain) . Cyclic shifted waveforms for different D2D links may be used, such that a cyclic shift is equivalent to an “artificial” delay in view of a receiving entity. This may result in the FMCW reference signals for different D2D links being non-overlapping in the delay domain and / or the time domain at the receiving entity.

[0182] For example, the second network entity 810 may obtain, based on the resource allocation, measurement information. The measurement information may indicate one or more measurement values. For example, the second network entity 810 may detect one or more signals (e.g., may detect multipath propagation) in the delay domain associated with the resource allocation of the FMCW reference signal. For example, different FMCW reference signal transmissions (e.g., using the resource allocation) may use different cyclic shift offsets, resulting in different delays for the different FMCW reference signal transmissions. The second network entity 810 may monitor the resource allocation to detect signals (e.g., multipath  propagation) in the delay domain to determine which cyclic shift offsets, from the set of one or ore candidate cyclic shift offsets, are currently being used by other network entities.

[0183] For example, the measurement information may indicate one or more measurement values. If a measurement value satisfies a detection threshold, then the second network entity 810 may determine that the measurement value is indicative of a detected signal. In some aspects, the measurement information may indicate detected multipath propagation in the delay domain. For example, the measurement information may indicate one or more detected components of a signal that are separated in the time domain. The measurement information may indicate that one or more measurement values of the one or more detected components satisfies a detection threshold. As a result, the second network entity 810 may determine that the one or more detected components are associated with an FMCW transmission by another network entity. The measurement information may indicate time domain information associated with one or more measurements. For example, the measurement information may indicate a position, in the delay domain, associated with one or more measurements. In some aspects, the measurement information may indicate a delay domain range associated with the one or more measurements and / or detected multipath propagation.

[0184] As shown by reference number 840, the second network entity 810 may determine (e.g., select, detect, and / or identify) a cyclic shift offset (e.g., a particular cyclic shift offset) from the one or more candidate cyclic shift offsets (e.g., that are configured via the configuration information) to be used for a transmission of an FMCW reference signal. For example, the second network entity 810 may determine the particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets based on measurement information associated with the resource allocation. For example, the measurement information may indicate one or more cyclic shift offsets, from the one or more candidate cyclic shift offsets, that are being used by other network entities to transmit respective FMCW reference signals using the resource allocation. The second network entity 810 may determine (e.g., select, detect, and / or identify) a cyclic shift offset that is not being used by another network entity and that will not result in an overlap in the time domain (e.g., due to propagation delay) with another FMCW reference signal using the resource allocation and another cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets.

[0185] For example, the second network entity 810 may determine, based on the measurement information, a set of one or more cyclic shift offsets from the one or more candidate cyclic shift offsets. The set of one or more cyclic shift offsets may be associated with detected signals and / or detected multipath propagation as indicated by the measurement information. For example, as described elsewhere herein, the one or more candidate cyclic shift offsets may be associated with respective intervals (e.g., segments) in the delay domain for the resource allocation. The measurement information may indicate a detected signal and / or  detected multipath propagation in a range or segment of the delay domain that corresponds to a given cyclic shift offset. The second network entity 810 may determine that the given cyclic shift offset is occupied and / or associated with detected signals (e.g., is being used by another network entity for an FMCW transmission) . The set of one or more cyclic shift offsets may include occupied cyclic shift offsets and / or cyclic shift offsets associated with detected signals.

[0186] The second network entity 810 may determine the particular cyclic shift offset based on first delay domain information and second delay domain information. The first delay domain information may be associated with the particular cyclic shift offset and the second delay domain information may be associated with the set of one or more cyclic shift offsets. For example, the first delay domain information may include a first delay domain range (e.g., a first delay domain segment) . The first delay domain range may be associated with a time range, in the delay domain, that is associated with the particular cyclic shift offset. The second delay domain information may include a respective delay domain range for each cyclic shift offset of the set of one or more cyclic shift offsets. For example, for a given cyclic shift offset K, a delay domain range (or segment) associated with the cyclic shift offset K may be from kTmax to (k+1) Tmax (e.g., in examples where the one or more candidate cyclic shift offsets are associated with the common interval) or from TK to TK+1, where TK is a first position in the delay domain associated with the cyclic shift offset K and TK+1 is second position in the delay domain associated with a next cyclic shift offset (K+1) . In other words, a delay domain range may be a delay domain range from a particular cyclic shift offset to a next candidate cyclic shift offset included in the one or more candidate cyclic shift offsets. A unit of measurement of the delay domain ranges may be in time domain units.

[0187] The second network entity 810 may determine the particular cyclic shift offset based on the first delay domain range not overlapping, in the delay domain, with the respective delay domain range for each cyclic shift offset from the set of one or more cyclic shift offsets. For example, where the one or more candidate cyclic shift offsets have a common interval (e.., Tmax as described elsewhere herein) , the second network entity 810 may determine non-overlapping cyclic shift offset (s) using the respective delay domain range for each cyclic shift offset (e g., because the common interval is greater than or equal to a maximum estimated propagation delay for the communication channel, as described elsewhere herein) . For example, because the Tmax is greater than or equal to the propagation delay of any pair of network entities, if the second network entity 810 detects a signal strength in the delay domain between kTmax and (k+1) Tmax, then the second network entity 810 may determine that the third network entity 815 also detects the signal strength in the delay domain between kTmax and (k+1) Tmax. Therefore, the second network entity 810 may determine (e g., select) a cyclic shift offset other than kTmax. Determining the particular cyclic shift offset in this manner is depicted and described in more detail in connection with Fig. 12.

[0188] Additionally, or alternatively, the second network entity 810 may determine the particular cyclic shift offset from a first one or more cyclic shift offsets of the one or more candidate cyclic shift offsets. The first one or more cyclic shift offsets may not include a second one or more cyclic shift offsets from the one or more candidate cyclic shift offsets. The second one or more cyclic shift offsets may associated with one or more detected signals in respective segments of the delay domain (e g., similar to the set of one or more cyclic shift offsets associated with detected signals and / or detected multipath propagation as indicated by the measurement information described above) . Thee second one or more cyclic shift offsets may be associated with one or more detected signals based on the common interval, as described above.

[0189] Additionally, or alternatively, the second network entity 810 may determine the particular cyclic shift offset based on the particular cyclic shift offset being associated with a time domain range of the delay domain that does not overlap with respective segments (e g., ranges) of the delay domain that are associated detected signals and / or multipath propagation. The time domain range may be based on the particular cyclic shift offset and an allowable interval for the one or more candidate cyclic shift offsets (e g., Tmax) . The respective segments of the delay domain may be associated with one or more detected signals. For example, as described elsewhere herein, the measurement information may indicate the one or more detected signals in the respective segments of the delay domain. In other words, the particular cyclic shift offset may be associated with a time position Tsel. The second network entity 810 may determine (e g., select, detect, and / or identify) the particular cyclic shift offset based on a range, in the delay domain, of Tsel+ Tmax not overlapping (e g., in the delay domain) with any segment (or range) in the delay domain that is associated with an occupied cyclic shift offset (e.g., that is associated with a detected signal and / or detected multipath propagation) . This may ensure that the FMCW reference signal using the particular cyclic shift offset does not overlap in the time domain with another FMCW reference signal as detected and / or received by the third network entity 815 (e g., considering a propagation delay between the second network entity 810 and the third network entity 815) . Determining the particular cyclic shift offset in this manner is depicted and described in more detail in connection with Fig. 13.

[0190] The second network entity 810 may randomly select a cyclic shift offset from multiple unoccupied and non-overlapping cyclic shift offset. In some aspects, the second network entity 810 may determine the particular cyclic shift offset using the random selection sequence and the random seed. For example, the second network entity 810 may determine that there are multiple cyclic shift offsets that are suitable to be selected (e g., multiple unoccupied and / or non-overlapping cyclic shift offsets) . The second network entity 810 may determine the particular cyclic shift offset using the random selection sequence (e.g., a Gold sequence and / or an m-sequence) using the random seed as an initial value for the random selection sequence.

[0191] As shown by reference number 845, the second network entity 810 may transmit, and the third network entity 815 may receive, channel measurement control information. The second network entity 810 may transmit the channel measurement control information via a control channel between the second network entity 810 and the third network entity 815 (e.g., a sidelink control channel, such as a physical sidelink control channel (PSCCH) or another control channel) . The second network entity 810 may transmit the channel measurement control information using an OFDM waveform.

[0192] The channel measurement control information may indicate that the third network entity 815 is to measure and / or estimate the communication channel (e.g., a D2D link) between the second network entity 810 and the third network entity 815. The channel measurement control information may indicate that the third network entity 815 is to perform channel estimation of an OFDM channel (e.g., frequency domain channel estimation of the OFDM channel) using an FMCW reference signal (e.g., in a similar manner as described in connection with Fig. 7) . In some aspects, the channel measurement control information may indicate the particular cyclic shift offset (e.g., to be used by the second network entity 810 to transmit the FMCW reference signal) . For example, the channel measurement control information may indicate the particular cyclic shift offset that is determined (e.g., selected) by the second network entity 810, as described in more detail elsewhere herein, such as in connection with reference number 840. In some aspects, the channel measurement control information may indicate the resource allocation associated with the FMCW reference signal and / or other configuration information associated with the FMCW reference signal (e.g., similar to information indicated by the configuration information described above) .

[0193] As shown by reference number 850, the second network entity 810 may transmit, and the third network entity 815 may receive, an FMCW reference signal. The FMCW reference signal may use the resource allocation (e.g., configured via the configuration information) and the particular cyclic shift offset (e.g., determined by the second network entity 810) . The FMCW reference signal may be a wideband reference signal. For example, the FMCW reference signal may be associated with frequency domain resources that span a configured bandwidth (or bandwidth part) for the communication channel between the second network entity 810 and the third network entity 815.

[0194] The FMCW reference signal may be a CSI-RS or another reference signal that uses an FMCW. The second network entity 810 may generate and / or transmit the FMCW reference signal in a similar manner as described in connection with Fig. 7. The second network entity 810 may apply the particular cyclic shift offset when transmitting the FMCW reference signal. For example, applying the particular cyclic shift offset may introduce a delay, in time, for the FMCW reference signal as received and / or detected by the third network entity 815. Applying the particular cyclic shift offset may reduce a likelihood of interference associated with the  FMCW reference signal caused by the transmission of other FMCW reference signals using the same resource allocation.

[0195] As shown by reference number 855, the third network entity 815 may perform channel estimation using the FMCW reference signal. For example, the third network entity 815 may estimate an OFDM channel between the second network entity 810 and the third network entity 815 using the FMCW reference signal. The third network entity 815 may perform FMCW-based channel estimation of the OFDM channel in a similar manner as described in connection with Fig. 7. For example, the third network entity 815 may generate a second FMCW signal or a local FMCW signal and use the received FMCW reference signal and the second FMCW signal (or a local FMCW signal) to perform frequency domain OFDM channel estimation (e.g., using time-domain signal processing) , in a similar manner as described in connection with Fig. 7.

[0196] As shown by reference number 860, the third network entity 815 may transmit, and the second network entity 810 may receive, a measurement report. The measurement report may be a CSI report or another type of measurement report. The measurement report may indicate channel estimation information. For example, the channel estimation information may be based on, or indicate, the frequency domain OFDM channel estimation performed by the third network entity 815. The third network entity 815 may transmit the measurement report via the OFDM channel (e.g., using an OFDM waveform) . In some aspects, the third network entity 815 may transmit the measurement report via a control channel or a data channel.

[0197] In some aspects, the first network entity 805 may receive information associated with one or more measurement values of the FMCW reference signal that is communicated using the particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets. The first network entity 805 may receive the information from the third network entity 815 and / or from the second network entity 810. The information may be associated with a link between the second network entity 810 and the third network entity 815. In some aspects, the information may include information indicated by the measurement report. Additionally, or alternatively, the information may include feedback information associated one or more data communications (e.g., communicated between the second network entity 810 and the third network entity 815 as described in more detail below) . In other aspects, the first network entity 805 may not receive information associated with one or more measurement values of the FMCW reference signal (e.g., only the second network entity 810 may receive the measurement report) .

[0198] In some aspects, as shown by reference number 865, the second network entity 810 may determine (e.g., select or identify) a subband (e.g., from the bandwidth or frequency domain allocation of the OFDM channel between the second network entity 810 and the third network entity 815) for data communications based on the measurement report. For example, the OFDM channel estimation performed by the third network entity 815 may indicate a best  available subband to be used for data communications between the second network entity 810 and the third network entity 815. As described elsewhere herein, the FMCW reference signal may enable the third network entity 815 to perform channel estimation for a full bandwidth of the OFDM channel (e.g., because the FMCW reference signal may be a wideband reference signal) . Therefore, the measurement report may include channel estimation information for the full bandwidth of the OFDM channel. This may enable the second network entity 810 to determine the best subband to be used for communications between the second network entity 810 and the third network entity 815.

[0199] As shown by reference number 870, the second network entity 810 may transmit, and the third network entity 815 may receive, one or more data communications. For example, the example 800 may be associated with the second network entity 810 being a transmitting entity and the third network entity 815 being a receiving entity for one or more D2D data communications. In other words, the second network entity 810 and the third network entity 815 may communicate one or more OFDM signals via the OFDM channel (e.g., and the determined subband) based on the estimation of the frequency domain OFDM channel performed by the third network entity 815 using the FMCW reference signal. For example, the second network entity 810 and the third network entity 815 may transmit and receive uplink data, downlink data, and / or sidelink data, among other examples, where the data may be transmitted via an OFDM signal. The FMCW-based frequency domain OFDM channel estimation techniques described herein may thereby provide for the third network entity 815 to reliably and accurately estimate a frequency domain OFDM channel using time domain signal processing and a relatively low sampling rate. By estimating the OFDM channel based on FMCW signals, the second network entity 810 and / or the third network entity 815 may improve throughput, communication reliability, and coordination between the second network entity 810 and the third network entity 815 while maintaining or reducing processing complexity, latency, and / or power consumption, among other examples. Further, by transmitting the FMCW reference signal using the particular cyclic shift offset, radio resource utilization may be improved because multiple network entities may use the same resource allocation for an FMCW reference signal while also reducing a likelihood of interference caused by multiple transmissions of respective FMCW reference signals via the same resource allocation.

[0200] Additionally, the second network entity 810 may be enabled to determine or select the particular cyclic shift offset to reduce the likelihood of interference without receiving an indication of which cyclic shift offset should be selected from a control entity, such as the first network entity 805. This reduces signaling overhead and / or latency that would have otherwise been associated with the control entity indicating which cyclic shift offset should be used for a given FMCW reference signal transmission. Further, this enables the second network entity 810  to determine or select the particular cyclic shift offset in scenarios where the second network entity 810 is outside of a coverage area (or a cell) of a control entity.

[0201] As indicated above, Fig. 8 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 8.

[0202] Fig. 9 is a diagram of an example associated with operations 900 associated with cyclic shift allocation for FMCW reference signals, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 9, a first network entity 905, a second network entity 910, and a third network entity 915 may communicate with each other. In some aspects, the first network entity 905, the second network entity 910, and the third network entity 915 may be part of a wireless network (for example, the wireless network 300) . The first network entity 905, the second network entity 910, and / or the third network entity 915 may be the network entity 102, the network entity 104, the network entity 106, the apparatus 200, the network node 310, the UE 320, a base station, a CU, a DU, and / or an RU, among other examples. In some aspects, the first network entity 905 may be the first network entity 805, the second network entity 910 may be the second network entity 810, and the third network entity 915 may be the third network entity 815.

[0203] As shown by reference number 920, the second network entity 910 may transmit, and the first network entity 905 may receive, a capability report (e.g., indicating one or more capabilities of the second network entity 910) . Additionally, or alternatively, as shown by reference number 925, the third network entity 915 may transmit, and the first network entity 905 may receive, a capability report (e.g., indicating one or more capabilities of the third network entity 915) . The second network entity 910 and / or the third network entity 915 may transmit the capability report in a similar manner as described herein, such as in connection with reference number 820. The capability report (s) may indicate similar information as the capability report (s) described in connection with Fig. 8.

[0204] The first network entity 905 may configure the second network entity 910 and / or the third network entity 915 in accordance with the capability report (s) . For example, the first network entity 905 may configure, or may trigger, the second network entity 910 and / or the third network entity 915 to perform one or more operations based on, in response to, or otherwise associated with a capability report indicating that the second network entity 910 and / or the third network entity 915 support the one or more operations.

[0205] As shown by reference number 930, the first network entity 905 may transmit, and the second network entity 910 may receive, configuration information. In some aspects, the first network entity 905 may transmit, and the third network entity 915 may receive, configuration information. In some aspects, the first network entity 905 may transmit the configuration information in a similar manner as described in connection with Fig. 8, such as in connection with reference number 830.

[0206] For example, the configuration information may indicate FMCW reference signal resource information, in a similar manner as described in connection with Fig. 8. The configuration information may indicate a resource allocation and / or a resource configuration for an FMCW-based reference signal (e.g., a reference signal to be communicated using an FMCW) . The FMCW reference signal resource allocation may indicate a resource allocation available to the second network entity 910 and the third network entity 915 (and / or other network entities) for a transmission of an FMCW reference signal (e.g., to be used to estimate an OFDM channel, such as the communication channel between the second network entity 910 and the third network entity 915) . For example, the FMCW reference signal resource allocation may be configured for multiple network entities to improve radio resource utilization and / or conserve network resources associated with FMCW-based channel estimation, as described herein.

[0207] In some aspects, the configuration information may indicate cyclic shift offset information associated with the FMCW reference signal resource allocation. For example, the configuration information may indicate one or more candidate cyclic shift offsets for the FMCW reference signal resource allocation. The configuration information may indicate one or more candidate cyclic shift offsets (e.g., τ1= {0, 1, 2, 3, …, N-1} , where N is a quantity of configured cyclic shift offsets) . In some aspects, the configuration information may indicate a common interval associated with the one or more candidate cyclic shift offsets. For example, the candidate cyclic shift offsets may have equal time intervals (e.g., may be associated with the same amount of time between each candidate cyclic shift offset) . The common interval may be based on a factor associated with multi-path propagation for a link (e.g., the communication channel) between the second network entity 910 and the third network entity 915. For example, the first network entity 905 may determine the common interval, in a similar manner as described in connection with Fig. 8 and / or Equation 9. The configuration information may indicate the one or more candidate cyclic shift offsets and the common interval. For example, the amount of time for each cyclic shift offset may be represented as τ1= {0, 1, 2, 3, …, N-1} ×Tmax.

[0208] In other aspects, the configuration information may indicate that the one or more candidate cyclic shift offsets have independent and / or different intervals. For example, the configuration information may indicate one or more candidate cyclic shift offsets as for cyclic shift offsets i = 1, 2, 3, . ., N. Ti may be the interval for cyclic shift offset i. An interval between any two adjacent cyclic shift offsets in the time domain may be less than or equal to the common interval described elsewhere herein. In some aspects, the configuration information may indicate the one or more candidate cyclic shift offsets τ2 and the common interval Tmax.

[0209] In some aspects, the configuration information may indicate a random seed associated with a selection of a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift  offsets. The random seed may be a value. The random seed may be associated with a random selection technique used to select a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets. In some aspects, the random seed may be based on an identifier associated with a network entity that is to select the particular cyclic shift offset (e.g., the third network entity 915 in the example depicted in Fig. 9) . The identifier may be a RNTI. The RNTI may be a cell-RNTI (C-RNTI) or another type of RNTI. For example, the first network entity 905 may configure network entities (e.g., the second network entity 910 and / or the third network entity 915) with respective random seeds (e.g., based on respective C-RNTIs) .

[0210] In some aspects, the configuration information may indicate that the third network entity 915 is to determine (e.g., select, detect, and / or identify) a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets for a transmission of an FMCW reference signal using the FMCW reference signal resource allocation (e.g., for channel estimation of an OFDM channel between the second network entity 910 and the third network entity 915) . For example, the configuration information may indicate that receiving entities are to determine and / or select the cyclic shift offset. The configuration information may indicate that the third network entity 915 is to monitor (e.g., measure and / or detect signals in) the FMCW reference signal resource allocation to detect an appropriate cyclic shift offset to select from the one or more candidate cyclic shift offsets, in a similar manner as described in connection with the second network entity 810 determining the particular cyclic shift offset.

[0211] The second network entity 910 and / or the third network entity 915 may configure themselves in accordance with the configuration information. For example, the second network entity 910 and / or the third network entity 915 may be configured to perform one or more operations described herein via the configuration information.

[0212] In some aspects, as shown by reference number 935, the second network entity 910 may transmit, and the third network entity 915 may receive, a cyclic shift offset selection request. The cyclic shift offset selection request may be a request, instructions, and / or a trigger for the third network entity 915 to determine (e.g., select, detect, and / or identify) a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets. In some aspects, the second network entity 910 may transmit the cyclic shift offset selection request via an OFDM waveform and / or the OFDM channel. In some aspects, the second network entity 910 may transmit the cyclic shift offset selection request based on, in response to, or otherwise associated with detecting a trigger. The trigger may be associated with performing channel estimation. In some aspects, the trigger may include a request for the second network entity 910 to provide or transmit a CSI report (e.g., a request from the first network entity 905 or another network entity) . In some aspects, the trigger may include an indication or detection that the second network entity 910 has data to transmit to the third network entity 915.

[0213] As shown by reference number 940, the third network entity 915may monitor a resource allocation of an FMCW reference signal. The third network entity 915 may monitor the resource allocation based on, in response to, or otherwise associated with receiving the cyclic shift offset selection request. Additionally, or alternatively, the third network entity 915 may monitor the resource allocation periodically (e.g., at periodic intervals) . For example, the resource allocation may be a periodic resource allocation. The third network entity 915 may monitor the resource allocation at each occurrence of the resource allocation in the time domain.

[0214] The third network entity 915 may monitor the resource allocation to determine and / or detect the cyclic shift offset (s) that are currently being used by other network entities. The third network entity 915 may monitor the resource allocation in a similar manner as the second network entity 810 as described in connection with Fig. 8. For example, the second network entity 910 may obtain, based on the resource allocation, measurement information. The measurement information may indicate one or more measurement values. For example, the second network entity 910 may detect one or more signals (e.g., may detect multipath propagation) in the delay domain associated with the resource allocation of the FMCW reference signal.

[0215] As shown by reference number 945, the third network entity 915 may determine (e.g., select, detect, and / or identify) a cyclic shift offset (e.g., a particular cyclic shift offset) from the one or more candidate cyclic shift offsets (e.g., that are configured via the configuration information) to be used for a transmission of an FMCW reference signal. For example, the third network entity 915 may determine the particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets based on measurement information associated with the resource allocation. The third network entity 915 may determine the particular cyclic shift offset in a similar manner as the second network entity 810 as described in connection with Fig. 8. For example, the measurement information may indicate one or more cyclic shift offsets, from the one or more candidate cyclic shift offsets, that are being used by other network entities to transmit respective FMCW reference signals using the resource allocation. The third network entity 915 may determine (e.g., select, detect, and / or identify) a cyclic shift offset that is not being used by another network entity and that will not result in an overlap in the time domain (e.g., due to propagation delay) with another FMCW reference signal using the resource allocation and another cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets.

[0216] The third network entity 915 may randomly select a cyclic shift offset from multiple unoccupied and non-overlapping cyclic shift offset. In some aspects, the third network entity 915 may determine the particular cyclic shift offset using the random selection sequence and the random seed. For example, the third network entity 915 may determine that there are multiple cyclic shift offsets that are suitable to be selected (e.g., multiple unoccupied and / or non-overlapping cyclic shift offsets) . The third network entity 915 may determine the particular  cyclic shift offset using the random selection sequence (e.g., a Gold sequence and / or an m-sequence) using the random seed as an initial value for the random selection sequence.

[0217] As shown by reference number 950, the third network entity 915 may transmit, and the second network entity 910 may receive, a cyclic shift offset selection response. The third network entity 915 may transmit the cyclic shift offset selection response via a control channel between the second network entity 910 and the third network entity 915 (e.g., a sidelink control channel, such as a PSCCH or another control channel) . The third network entity 915 may transmit the cyclic shift offset selection response using an OFDM waveform.

[0218] The cyclic shift offset selection response may indicate the particular cyclic shift offset (e.g., to be used by the second network entity 910 to transmit the FMCW reference signal) . For example, the cyclic shift offset selection response may indicate the particular cyclic shift offset that is determined (e.g., selected) by the third network entity 915, as described in more detail elsewhere herein, such as in connection with reference number 945.

[0219] As shown by reference number 955, the second network entity 910 may transmit, and the third network entity 915 may receive, an FMCW reference signal. The FMCW reference signal may use the resource allocation (e.g., configured via the configuration information) and the particular cyclic shift offset (e.g., determined by the third network entity 915) . The FMCW reference signal may be a wideband reference signal. For example, the FMCW reference signal may be associated with frequency domain resources that span a configured bandwidth (or bandwidth part) for the communication channel between the second network entity 910 and the third network entity 915.

[0220] The FMCW reference signal may be a CSI-RS or another reference signal that uses an FMCW. The second network entity 910 may generate and / or transmit the FMCW reference signal in a similar manner as described in connection with Fig. 7. The second network entity 910 may apply the particular cyclic shift offset when transmitting the FMCW reference signal. For example, applying the particular cyclic shift offset may introduce a delay, in time, for the FMCW reference signal as received and / or detected by the third network entity 915. Applying the particular cyclic shift offset may reduce a likelihood of interference associated with the FMCW reference signal caused by the transmission of other FMCW reference signals using the same resource allocation.

[0221] As shown by reference number 960, the third network entity 915 may perform channel estimation using the FMCW reference signal. For example, the third network entity 915 may estimate an OFDM channel between the second network entity 910 and the third network entity 915 using the FMCW reference signal. The third network entity 915 may perform FMCW-based channel estimation of the OFDM channel in a similar manner as described in connection with Fig. 7. For example, the third network entity 915 may generate a second FMCW signal or a local FMCW signal and use the received FMCW reference signal and  the second FMCW signal (or a local FMCW signal) to perform frequency domain OFDM channel estimation (e.g., using time-domain signal processing) , in a similar manner as described in connection with Fig. 7.

[0222] As shown by reference number 965, the third network entity 915 may transmit, and the second network entity 910 may receive, a measurement report. The measurement report may be a CSI report or another type of measurement report. The measurement report may indicate channel estimation information. For example, the channel estimation information may be based on, or indicate, the frequency domain OFDM channel estimation performed by the third network entity 915. The third network entity 915 may transmit the measurement report via the OFDM channel (e.g., using an OFDM waveform) . In some aspects, the third network entity 915 may transmit the measurement report via a control channel or a data channel.

[0223] In some aspects, as shown by reference number 970, the second network entity 910 may determine (e.g., select or identify) a subband (e.g., from the bandwidth or frequency domain allocation of the OFDM channel between the second network entity 910 and the third network entity 915) for data communications based on the measurement report. For example, the OFDM channel estimation performed by the third network entity 915 may indicate a best available subband to be used for data communications between the second network entity 910 and the third network entity 915. As described elsewhere herein, the FMCW reference signal may enable the third network entity 915 to perform channel estimation for a full bandwidth of the OFDM channel (e.g., because the FMCW reference signal may be a wideband reference signal) . Therefore, the measurement report may include channel estimation information for the full bandwidth of the OFDM channel. This may enable the second network entity 910 to determine the best subband to be used for communications between the second network entity 910 and the third network entity 915.

[0224] As shown by reference number 975, the second network entity 910 may transmit, and the third network entity 915 may receive, one or more data communications. For example, the example 900 may be associated with the second network entity 910 being a transmitting entity and the third network entity 915 being a receiving entity for one or more D2D data communications. In other words, the second network entity 910 and the third network entity 915 may communicate one or more OFDM signals via the OFDM channel (e.g., and the determined subband) based on the estimation of the frequency domain OFDM channel performed by the third network entity 915 using the FMCW reference signal. For example, the second network entity 910 and the third network entity 915 may transmit and receive uplink data, downlink data, and / or sidelink data, among other examples, where the data may be transmitted via an OFDM signal. The FMCW-based frequency domain OFDM channel estimation techniques described herein may thereby provide for the third network entity 915 to reliably and accurately estimate a frequency domain OFDM channel using time domain signal  processing and a relatively low sampling rate. By estimating the OFDM channel based on FMCW signals, the second network entity 910 and / or the third network entity 915 may improve throughput, communication reliability, and coordination between the second network entity 910 and the third network entity 915 while maintaining or reducing processing complexity, latency, and / or power consumption, among other examples. Further, by transmitting the FMCW reference signal using the particular cyclic shift offset, radio resource utilization may be improved because multiple network entities may use the same resource allocation for an FMCW reference signal while also reducing a likelihood of interference caused by multiple transmissions of respective FMCW reference signals via the same resource allocation.

[0225] Additionally, the third network entity 915 may be enabled to determine or select the particular cyclic shift offset to reduce the likelihood of interference without receiving an indication of which cyclic shift offset should be selected from a control entity, such as the first network entity 905. This reduces signaling overhead and / or latency that would have otherwise been associated with the control entity indicating which cyclic shift offset should be used for a given FMCW reference signal transmission. Further, this enables the third network entity 915 to determine or select the particular cyclic shift offset in scenarios where the third network entity 915 is outside of a coverage area (or a cell) of a control entity.

[0226] As indicated above, Fig. 9 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 9.

[0227] Fig. 10 is a diagram of an example 1000 associated with associated with cyclic shift allocation for FMCW reference signals, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 10, an OFDM channel between a first network entity and a second network entity may be associated with a bandwidth (BW shown in Fig. 10) . In other aspects, the bandwidth shown in Fig. 10 may be a bandwidth part or another frequency domain allocation for the OFDM channel. However, because of a high modulation and coding scheme and / or a narrowband processing capability of the network entities, the first network entity and the second network entity may communicate via a subband of the bandwidth (e.g., a narrower range of frequency domain resources included in the bandwidth) .

[0228] In some aspects, one network entity (e.g., the first network entity or the second network entity) may transmit, and the other network entity (e.g., the first network entity or the second network entity) may receive, control information 1005. The control information 1005 may be channel measurement control information. For example, the control information 1005 may be similar to the channel measurement control information (e.g., described in connection with reference number 845) and / or the cyclic shift offset selection request (e.g., described in connection with reference number 935) . The control information 1005 may indicate that the OFDM channel is to be estimated using an FMCW reference signal 1010. In some aspects, the control information 1005 may indicate that the FMCW reference signal 1010 is to be associated  with a cyclic shift offset, as described in more detail elsewhere herein. The control information 1005 may be transmitted via an OFDM-based signal (e.g., an OFDM waveform) . The control information 1005 may be transmitted via a subband of the bandwidth (e.g., a subband associated with control signaling) .

[0229] The first network entity may transmit, and the second network entity may receive, the FMCW reference signal 1010. As shown in Fig. 10, the FMCW reference signal 1010 may be a wideband signal. For example, the FMCW reference signal 1010 may be associated with frequency domain resources that span the bandwidth (or a bandwidth part) . The FMCW reference signal 1010 may be transmitted using a particular cyclic shift offset from one or more configured candidate cyclic shift offsets, as described in more detail elsewhere herein. The FMCW reference signal may be an FMCW-based signal (e.g., may use an FMCW) . For example, the FMCW reference signal 1010 may be transmitted in a similar manner as described in connection with reference number 850 and / or reference number 955.

[0230] The second network entity may perform OFDM channel estimation (e.g., frequency domain OFDM channel estimation) using the FMCW reference signal 1010, in a similar manner as described in more detail elsewhere herein. The second network entity may transmit, and the first network entity may receive, a measurement report 1015. The measurement report 1015 may be transmitted in a similar manner as described in connection with reference number 860 and / or reference number 965. The measurement report 1015 may be transmitted after the transmission of the FMCW reference signal 1010. An amount of time between the transmission of the measurement report 1015 and the transmission of the FMCW reference signal 1010 may be based on, or otherwise associated with, a time gap for measurement feedback (e.g., an amount of time associated with the second network entity performing the FMCW-based channel estimation and generating the measurement report 1015) . The measurement report 1015 may be transmitted via an OFDM-based signal (e.g., an OFDM waveform) . The measurement report 1015 may be transmitted via a subband of the bandwidth (e.g., such as the subband associated with control signaling) .

[0231] The first network entity may transmit, and the second network entity may receive, control information 1020. The control information 1020 may be data transmission control information. For example, the control information 1020 may schedule one or more data communications (such as the data communications described in connection with reference number 870 and / or reference number 975) . The control information 1020 may be DCI, sidelink control information, or another type of control information. The control information 1020 may indicate a subband to be associated with one or more data communications 1025. For example, the control information 1020 may include scheduling information for the one or more data communications 1025. The subband may be determined based on the measurement report 1015. For example, the measurement report 1015 may indicate wideband channel estimation  information (e.g., based on the FMCW reference signal 1010 being a wideband signal) . Therefore, the first network entity may determine an optimal subband to be used for the one or more data communications 1025 using the information indicated by the measurement report 1015. The control information 1020 may be transmitted via an OFDM-based signal (e.g., an OFDM waveform) . The control information 1020 may be transmitted via a subband of the bandwidth (e.g., such as the subband associated with control signaling) .

[0232] The first network entity may transmit, and the second network entity may receive, the one or more data communications 1025 (e.g., in a similar manner as described in connection with reference number 870 and / or reference number 975) . For example, the one or more data communications 1025 may be transmitted via an OFDM-based signal (e.g., an OFDM waveform) . Additionally, the one or more data communications 1025 may be transmitted via the optimal subband of the bandwidth (e.g., determined by the first network entity, as described in more detail elsewhere herein) . This improves a performance of the one or more data communications 1025 (e.g., by using the optimal subband for the one or more data communications 1025 which may be associated with a high MCS) while also reducing a processing overhead and / or a latency associated with the channel estimation.

[0233] As indicated above, Fig. 10 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 10.

[0234] Fig. 11 is a diagram of an example 1100 associated with associated with FMCW signals having different cyclic shift offsets, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 11, a resource allocation for an FMCW signal may include a frequency allocation (e.g., one or more frequency domain resources) and a time allocation (e.g., one or more time domain resources) .

[0235] An FMCW signal that is generated and transmitted by a transmitting entity 705 may be represented by xRF, Tx (t) , shown in Equation 1 (e.g., produced above in connection with Fig. 7) . The FMCW signal may be associated with a waveform signal transmitted via the time allocation of an OFDM channel (e.g., one or more OFDM symbols) in the time domain and the frequency allocation (e.g., a bandwidth or bandwidth part of the OFDM channel) in the frequency domain. The frequency allocation may include one or more resource blocks in the frequency domain. As shown in Fig. 11, the FMCW signal (s) may be associated with a slope. The slope of the FMCW signals may correspond to a quotient of the frequency allocation and a duration of the time allocation via which the FMCW signal (s) are transmitted, such as shown by Equation 2 described above.

[0236] The FMCW signals may use the same resource allocation and different cyclic shift offsets such that the FMCW signals do not overlap in the same frequency domain resources at the same time (e.g., as received by a receiving entity) . This reduces a likelihood of interference caused by the multiple FMCW signals that use the same resource allocation. For example, Fig.  10 depicts three FMCW signals as an example. In other example, any quantity of FMCW signals (e.g., two or more FMCW signals) may be transmitted using the same resource allocation and different cyclic shift offsets, in a similar manner as described herein.

[0237] For example, as shown in Fig. 11, a first FMCW signal may have no cyclic shift offset. In other words, the first FMCW signal may not be shifted in the time domain. A second FMCW signal may be associated with a first cyclic shift offset. For example, the second FMCW signal may be shifted in the time domain by the first cyclic shift offset. For example, the second FMCW signal may use the same resource allocation, but may be shifted in the time domain. As shown in Fig. 11, a portion of the second FMCW signal that would have otherwise been located at the end (in the time domain) of the second FMCW signal may be moved to the start of the second FMCW signal as a result of applying the first cyclic shift offset. Similarly, the third FMCW signal may be shifted in the time domain by a second cyclic shift offset. For example, the third FMCW signal may use the same resource allocation, but may be shifted in the time domain. As shown in Fig. 11, a portion of the third FMCW signal that would have otherwise been located at the end (in the time domain) of the third FMCW signal may be moved to the start of the third FMCW signal as a result of applying the second cyclic shift offset.

[0238] For example, one or more transmitting entities may simultaneously transmit multiple FMCW signals with different cyclic shift offsets, as shown in Fig. 11. The multiple FMCW signals may be represented by fTX, i and Equation 10.

[0239] In the example Equation 10, fC may represent a starting frequency of the frequency allocation, S may represent a slope of the FMCW signals, TAlloc may represent an amount of time associated with the time allocation (e.g., a duration of the FMCW signals) , Δi may represent a cyclic shift offset i (e.g., for a port i) , Nport may represent a quantity of cyclic shift offsets (e.g., a quantity of ports) , and t may represent a given time. In some aspects, the cyclic shift offset Δi may be represented by Equation 11.

[0240] In the example Equation 11, Δ0 may represent an interval between consecutive cyclic shift offsets,  may represented a path delay (e.g., a maximum path delay) , and Tsym may represent a duration of an OFDM symbol. As an example, Δ0 may be a portion of the time allocation (TAlloc) , such as In some aspects, each FMCW signal may be associated with, or include, a cyclic prefix (e.g., in addition to the cyclic shift offset) . The cyclic prefix may be added prior to the FMCW signals by copying a tail portion of a given FMCW signal and appending or adding the tail portion to a head portion of the given FMCW signal. The cyclic prefix may improve performance of the FMCW signals in multipath propagation scenarios.

[0241] As indicated above, Fig. 11 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 11.

[0242] Fig. 12 is a diagram of an example 1200 associated with associated with signal detections for candidate cyclic shift offsets, in accordance with the present disclosure. Fig. 12 depicts an example in which one or more candidate cyclic shift offsets are associated with a common interval.

[0243] For example, configuration information may indicate one or more candidate cyclic shift offsets (e.g., τ1= {0, 1, 2, 3, …, N-1} , where N is a quantity of configured cyclic shift offsets) . In some aspects, the configuration information may indicate the common interval associated with the one or more candidate cyclic shift offsets. For example, the candidate cyclic shift offsets may have equal time intervals (e.g., may be associated with the same amount of time between each candidate cyclic shift offset) . The common interval may be based on a factor associated with multi-path propagation for a D2D link, as described in more detail elsewhere herein. For example, the common interval may be Tmax that is represented by the Equation 9. The configuration information may indicate the one or more candidate cyclic shift offsets and the common interval. For example, the amount of time for each cyclic shift offset may be represented as τ1= {0, 1, 2, 3, …, N-1} ×Tmax. By configuring each candidate cyclic shift offset to have an interval that is at least the common interval, a given network entity may reliably determine that if a signal is detected in the delay domain between a time kTmax and a time (k+1) Tmax, then another network entity (e.g., the second network entity 810 or the third network entity 815) may also detect the signal in the delay domain between the time kTmax and the time (k+1) Tmax, enabling the given network entity to select a candidate cyclic shift offset other than the candidate cyclic shift offset corresponding to kTmax. In other words, because the common interval is greater than or equal to the propagation delay of any two entities communicating via the communication channel, the given network entity may reliably assume that the other network entity is also detecting a signal during the same time interval in the delay domain and may select a cyclic shift offset accordingly (e.g., to mitigate interference with the detected signal (s) at the receiving network entity, as described in more detail elsewhere herein) .

[0244] For example, as shown in Fig. 12, the candidate cyclic shift offsets may be represented in the delay domain. A first cyclic shift offset may be 0 (e.g., no cyclic shift offset) , a second cyclic shift may be Tmax, a third cyclic shift offset may be 2Tmax, a fourth cyclic shift offset may be 3Tmax, a fifth cyclic shift offset may be 4Tmax, and so on. As shown by reference number 1205, a network entity monitoring a resource allocation for an FMCW reference signal may detect a signal (e.g., may detect multipath propagation) . The network entity may determine that the signal is detected, in the delay domain, between a time of Tmax and 2Tmax. As a result, the network entity may determine that a cyclic shift offset associated  with Tmax is occupied (e.g., a signal detected in the delay domain between time kTmax and the time (k+1) Tmax may be indicative of the cyclic shift offset k being occupied and / or used by another network entity) . The network entity may select (e.g., randomly) another candidate cyclic shift (e.g., from the one or more candidate cyclic shift offsets other than the cyclic shift offset associated with Tmax) for an FMCW reference signal to be used of channel estimation of an OFDM channel, as described in more detail elsewhere herein. Configuring the candidate cyclic shift offsets with equal time intervals (e.g., Tmax) may reduce a complexity associated with determining the particular cyclic shift offset to be used for an FMCW reference signal because if a signal or multipath propagation is detected in a delay domain range associated with a given cyclic shift offset, then the network entity may determine that the given cyclic shift offset and that other given cyclic shift offsets are non-overlapping with the given cyclic shift offset (e.g., because the common interval is greater than or equal to the propagation delay of any two entities communicating via the communication channel) .

[0245] As indicated above, Fig. 12 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 12.

[0246] Fig. 13 is a diagram of an example 1300 associated with associated with signal detections for candidate cyclic shift offsets, in accordance with the present disclosure. Fig. 13 depicts an example in which one or more candidate cyclic shift offsets may be associated with different and / or independent intervals.

[0247] For example, configuration information may indicate that the one or more candidate cyclic shift offsets have independent and / or different intervals. For example, the configuration information may indicate one or more candidate cyclic shift offsets as for cyclic shift offsets i = 1, 2, 3, . ., N. Ti may be the interval for cyclic shift offset i. An interval between any two adjacent cyclic shift offsets in the time domain may be less than or equal to the common interval described elsewhere herein. In some aspects, the configuration information may indicate the one or more candidate cyclic shift offsets τ2 and the common interval Tmax. For example, as shown in Fig. 13, the one or more candidate cyclic shift offsets may be represented by time intervals in the delay domain (e.g., where 0 corresponds to a first candidate cyclic shift offset, T1 corresponds to a second candidate cyclic shift offset, T2 corresponds to a third candidate cyclic shift offset, and so on) .

[0248] As shown by reference number 1305, a network entity may detect a signal and / or multipath propagation in the delay domain between T1 and T2. Additionally, as shown by reference number 1310, the network entity may detect a signal and / or multipath propagation in the delay domain between T5 and T6. The network entity may determine the particular cyclic shift offset based on the particular cyclic shift offset being associated with a time domain range of the delay domain that does not overlap with respective segments (e.g., ranges) of the delay domain that are associated detected signals and / or multipath propagation (e.g., where the  respective segments include from T1 to T2 and from T5 to T6) . For example, bounds of a given segment (or range) in the delay domain may be defined by a first cyclic shift offset and a next cyclic shift offset (e.g., next in the time domain or the delay domain) .

[0249] The time domain range may be based on the particular cyclic shift offset and an allowable interval for the one or more candidate cyclic shift offsets (e.g., Tmax) . In other words, the particular cyclic shift offset may be associated with a time position Tsel. The network entity may determine (e.g., select, detect, and / or identify) the particular cyclic shift offset based on a range, in the delay domain, of Tsel+ Tmax not overlapping (e.g., in the delay domain) with any segment (or range) in the delay domain that is associated with an occupied cyclic shift offset (e.g., that is associated with a detected signal and / or detected multipath propagation) . This may ensure that the FMCW reference signal using the particular cyclic shift offset does not overlap in the time domain with another FMCW reference signal as detected and / or received by a receiving entity (e.g., considering a propagation delay between the transmitting entity and the receiving entity) .

[0250] For example, as shown in Fig. 13, the cyclic shift offset corresponding to T2 may be available (or suitable) for selection because a delay domain range from T2 to T2+ Tmax does not overlap with respective segments (e.g., ranges) of the delay domain that are associated detected signals and / or multipath propagation (e.g., from T1 to T2 and from T5 to T6) . Similarly, the cyclic shift offset corresponding to T3 may be available (or suitable) for selection because a delay domain range of from T3 to T3+ Tmax does not overlap with respective segments (e.g., ranges) of the delay domain that are associated detected signals and / or multipath propagation (e.g., from T1 to T2 and from T5 to T6) . However, the cyclic shift offset corresponding to T4 may be unavailable (or not suitable) for selection because a delay domain range from T4 to T4+ Tmax overlaps with segments (e.g., range) of the delay domain from T5 to T6, which is associated with a detected signal.

[0251] As indicated above, Fig. 13 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 13.

[0252] Fig. 14 is a diagram illustrating an example process 1400 performed, for example, by a first network entity, in accordance with the present disclosure. Example process 1400 is an example where the first network entity (e.g., the network entity 102, the network entity 104, the network entity 106, the apparatus 200, the UE 320, the network entity 402, the network entity 404, the second network entity 810, the third network entity 815, the second network entity 910, or the third network entity 915) performs operations associated with cyclic shift offset allocation for FMCW reference signals.

[0253] As shown in Fig. 14, in some aspects, process 1400 may include receiving a communication indicating FMCW reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic  shift offsets (block 1410) . For example, the first network entity (e.g., using communication manager 1608 and / or reception component 1602, depicted in Fig. 16) may receive a communication indicating FMCW reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets, as described above.

[0254] As further shown in Fig. 14, in some aspects, process 1400 may include communicating an FMCW reference signal using the resource allocation and a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets (block 1420) . For example, the first network entity (e.g., using communication manager 1608, reception component 1602, and / or transmission component 1604, depicted in Fig. 16) may communicate an FMCW reference signal using the resource allocation and a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets, as described above.

[0255] Process 1400 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.

[0256] In a first aspect, the resource allocation includes a channel bandwidth, and process 1400 includes communicating one or more data communications via a subband within the channel bandwidth, wherein the subband is based on one or more measurements of the FMCW reference signal.

[0257] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, determining the particular cyclic shift offset includes determining the particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets based on measurement information associated with the resource allocation.

[0258] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, process 1400 includes obtaining, based on the resource allocation, the measurement information.

[0259] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, determining the particular cyclic shift offset includes determining, based on the measurement information, a set of one or more cyclic shift offsets from the one or more candidate cyclic shift offsets, and determining the particular cyclic shift offset based on first delay domain information and second delay domain information, wherein the first delay domain information is associated with the particular cyclic shift offset and wherein the second delay domain information is associated with the set of one or more cyclic shift offsets.

[0260] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the first delay domain information includes a first delay domain range and the second delay domain information includes a respective delay domain range for each cyclic shift offset of the set of one or more cyclic shift offsets, and wherein determining the particular cyclic shift  offset includes determining the particular cyclic shift offset based on the first delay domain range not overlapping, in a delay domain, with the respective delay domain range for each cyclic shift offset.

[0261] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the first delay domain range is a delay domain range from the particular cyclic shift offset to a next candidate cyclic shift offset included in the one or more candidate cyclic shift offsets.

[0262] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, determining the particular cyclic shift offset includes determining the particular cyclic shift offset using a random selection sequence and a random seed.

[0263] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the random seed is based on an identifier associated with the first network entity.

[0264] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the identifier is a radio network temporary identifier of the first network entity.

[0265] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the communication indicates a common interval associated with the one or more candidate cyclic shift offsets.

[0266] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, determining the particular cyclic shift offset includes determining the particular cyclic shift offset from a first one or more cyclic shift offsets of the one or more candidate cyclic shift offsets, wherein the first one or more cyclic shift offsets do not include a second one or more cyclic shift offsets, and wherein the second one or more cyclic shift offsets are associated with one or more detected signals in respective segments of a delay domain.

[0267] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, process 1400 includes obtaining one or more measurement values associated with the resource allocation, wherein the one or more measurement values indicate the one or more detected signals, and wherein the second one or more cyclic shift offsets are associated with the one or more detected signals based on the common interval.

[0268] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the communication indicates intervals for respective candidate cyclic shift offsets from the one or more candidate cyclic shift offsets, and wherein the communication indicates an allowable interval associated with the intervals.

[0269] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, determining the particular cyclic shift offset includes determining the particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets based on the particular cyclic shift offset being associated with a time domain range of a delay domain that  does not overlap with respective segments of the delay domain, and wherein the time domain range is based on the particular cyclic shift offset and the allowable interval, and wherein the respective segments are associated with one or more detected signals.

[0270] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, process 1400 includes obtaining one or more measurement values associated with the resource allocation, wherein the one or more measurement values indicate the one or more detected signals in the respective segments.

[0271] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, process 1400 includes transmitting, to a second network entity, an indication of the particular cyclic shift offset.

[0272] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, process 1400 includes receiving, from a second network entity, an indication of the particular cyclic shift offset.

[0273] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, communicating the FMCW reference signal includes transmitting, to a second network entity, the FMCW reference signal.

[0274] In a nineteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighteenth aspects, communicating the FMCW reference signal includes receiving, from a second network entity, the FMCW reference signal.

[0275] Although Fig. 14 shows example blocks of process 1400, in some aspects, process 1400 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 14. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1400 may be performed in parallel.

[0276] Fig. 15 is a diagram illustrating an example process 1500 performed, for example, by a first network entity, in accordance with the present disclosure. Example process 1500 is an example where the first network entity (e.g., the network entity 102, the network entity 104, the network entity 106, the apparatus 200, the network node 310, the network entity 402, the network entity 404, the first network entity 805, or the first network entity 905) performs operations associated with cyclic shift offset allocation for FMCW reference signals.

[0277] As shown in Fig. 15, in some aspects, process 1500 may include transmitting a communication indicating FMCW reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets (block 1510) . For example, the first network entity (e.g., using communication manager 1708 and / or transmission component 1704, depicted in Fig. 17) may transmit a communication indicating FMCW reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets, as described above.

[0278] As further shown in Fig. 15, in some aspects, process 1500 may include receiving information associated with one or more measurement values of an FMCW reference signal that is communicated using a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets, wherein the information is associated with a link between a second network entity and a third network entity (block 1520) . For example, the first network entity (e.g., using communication manager 1708 and / or reception component 1702, depicted in Fig. 17) may receive information associated with one or more measurement values of an FMCW reference signal that is communicated using a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets, wherein the information is associated with a link between a second network entity and a third network entity, as described above.

[0279] Process 1500 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.

[0280] In a first aspect, the resource allocation is associated with a bandwidth that includes one or more subbands, and the method further including transmitting, to at least one of the second network entity or the third network entity, an indication of a subband from the one or more subbands to be used for the link, wherein the subband is based on the one or more measurement values.

[0281] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the resource allocation includes frequency domain resources that include a bandwidth that includes one or more subbands, and wherein the resource allocation includes one or more time domain resources.

[0282] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the communication indicates a random seed value associated with a selection of the particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets.

[0283] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the communication indicates a common interval value associated with the one or more candidate cyclic shift offsets.

[0284] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the common interval value is based on a factor associated with multi-path propagation for the link.

[0285] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the communication indicates interval values associated with respective cyclic shift offsets from the one or more candidate cyclic shift offsets, and wherein the communication indicates an allowable interval value associated with the interval values.

[0286] Although Fig. 15 shows example blocks of process 1500, in some aspects, process 1500 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged  blocks than those depicted in Fig. 15. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1500 may be performed in parallel.

[0287] Fig. 16 is a diagram of an example apparatus 1600 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1600 may be a network entity, or a network entity may include the apparatus 1600. In some aspects, the apparatus 1600 includes a reception component 1602 and a transmission component 1604, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . As shown, the apparatus 1600 may communicate with another apparatus 1606 (such as a UE, a base station, or another wireless communication device) using the reception component 1602 and the transmission component 1604. As further shown, the apparatus 1600 may include the communication manager 1608. The communication manager 1608 may be, or may be similar to, the communication manager 110, the communication manager 114, the communication manager 235, the communication manager 340, and / or another communication manager described herein. The communication manager 1608 may include a channel measurement component 1610, among other examples.

[0288] In some aspects, the apparatus 1600 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 8-13. Additionally, or alternatively, the apparatus 1600 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1400 of Fig. 14, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1600 and / or one or more components shown in Fig. 16 may include one or more components of the network entity described in connection with Fig. 2 and / or Fig. 4. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 16 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2 and / or Fig. 4. 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.

[0289] The reception component 1602 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1606. The reception component 1602 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1600. In some aspects, the reception component 1602 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 1600. In some aspects, the reception component 1602 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 entity described in connection with Fig. 2 and / or Fig. 4.

[0290] The transmission component 1604 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1606. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1600 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1604 for transmission to the apparatus 1606. In some aspects, the transmission component 1604 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 1606. In some aspects, the transmission component 1604 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 entity described in connection with Fig. 2 and / or Fig. 4. In some aspects, the transmission component 1604 may be co-located with the reception component 1602 in a transceiver.

[0291] The reception component 1602 may receive a communication indicating FMCW reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets. The reception component 1602 and / or the transmission component 1604 may communicate an FMCW reference signal using the resource allocation and a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets.

[0292] The channel measurement component 1610 may obtain, based on the resource allocation, the measurement information.

[0293] The channel measurement component 1610 may obtain one or more measurement values associated with the resource allocation wherein the one or more measurement values indicate the one or more detected signals, and wherein the second one or more cyclic shift offsets are associated with the one or more detected signals based on the common interval.

[0294] The channel measurement component 1610 may obtain one or more measurement values associated with the resource allocation wherein the one or more measurement values indicate the one or more detected signals in the respective segments.

[0295] The transmission component 1604 may transmit, to a second network entity, an indication of the particular cyclic shift offset.

[0296] The reception component 1602 may receive, from a second network entity, an indication of the particular cyclic shift offset.

[0297] The number and arrangement of components shown in Fig. 16 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. 16. Furthermore, two  or more components shown in Fig. 16 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 16 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 16 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 16.

[0298] Fig. 17 is a diagram of an example apparatus 1700 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1700 may be a network entity, or a network entity may include the apparatus 1700. In some aspects, the apparatus 1700 includes a reception component 1702 and a transmission component 1704, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . As shown, the apparatus 1700 may communicate with another apparatus 1706 (such as a UE, a base station, or another wireless communication device) using the reception component 1702 and the transmission component 1704. As further shown, the apparatus 1700 may include the communication manager 1708. The communication manager 1608 may be, or may be similar to, the communication manager 110, the communication manager 114, the communication manager 235, the communication manager 350, and / or another communication manager described herein. The communication manager 1708 may include a configuration component 1710, among other examples.

[0299] In some aspects, the apparatus 1700 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 8-13. Additionally, or alternatively, the apparatus 1700 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1500 of Fig. 15, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1700 and / or one or more components shown in Fig. 17 may include one or more components of the network entity described in connection with Fig. 2 and / or Fig. 4. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 17 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2 and / or Fig. 4. 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.

[0300] The reception component 1702 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1706. The reception component 1702 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1700. In some aspects, the reception component 1702 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 1700. In some aspects, the reception component 1702 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 entity described in connection with Fig. 2 and / or Fig. 4.

[0301] The transmission component 1704 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1706. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1700 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1704 for transmission to the apparatus 1706. In some aspects, the transmission component 1704 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 1706. In some aspects, the transmission component 1704 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 entity described in connection with Fig. 2 and / or Fig. 4. In some aspects, the transmission component 1704 may be co-located with the reception component 1702 in a transceiver.

[0302] The transmission component 1704 may transmit a communication indicating FMCW reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets. The reception component 1702 may receive information associated with one or more measurement values of an FMCW reference signal that is communicated using a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets, wherein the information is associated with a link between a second network entity and a third network entity.

[0303] The configuration component 1710 may determine the FMCW reference signal resource information.

[0304] The number and arrangement of components shown in Fig. 17 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. 17. Furthermore, two or more components shown in Fig. 17 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 17 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 17 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 17.

[0305] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0306] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a first network entity, comprising: receiving a communication indicating frequency modulated continuous waveform  (FMCW) reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets; and communicating an FMCW reference signal using the resource allocation and a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets.

[0307] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the resource allocation includes a channel bandwidth, and the method further comprising: communicating one or more data communications via a subband within the channel bandwidth, wherein the subband is based on one or more measurements of the FMCW reference signal.

[0308] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, further comprising: determining the particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets based on measurement information associated with the resource allocation.

[0309] Aspect 4: The method of Aspect 3, further comprising: obtaining, based on the resource allocation, the measurement information.

[0310] Aspect 5: The method of any of Aspects 3-4, wherein determining the particular cyclic shift offset comprises: determining, based on the measurement information, a set of one or more cyclic shift offsets from the one or more candidate cyclic shift offsets; and determining the particular cyclic shift offset based on first delay domain information and second delay domain information, wherein the first delay domain information is associated with the particular cyclic shift offset and wherein the second delay domain information is associated with the set of one or more cyclic shift offsets.

[0311] Aspect 6: The method of Aspect 5, wherein the first delay domain information includes a first delay domain range and the second delay domain information includes a respective delay domain range for each cyclic shift offset of the set of one or more cyclic shift offsets, and wherein determining the particular cyclic shift offset comprises: determining the particular cyclic shift offset based on the first delay domain range not overlapping, in a delay domain, with the respective delay domain range for each cyclic shift offset.

[0312] Aspect 7: The method of Aspect 6, wherein the first delay domain range is a delay domain range from the particular cyclic shift offset to a next candidate cyclic shift offset included in the one or more candidate cyclic shift offsets.

[0313] Aspect 8: The method of any of Aspects 3-7, wherein determining the particular cyclic shift offset comprises: determining the particular cyclic shift offset using a random selection sequence and a random seed.

[0314] Aspect 9: The method of Aspect 8, wherein the random seed is based on an identifier associated with the first network entity.

[0315] Aspect 10: The method of Aspect 9, wherein the identifier is a radio network temporary identifier of the first network entity.

[0316] Aspect 11: The method of any of Aspects 1-10, wherein the communication indicates a common interval associated with the one or more candidate cyclic shift offsets.

[0317] Aspect 12: The method of Aspect 11, further comprising: determining the particular cyclic shift offset from a first one or more cyclic shift offsets of the one or more candidate cyclic shift offsets, wherein the first one or more cyclic shift offsets do not include a second one or more cyclic shift offsets, and wherein the second one or more cyclic shift offsets are associated with one or more detected signals in respective segments of a delay domain.

[0318] Aspect 13: The method of Aspect 12, further comprising: obtaining one or more measurement values associated with the resource allocation, wherein the one or more measurement values indicate the one or more detected signals, and wherein the second one or more cyclic shift offsets are associated with the one or more detected signals based on the common interval.

[0319] Aspect 14: The method of any of Aspects 1-13, wherein the communication indicates intervals for respective candidate cyclic shift offsets from the one or more candidate cyclic shift offsets, and wherein the communication indicates an allowable interval associated with the intervals.

[0320] Aspect 15: The method of Aspect 14, further comprising: determining the particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets based on the particular cyclic shift offset being associated with a time domain range of a delay domain that does not overlap with respective segments of the delay domain, and wherein the time domain range is based on the particular cyclic shift offset and the allowable interval, and wherein the respective segments are associated with one or more detected signals.

[0321] Aspect 16: The method of Aspect 15, further comprising: obtaining one or more measurement values associated with the resource allocation, wherein the one or more measurement values indicate the one or more detected signals in the respective segments.

[0322] Aspect 17: The method of any of Aspects 1-16, further comprising: transmitting, to a second network entity, an indication of the particular cyclic shift offset.

[0323] Aspect 18: The method of any of Aspects 1-17, further comprising: receiving, from a second network entity, an indication of the particular cyclic shift offset.

[0324] Aspect 19: The method of any of Aspects 1-18, wherein communicating the FMCW reference signal comprises: transmitting, to a second network entity, the FMCW reference signal.

[0325] Aspect 20: The method of any of Aspects 1-19, wherein communicating the FMCW reference signal comprises: receiving, from a second network entity, the FMCW reference signal.

[0326] Aspect 21: A method of wireless communication performed by a first network entity, comprising: transmitting a communication indicating frequency modulated continuous  waveform (FMCW) reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets; and receiving information associated with one or more measurement values of an FMCW reference signal that is communicated using a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets, wherein the information is associated with a link between a second network entity and a third network entity.

[0327] Aspect 22: The method of Aspect 21, wherein the resource allocation is associated with a bandwidth that includes one or more subbands, and the method further comprising: transmitting, to at least one of the second network entity or the third network entity, an indication of a subband from the one or more subbands to be used for the link, wherein the subband is based on the one or more measurement values.

[0328] Aspect 23: The method of any of Aspects 21-22, wherein the resource allocation includes frequency domain resources that include a bandwidth that includes one or more subbands, and wherein the resource allocation includes one or more time domain resources.

[0329] Aspect 24: The method of any of Aspects 21-23, wherein the communication indicates a random seed value associated with a selection of the particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets.

[0330] Aspect 25: The method of any of Aspects 21-24, wherein the communication indicates a common interval value associated with the one or more candidate cyclic shift offsets.

[0331] Aspect 26: The method of Aspect 25, wherein the common interval value is based on a factor associated with multi-path propagation for the link.

[0332] Aspect 27: The method of any of Aspects 21-26, wherein the communication indicates interval values associated with respective cyclic shift offsets from the one or more candidate cyclic shift offsets, and wherein the communication indicates an allowable interval value associated with the interval values.

[0333] Aspect 28: An apparatus for wireless communication at a device, comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-27.

[0334] Aspect 29: A device for wireless communication, comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to perform the method of one or more of Aspects 1-27.

[0335] Aspect 30: An apparatus for wireless communication, comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-27.

[0336] Aspect 31: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-27.

[0337] Aspect 32: 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 1-27.

[0338] Aspect 33: An entity for wireless communication, comprising at least one memory, at least one communication interface and at least one processor coupled to the at least one memory and the at least one communication interface, the entity configured to perform the method of one or more of Aspects 1-27.

[0339] The foregoing disclosure provides illustration and description but is neither exhaustive nor limiting of the scope of this disclosure. For example, various aspects and examples are disclosed herein, but this disclosure is not limited to the precise form in which such aspects and examples are described. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0340] As used herein, the term “component” shall 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. 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, because those skilled in the art understand that software and hardware can be designed to implement the systems and / or methods based, at least in part, on the description herein.

[0341] 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.

[0342] As used herein, the term “determine” or “determining” encompasses a wide variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , inferring, ascertaining, and / or measuring, among other examples. Also, “determining” can include receiving (such as receiving information) , accessing (such as accessing data stored in memory) , and / or transmitting (such as transmitting information) , among other examples. As  another example, “determining” can include resolving, selecting, obtaining, choosing, establishing and other such similar actions.

[0343] Even though particular combinations of features are recited in the claims and / or disclosed in the specification, these combinations do not limit the scope of the disclosure. 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” covers 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) .

[0344] No element, act, or instruction used herein is critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and “an” include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” includes 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” 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 open-ended terms that do not limit an element that they modify (e.g., an element “having” A may also have B) . Further, as used herein, “based on” is in the inclusive sense, unless otherwise explicitly indicated. For example, “based on” may be used interchangeably with “based at least in part on, ” “associated with” , or “in accordance with” unless otherwise explicitly indicated. The phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. Specifically, unless a phrase refers to “based on only ‘a, ’” or the equivalent in context, whatever it is that is “based on ‘a, ’” or “based at least in part on ‘a, ’ ” may be based on “a” alone or based on a combination of “a” and one or more other factors, conditions or information. Also, as used herein, the term “or” is 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.A first network entity for wireless communication, comprising:at least one memory;at least one communication interface; andat least one processor coupled to the at least one memory and the at least one communication interface, wherein the first network entity is configured to:receive a communication indicating frequency modulated continuous waveform (FMCW) reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets; andcommunicate an FMCW reference signal using the resource allocation and a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets.2.The first network entity of claim 1, wherein the resource allocation includes a channel bandwidth, and wherein the first network entity is configured to:communicate one or more data communications via a subband within the channel bandwidth, wherein the subband is based on one or more measurements of the FMCW reference signal.3.The first network entity of claim 1, wherein the first network entity is configured to:determine the particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets based on measurement information associated with the resource allocation.4.The first network entity of claim 3, wherein the first network entity is configured to:obtain, based on the resource allocation, the measurement information.5.The first network entity of claim 3, wherein, to determine the particular cyclic shift offset, the first network entity is configured to:determine, based on the measurement information, a set of one or more cyclic shift offsets from the one or more candidate cyclic shift offsets; anddetermine the particular cyclic shift offset based on first delay domain information and second delay domain information, wherein the first delay domain information is associated with the particular cyclic shift offset and wherein the second delay domain information is associated with the set of one or more cyclic shift offsets.6.The first network entity of claim 5, wherein the first delay domain information includes a first delay domain range and the second delay domain information includes a respective delay domain range for each cyclic shift offset of the set of one or more cyclic shift offsets, andwherein, to determine the particular cyclic shift offset, the first network entity is configured to:determine the particular cyclic shift offset based on the first delay domain range not overlapping, in a delay domain, with the respective delay domain range for each cyclic shift offset.7.The first network entity of claim 6, wherein the first delay domain range is a delay domain range from the particular cyclic shift offset to a next candidate cyclic shift offset included in the one or more candidate cyclic shift offsets.8.The first network entity of claim 3, wherein, to determine the particular cyclic shift offset, the first network entity is configured to:determine the particular cyclic shift offset using a random selection sequence and a random seed.9.The first network entity of claim 8, wherein the random seed is based on an identifier associated with the first network entity.10.The first network entity of claim 9, wherein the identifier is a radio network temporary identifier of the first network entity.11.The first network entity of claim 1, wherein the communication indicates a common interval associated with the one or more candidate cyclic shift offsets.12.The first network entity of claim 11, wherein the first network entity is configured to:determine the particular cyclic shift offset from a first one or more cyclic shift offsets of the one or more candidate cyclic shift offsets, wherein the first one or more cyclic shift offsets do not include a second one or more cyclic shift offsets, and wherein the second one or more cyclic shift offsets are associated with one or more detected signals in respective segments of a delay domain.13.The first network entity of claim 12, wherein the first network entity is configured to:obtain one or more measurement values associated with the resource allocation, wherein the one or more measurement values indicate the one or more detected signals, and wherein the second one or more cyclic shift offsets are associated with the one or more detected signals based on the common interval.14.The first network entity of claim 1, wherein the communication indicates intervals for respective candidate cyclic shift offsets from the one or more candidate cyclic shift offsets, and wherein the communication indicates an allowable interval associated with the intervals.15.The first network entity of claim 14, wherein the first network entity is configured to:determine the particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets based on the particular cyclic shift offset being associated with a time domain range of a delay domain that does not overlap with respective segments of the delay domain, and wherein the time domain range is based on the particular cyclic shift offset and the allowable interval, and wherein the with respective segments are associated with one or more detected signals.16.The first network entity of claim 15, wherein the first network entity is configured to:obtain one or more measurement values associated with the resource allocation, wherein the one or more measurement values indicate the one or more detected signals in the respective segments.17.A first network entity for wireless communication, comprising:at least one memory;at least one communication interface; andat least one processor coupled to the at least one memory and the at least one communication interface, wherein the first network entity is configured to:transmit a communication indicating frequency modulated continuous waveform (FMCW) reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets; andreceive information associated with one or more measurement values of an FMCW reference signal that is communicated using a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets, wherein the information is associated with a link between a second network entity and a third network entity.18.The first network entity of claim 17, wherein the resource allocation is associated with a bandwidth that includes one or more subbands, and wherein the first network entity is configured to:transmit, to at least one of the second network entity or the third network entity, an indication of a subband from the one or more subbands to be used for the link, wherein the subband is based on the one or more measurement values.19.The first network entity of claim 17, wherein the resource allocation includes frequency domain resources that include a bandwidth that includes one or more subbands, and wherein the resource allocation includes one or more time domain resources.20.The first network entity of claim 17, wherein the communication indicates a random seed associated with a selection of the particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets.21.The first network entity of claim 17, wherein the communication indicates a common interval associated with the one or more candidate cyclic shift offsets.22.The first network entity of claim 21, wherein the common interval is based on a factor associated with multi-path propagation for the link.23.The first network entity of claim 17, wherein the communication indicates intervals associated with respective cyclic shift offsets from the one or more candidate cyclic shift offsets, and wherein the communication indicates an allowable interval associated with the intervals.24.A method of wireless communication performed by a first network entity, comprising:receiving a communication indicating frequency modulated continuous waveform (FMCW) reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets; andcommunicating an FMCW reference signal using the resource allocation and a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets.25.The method of claim 24, wherein the communication indicates a common interval associated with the one or more candidate cyclic shift offsets, and the method further comprising:determining the particular cyclic shift offset from a first one or more cyclic shift offsets of the one or more candidate cyclic shift offsets, wherein the first one or more cyclic shift offsets do not include a second one or more cyclic shift offsets, and wherein the second one or more cyclic shift offsets are associated with one or more detected signals in respective segments of a delay domain.26.The method of claim 24, further comprising:transmitting, to a second network entity, an indication of the particular cyclic shift offset.27.The method of claim 24, further comprising:receiving, from a second network entity, an indication of the particular cyclic shift offset.28.The method of claim 24, wherein communicating the FMCW reference signal comprises:transmitting, to a second network entity, the FMCW reference signal.29.The method of claim 24, wherein communicating the FMCW reference signal comprises:receiving, from a second network entity, the FMCW reference signal.30.A method of wireless communication performed by a first network entity, comprising:transmitting a communication indicating frequency modulated continuous waveform (FMCW) reference signal resource information, the FMCW reference signal resource information indicating a resource allocation and one or more candidate cyclic shift offsets; andreceiving information associated with one or more measurement values of an FMCW reference signal that is communicated using a particular cyclic shift offset from the one or more candidate cyclic shift offsets, wherein the information is associated with a link between a second network entity and a third network entity.