Methods and devices for wireless communication

VN126190APending Publication Date: 2026-06-15QUALCOMM INC
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
VN · VN
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2023-10-12
Publication Date
2026-06-15

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communications, configuring power control offset values for CSI-RS resources across multiple TRPs in CJT systems is challenging due to the variability in the number of TRPs selected by the UE, which affects the total number of ports and thus the transmission power.

Method used

The UE calculates CQI based on the number of ports associated with the selected CSI-RS resources and assumes a transmission power for the CJT PDSCH based on the configured power control offset value and a scaling factor that depends on the number of ports and the total number of ports across all CSI-RS resources.

Benefits of technology

This approach allows for accurate CQI calculation and effective power control in CJT systems, even when the number of TRPs varies, thereby improving the reliability and efficiency of wireless communications.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure VN1202602618_0
    Figure VN1202602618_0
Patent Text Reader

Abstract

In several respects, the invention proposes a method for wireless communication at user equipment (UE). The UE can receive signaling that creates a UE configuration with at least one power control offset value and a set of channel state information reference signals (CSI-RS) corresponding to a set of coherent joint transmission (CJT) transmission reception points (TRPs). The UE can calculate a channel quality indicator (CQI) based on the number of ports associated with the number of selected CSI-RS resources from the set of CSI-RS resources. The UE can transmit a CSI including the indicator of the number of selected CSI-RS resources and the calculated CQI.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

PHYSICAL DOWNLINK SHARED CHANNEL (PDSCH) TO CHANNEL STATE INFORMATION (CSI) REFERENCE SIGNAL (RS) ENERGY PER RESOURCE ELEMENT (EPRE) OFFSET ASSUMPTION FOR COHERENT JOINT TRANSMISSION (CJT) WITH TRANSMISSION RECEPTION POINT (TRP) SELECTIONBACKGROUND

[0001] Field of the Disclosure

[0002] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for managing a coherent joint transmission (CJT) channel state information (CSI) .

[0003] Description of Related Art

[0004] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.

[0005] Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARY

[0006] One aspect provides a method for wireless communications by a user equipment (UE) . The method includes receiving signaling configuring the UE with at least one power control offset value and a set of channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) resources corresponding to a set of coherent joint transmission (CJT) transmission reception points (TRPs) ; calculating channel quality indicator (CQI) , based on a number of ports associated with a selected number of CSI-RS resources from the set of CSI RS resources; and transmitting CSI comprising an indication of the selected number of CSI-RS resources and the calculated CQI.

[0007] Another aspect provides a method for wireless communications by a network entity. The method includes transmitting signaling configuring a UE with at least one power control offset value and a set CSI-RS resources corresponding to a set of CJT TRPs; receiving CSI comprising an indication of a selected number of CSI-RS resources from the set of CSI RS resources and a channel quality indicator (CQI) based on a number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources; and transmitting one or more downlink transmissions, in accordance with the CQI.

[0008] Other aspects provide: an apparatus operable, configured, or otherwise adapted to perform the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein; a non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by a processor of an apparatus, cause the apparatus to perform the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein; a computer program product embodied on a computer-readable storage medium comprising code for performing the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein; and an apparatus comprising means for performing the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein. By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks.

[0009] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0010] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0011] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0012] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station (BS) architecture.

[0013] FIG. 3 depicts aspects of an example BS and an example user equipment (UE) .

[0014] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0015] FIG. 5 depicts example precoder matrices.

[0016] FIG. 6 depicts example codebook (CB) based channel state feedback (CSF) .

[0017] FIG. 7 depicts example transmitter receiver point (TRP) scenarios for a coherent joint transmission (CJT) .

[0018] FIG. 8 depicts example content of enhanced type-II (eType-II) channel state information (CSI) .

[0019] FIG. 9 depicts example spatial division multiplexed (SDM) based non-coherent joint transmission (NCJT) and CJT.

[0020] FIG. 10 depicts example CJT and NCJT scenarios.

[0021] FIG. 11 depicts example technique for performing strongest coefficient indication (SCI) based differential quantization.

[0022] FIG. 12 depicts example CB subset restriction (CBSR) .

[0023] FIG. 13 depicts example bitmap for a CBSR.

[0024] FIG. 14 depicts example modes for CB structure depending on a frequency division (FD) bases for multiple TRP (mTRP) CJT.

[0025] FIG. 15 depicts a call flow diagram illustrating example communication among a UE and a network entity.

[0026] FIG. 16 depicts example configuration information comprising a power control offset value.

[0027] FIG. 17 depicts a call flow diagram illustrating example communication among a UE and a network entity for generating and transmitting CJT CSI feedbacks.

[0028] FIG. 18 depicts a method for wireless communications by a UE.

[0029] FIG. 19 depicts a method for wireless communications by a network entity.

[0030] FIGS. 20 and 21 depict aspects of example communications devices.DETAILED DESCRIPTION

[0031] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for managing a coherent joint transmission (CJT) channel state information (CSI) .

[0032] In some systems, a gNodeB (gNB) is associated with multiple transmission reception points (TRPs) , which may simultaneously or concurrently transmit a signal (or data via a physical downlink shared channel (PDSCH) ) over a same frequency channel. In such systems, a user equipment (UE) may communicate with more than one TRP using coordinated multi point (CoMP) operations. The CoMP operations are based on coherent joint transmissions (CJTs) or non-CJTs (NCJTs) .

[0033] During a CJT process, the gNB configures multiple TRPs (e.g., upto four TRPs) to transmit one or more channel state information (CSI) reference signals (RSs) in one or more resource elements (REs) of a resource block (RB) . Each TRP may transmit a CSI-RS using a single antenna or multiple antennas. The gNB may also be configured to receive CSI reports as a feedback from the UE. The CSI reports include at least one or more precoding matrix indicators (PMIs) based on the one or more CSI-RSs.

[0034] In some cases, the gNB may also send signaling indicating a maximum number of TRPs (e.g., NTRP) that can participate in a CJT to the UE. Each of these TRPs may send a CSI-RS to the UE. The UE may send an indication of a number of TRPs (e.g., N ≤NTRP TRPs) from the maximum number of TRPs that can participate in the CJT (e.g., via a bitmap of size NTRP) . The UE may also send a CSI feedback (e.g., indicating CSI information and a precoder matrix to use) based on measuring the CSI-RSs from the NTRP TRPs and based on the UE-selected N TRPs.

[0035] In some cases, energy per resource element (EPRE) may indicate energy (i.e., power) allocated for one RE (e.g. in average) . The EPRE can be used for any channel (e.g., a reference signal, a physical downlink shared channel (PDSCH) , etc. ) . A value of the EPRE may not vary with a system bandwidth or a number of resource blocks (RBs) .

[0036] In some cases, a total power of PDSCH (e.g., in linear scale ) from the gNB may be equal to EPRE for PDSCH x number of PDSCH RE, or EPRE for PDSCH x number of RB x 12 (assuming for the symbol with no reference signal) . In some cases, a  total power of PDSCH (e.g., in decibel (dB) scale) may be equal to EPRE for PDSCH (in dBm) + 10 Log10 (number of PDSCH RE) , or EPRE for PDSCH + 10 Log10 (number of RB x 12) .

[0037] In some cases, the gNB may configure a PDSCH to CSI-RS EPRE offset (i.e., a power control offset value) per CSI-RS resource. The power control offset value may be based on N number of TRPs (e.g., which are selected by the UE from the maximum possible number of TRPs configured for the UE) . Since a value of the N number of TRPs is not pre-known to the gNB as the N number of TRPs is decided by the UE, it can be difficult for the gNB to configure power control offset values for different CSI-RS resources or TRPs.

[0038] Techniques described herein may allow a UE to report CJT CSI including channel quality indicator (CQI) , which is calculated by the UE based on a first number of ports associated with a selected number of CSI-RS resources (i.e., N CSI-RS resources or TRPs) from a total number of CSI RS resources configured for the UE. While calculating the CQI, the UE may assume that a CJT physical downlink shared channel (PDSCH) may have a transmission power based on at least one power control offset value (which is configured by the gNB) and a scaling factor that depends at least in part on the first number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources.

[0039] Introduction to Wireless Communications Networks

[0040] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, and / or 5G wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0041] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0042] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . For example, various functions of a network as well as various  devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 includes terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects, such as satellite 140 and aircraft 145, which may include network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs.

[0043] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 and 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links.

[0044] FIG. 1 depicts various example UEs 104, which may more generally include: a cellular phone, smart phone, session initiation protocol (SIP) phone, laptop, personal digital assistant (PDA) , satellite radio, global positioning system, multimedia device, video device, digital audio player, camera, game console, tablet, smart device, wearable device, vehicle, electric meter, gas pump, large or small kitchen appliance, healthcare device, implant, sensor / actuator, display, internet of things (IoT) devices, always on (AON) devices, edge processing devices, or other similar devices. UEs 104 may also be referred to more generally as a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0045] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. The communications links 120 between BSs 102 and UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. The communications links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0046] BSs 102 may generally include: a NodeB, enhanced NodeB (eNB) , next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , next generation NodeB (gNB or gNodeB) , access point, base transceiver station, radio BS, radio transceiver, transceiver function,  transmission reception point, and / or others. Each of BSs 102 may provide communications coverage for a respective geographic coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap in some cases (e.g., small cell 102’ may have a coverage area 110’ that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering relatively large geographic area) , a pico cell (covering relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (relatively smaller geographic area (e.g., a home) ) , and / or other types of cells.

[0047] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a BS 102 may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more distributed units (DUs) , one or more radio units (RUs) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a BS 102 may be virtualized. More generally, a BS (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a BS 102 includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a BS 102 that is located at a single physical location. In some aspects, a BS 102 including components that are located at various physical locations may be referred to as a disaggregated radio access network (RAN) architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated BS architecture.

[0048] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, and / or 5G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., X2 interface) , which may be wired or wireless.

[0049] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, 3GPP currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 600 MHz –6 GHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 26 –41 GHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . A BS configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave BS such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0050] The communications links 120 between BSs 102 and, for example, UEs 104, may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, and / or other MHz) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0051] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain BSs (e.g., 180 in FIG. 1) may utilize beamforming 182 with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182’. UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182”. UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182”. BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182’ . BS 180 and UE 104 may then perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0052] Wireless communications network 100 further includes a Wi-Fi AP 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0053] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0054] EPC 160 may include various functional components, including: a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172, such as in the depicted example. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0055] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166, which itself is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0056] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0057] 5GC 190 may include various functional components, including: an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management  Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0058] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0059] Internet protocol (IP) packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197, and which provides UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0060] Wireless communication network 100 further includes channel state information (CSI) component 198, which may be configured to perform method 1800 of FIG. 18. Wireless communication network 100 further includes CSI component 199, which may be configured to perform method 1900 of FIG. 19.

[0061] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated BS, as a disaggregated BS, a component of a BS, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, to name a few examples.

[0062] FIG. 2 depicts an example disaggregated BS 200 architecture. The disaggregated BS 200 architecture may include one or more central units (CUs) 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated BS units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more distributed units (DUs) 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more radio units (RUs) 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0063] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless  transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communications interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0064] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230, as necessary, for network control and signaling.

[0065] The DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more BS functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0066] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node  that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0067] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0068] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data  collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0069] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0070] FIG. 3 depicts aspects of an example BS 102 and a UE 104.

[0071] Generally, BS 102 includes various processors (e.g., 320, 330, 338, and 340) , antennas 334a-t (collectively 334) , transceivers 332a-t (collectively 332) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., data source 312) and wireless reception of data (e.g., data sink 339) . For example, BS 102 may send and receive data between BS 102 and UE 104. BS 102 includes controller / processor 340, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0072] BS 102 includes controller / processor 340, which may be configured to implement various functions related to wireless communications. In the depicted example, controller / processor 340 includes CSI component 341, which may be representative of CSI component 199 of FIG. 1. Notably, while depicted as an aspect of controller / processor 340, CSI component 341 may be implemented additionally or alternatively in various other aspects of BS 102 in other implementations.

[0073] Generally, UE 104 includes various processors (e.g., 358, 364, 366, and 380) , antennas 352a-r (collectively 352) , transceivers 354a-r (collectively 354) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., retrieved from data source 362) and wireless reception of data (e.g., provided  to data sink 360) . UE 104 includes controller / processor 380, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0074] UE 104 includes controller / processor 380, which may be configured to implement various functions related to wireless communications. In the depicted example, controller / processor 380 includes CSI component 381, which may be representative of CSI component 198 of FIG. 1. Notably, while depicted as an aspect of controller / processor 380, CSI component 381 may be implemented additionally or alternatively in various other aspects of UE 104 in other implementations.

[0075] In regards to an example downlink transmission, BS 102 includes a transmit processor 320 that may receive data from a data source 312 and control information from a controller / processor 340. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical HARQ indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0076] Transmit processor 320 may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. Transmit processor 320 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , and channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0077] Transmit (TX) multiple-input multiple-output (MIMO) processor 330 may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to the modulators (MODs) in transceivers 332a-332t. Each modulator in transceivers 332a-332t may process a respective output symbol stream to obtain an output sample stream. Each modulator may further process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Downlink signals from the modulators in transceivers 332a-332t may be transmitted via the antennas 334a-334t, respectively.

[0078] In order to receive the downlink transmission, UE 104 includes antennas 352a-352r that may receive the downlink signals from the BS 102 and may provide received  signals to the demodulators (DEMODs) in transceivers 354a-354r, respectively. Each demodulator in transceivers 354a-354r may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) a respective received signal to obtain input samples. Each demodulator may further process the input samples to obtain received symbols.

[0079] MIMO detector 356 may obtain received symbols from all the demodulators in transceivers 354a-354r, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. Receive processor 358 may process (e.g., demodulate, deinterleave, and decode) the detected symbols, provide decoded data for the UE 104 to a data sink 360, and provide decoded control information to a controller / processor 380.

[0080] In regards to an example uplink transmission, UE 104 further includes a transmit processor 364 that may receive and process data (e.g., for the PUSCH) from a data source 362 and control information (e.g., for the physical uplink control channel (PUCCH) ) from the controller / processor 380. Transmit processor 364 may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for the sounding reference signal (SRS) ) . The symbols from the transmit processor 364 may be precoded by a TX MIMO processor 366 if applicable, further processed by the modulators in transceivers 354a-354r (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to BS 102.

[0081] At BS 102, the uplink signals from UE 104 may be received by antennas 334a-t, processed by the demodulators in transceivers 332a-332t, detected by a MIMO detector 336 if applicable, and further processed by a receive processor 338 to obtain decoded data and control information sent by UE 104. Receive processor 338 may provide the decoded data to a data sink 339 and the decoded control information to the controller / processor 340.

[0082] Memories 342 and 382 may store data and program codes for BS 102 and UE 104, respectively.

[0083] Scheduler 344 may schedule UEs for data transmission on the downlink and / or uplink.

[0084] In various aspects, BS 102 may be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 312, scheduler 344, memory 342, transmit processor 320, controller / processor 340, TX MIMO processor 330, transceivers 332a-t, antenna 334a-t,  and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 334a-t, transceivers 332a-t, RX MIMO detector 336, controller / processor 340, receive processor 338, scheduler 344, memory 342, and / or other aspects described herein.

[0085] In various aspects, UE 104 may likewise be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 362, memory 382, transmit processor 364, controller / processor 380, TX MIMO processor 366, transceivers 354a-t, antenna 352a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 352a-t, transceivers 354a-t, RX MIMO detector 356, controller / processor 380, receive processor 358, memory 382, and / or other aspects described herein.

[0086] In some aspects, a processor may be configured to perform various operations, such as those associated with the methods described herein, and transmit (output) to or receive (obtain) data from another interface that is configured to transmit or receive, respectively, the data.

[0087] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0088] In particular, FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0089] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. Each subcarrier may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0090] A wireless communications frame structure may be frequency division duplex (FDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL. Wireless communications frame structures may also be time division duplex (TDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL.

[0091] In FIG. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is TDD where D is DL, U is UL, and X is flexible for use between DL / UL. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 7 or 14 symbols, depending on the slot format. Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0092] In certain aspects, the number of slots within a subframe is based on a slot configuration and a numerology. For example, for slot configuration 0, different numerologies (μ) 0 to 5 allow for 1, 2, 4, 8, 16, and 32 slots, respectively, per subframe. For slot configuration 1, different numerologies 0 to 2 allow for 2, 4, and 8 slots, respectively, per subframe. Accordingly, for slot configuration 0 and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz, where μ is the numerology 0 to 5. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=5 has a subcarrier spacing of 480 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of slot configuration 0 with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0093] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0094] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include demodulation RS (DMRS) and / or channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and / or phase tracking RS (PT-RS) .

[0095] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0096] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0097] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0098] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block. The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0099] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as R for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the BS. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of  a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a BS for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0100] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0101] Introduction to mmWave Wireless Communications

[0102] In wireless communications, an electromagnetic spectrum is often subdivided into various classes, bands, channels, or other features. The subdivision is often provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband.

[0103] 5th generation (5G) networks may utilize several frequency ranges, which in some cases are defined by a standard, such as 3rd generation partnership project (3GPP) standards. For example, 3GPP technical standard TS 38.101 currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 600 MHz –6 GHz, though specific uplink and downlink allocations may fall outside of this general range. Thus, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band.

[0104] Similarly, TS 38.101 currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 26 –41 GHz, though again specific uplink and downlink allocations may fall outside of this general range. FR2, is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) band, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) that is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band because wavelengths at these frequencies are between 1 millimeter and 10 millimeters.

[0105] Communications using mmWave / near mmWave radio frequency band (e.g., 3 GHz –300 GHz) may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. As described above with respect to FIG. 1, a base station (BS) (e.g., 180) configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency  bands may utilize beamforming (e.g., 182) with a user equipment (UE) (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0106] Overview of Channel State Information (CSI)

[0107] Channel state information (CSI) indicates channel properties of a communication link. The CSI represents combined effects of, for example, scattering, fading, and power decay with distance between a transmitter device and a receiver device. Channel estimation using pilots, such as CSI reference signals (CSI-RS) , may be performed to determine these effects on a channel. The CSI may be used to adapt transmissions based on current channel conditions, which is useful for achieving reliable communication, in particular, with high data rates in multi-antenna systems. The CSI is measured at the receiver device, quantized, and fed back to the transmitter device.

[0108] Time and frequency resources that can be used by a user equipment (UE) to report the CSI are controlled by a base station (BS) (e.g., gNB) . The CSI may include channel quality indicator (CQI) , precoding matrix indicator (PMI) , CSI-RS resource indicator (CRI) , SS / PBCH Block Resource indicator (SSBRI) , layer indicator (LI) , rank indicator (RI) and / or L1 reference signal received power (RSRP) . However, as described below, additional or other information may be included in a CSI report.

[0109] A UE may be configured by a BS for CSI reporting. For example, the BS configures the UE with a CSI report configuration or with multiple CSI report configurations. The CSI report configuration may be provided to the UE via higher layer signaling, such as radio resource control (RRC) signaling (e.g., CSI-ReportConfig) . The CSI report configuration may be associated with CSI-RS resources for channel measurement (CM) , interference measurement (IM) , or both. The CSI report configuration configures CSI-RS resources for measurement (e.g., CSI-ResourceConfig) . The CSI-RS resources provide the UE with the configuration of CSI-RS ports, or CSI-RS port groups, mapped to time and frequency resources (e.g., resource elements (REs) ) . CSI-RS resources can be zero power (ZP) or non-zero power (NZP) resources. At least one NZP CSI-RS resource may be configured for CM.

[0110] For the Type II codebook, the PMI is a linear combination of beams; it has a subset of orthogonal beams to be used for linear combination and has per layer, per polarization, amplitude and phase for each beam. For the PMI of any type, there can be wideband (WB) PMI and / or subband (SB) PMI as configured.

[0111] The CSI report configuration may configure the UE for aperiodic, periodic, or semi-persistent CSI reporting. For periodic CSI, the UE may be configured with periodic CSI-RS resources. Periodic CSI on physical uplink control channel (PUCCH) may be triggered via RRC. Semi-persistent CSI reporting on physical uplink control channel (PUCCH) may be activated via a medium access control (MAC) control element (CE) . For aperiodic and semi-persistent CSI on the physical uplink shared channel (PUSCH) , the BS may signal the UE a CSI report trigger indicating for the UE to send a CSI report for one or more CSI-RS resources, or configuring the CSI-RS report trigger state (e.g., CSI-AperiodicTriggerStateList and CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList) . The CSI report trigger for aperiodic CSI and semi-persistent CSI on PUSCH may be provided via downlink control information (DCI) .

[0112] The UE may report the CSI feedback (CSF) based on the CSI report configuration and the CSI report trigger. For example, the UE may measure the channel on which the triggered CSI-RS resources (associated with the CSI report configuration) is conveyed. Based on the measurements, the UE may select a preferred CSI-RS resource. The UE reports the CSF for the selected CSI-RS resource. LI may be calculated conditioned on the reported CQI, PMI, RI and CRI; CQI may be calculated conditioned on the reported PMI, RI and CRI; PMI may be calculated conditioned on the reported RI and CRI; and RI may be calculated conditioned on the reported CRI.

[0113] Each CSI report configuration may be associated with a single downlink (DL) bandwidth part (BWP) . The CSI report setting configuration may define a CSI reporting band as a subset of subbands of the BWP. The associated DL BWP may indicated by a higher layer parameter (e.g., bwp-Id) in the CSI report configuration for channel measurement and contains parameter (s) for one CSI reporting band, such as codebook configuration, time-domain behavior, frequency granularity for CSI, measurement restriction configurations, and the CSI-related quantities to be reported by the UE. Each CSI resource setting may be located in the DL BWP identified by the higher layer parameter, and all CSI resource settings may be linked to a CSI report setting have the same DL BWP.

[0114] In certain systems, the UE can be configured via higher layer signaling (e.g., in the CSI report configuration) with one out of two possible subband sizes (e.g., reportFreqConfiguration contained in a CSI-ReportConfig) which indicates a  frequency granularity of the CSI report, where a subband may be defined as contiguous physical resource blocks (PRBs) and depends on the total number of PRBs in the bandwidth part. The UE may further receive an indication of the subbands for which the CSI feedback is requested. In some examples, a subband mask is configured for the requested subbands for CSI reporting. The UE computes precoders for each requested subband and finds the PMI that matches the computed precoder on each of the subbands.

[0115] Overview of Channel State Information (CSI) Feedback Coefficient Reporting

[0116] As noted above, a user equipment (UE) may be configured for channel state information (CSI) reporting, for example, by receiving a CSI configuration message from a base station (BS) . In some cases, the UE may be configured to report at least a Type II precoder across configured frequency division (FD) units. For example, the precoder matrix Wr for layer r includes the W1 matrix, reporting a subest of selected beams using spatial compression and the W2, r matrix, reporting (for cross-polarization) the linear combination coefficients for the selected beams (2L) across the configured FD units:

[0117] where where bi is the selected beam, ci is the set of linear combination coefficients (i.e., entries of W2, r matrix) , L is the number of selected spatial beams, and N3 corresponds to the number of frequency units (e.g., subbands, resource blocks (RBs) , etc. ) . In certain configurations, L is radio resource control (RRC) configured. The precoder is based on a linear combination of digital fourier transform (DFT) beams. The Type II codebook may improve multi-user (MU) multiple input multiple output (MIMO) performance. In some configurations considering there are two polarizations, the W2, r matrix has size 2L X N3.

[0118] In some cases, the UE may be configured to report FD compressed precoder feedback to reduce overhead of the CSI report. As depicted in FIG. 5, the precoder matrix (W2, i) for layer i with i=0, 1 may use an FD compression matrix to compress the precoder matrix into matrix size to 2L X M (where M is network configured and communicated in the CSI configuration message via RRC or downlink control information (DCI) , and M < N3) given as:

[0119] Where the precoder matrix Wi (not shown) has P = 2N1N2 rows (spatial domain, number of ports) and N3 columns (frequency-domain compression unit containing RBs or reporting sub-bands) , and where M bases are selected for each of layer 0 and layer 1 independently. The matrix 520 consists of the linear combination coefficients (amplitude and co-phasing) , where each element represents the coefficient of a tap for a beam. The matrix 520 as shown is defined by size 2L X M, where one row corresponds to one spatial beam in W1 (not shown) of size P X 2L (where L is network entity configured via an RRC) , and one entry therein represents the coefficient of one tap for this spatial beam. The UE may be configured to report (e.g., CSI report) a subset K0 < 2LM of the linear combination coefficients of the matrix 520. For example, the UE may report KNZ, i < K0 coefficients (where KNZ, i corresponds to a maximum number of non-zero coefficients for layer-i with i=0 or 1, and K0 is network configured via RRC) illustrated as shaded squares (unreported coefficients are set to zero) . In some configurations, an entry in the matrix 520 corresponds to a row of matrix 530. In the example shown, both the matrix 520 at layer 0 and the matrix 450 at layer 1 are 2L X M.

[0120] The matrix 530 is composed of the basis vectors (each row is a basis vector) used to perform compression in frequency domain. In the example shown, both the matrix 530 at layer 0 and the matrix 560 at layer 1 include M=4 FD basis (illustrated as shaded rows) from N3 candidate DFT basis. In some configurations, the UE may report a subset of selected basis of the matrix via CSI report. The M bases specifically selected at layer 0 and layer 1. That is, the M bases selected at layer 0 can be same / partially-overlapped / non-overlapped with the M bases selected at layer 1.

[0121] Overview of User Equipment (UE) Precoding Matrix Indicator (PMI) Codebook-based Channel State Feedback (CSF)

[0122] A precoding matrix indicator (PMI) codebook refers to a dictionary of PMI entries. In this way, using a PMI codebook, each PMI component from a pre-defined set can be mapped to bit-sequences reported by a user equipment (UE) . A network entity receiving a bit-sequence (e.g., as channel state feedback (CSF) ) can then obtain a corresponding PMI from the reported bit-sequence.

[0123] How the UE calculates PMI may be left to the UE implementation. However, how the UE reports the PMI should follow a format defined in the codebook, so the UE and the network entity each know how to map PMI components to reported bit-sequences.

[0124] FIG. 6 depicts example codebook-based CSF 600. As depicted, a UE may first perform channel estimation (at 602) based on channel state information (CSI) reference signal (RS) to estimate channel H. A CSI calculating block 604 may generate a bit sequence a. As illustrated, bit sequence a may be generated looking for PMI components from the pre-defined PMI codebook for radio channel H or precoder W (at block 606) and mapping the PMI components to the bit sequence a, via block 608. This mapping, from a set of predefined PMI components acts as a form of quantization. The UE transmits the bit sequence a to the BS (e.g., in a CSI report) , via block 610.

[0125] As depicted in FIG. 6, at the network entity side, the network entity receives the bit sequence a reported by the UE. The network entity then follows the codebook to obtain each PMI component using the reported bit-sequence a and reconstructs the actual PMI, at block 612, using each PMI component (obtained from the codebook) , to recover the radio channel H or precoder W.

[0126] FIG. 7 depicts various scenarios 700 for a coherent joint transmission (CJT) . The scenarios are referred to as Scenario 1A, where co-located transmitter receiver points (TRPs)  / panels (intra-site) have a same orientation and Scenario 1B, where the panels have different orientations (inter-sector) . Another scenario, Scenario 2, may involve distributed TRPs (inter-site) .

[0127] FIG. 8 depicts an example 800 for enhanced Type-II (eType-II) CSI. In this example 800, for each layer, the precoder across a number of N3 (PMI-) subbands is a Nt×N3 matrix:

[0128] W:

[0129] where spatial division (SD) bases W1 (direct fourier transform (DFT) bases) is a Nt×2L matrix, W1 is layer-common, Nt=2N1O1N2O2 (number of Tx antennas –with O1 and O2 oversampling) is radio resource control (RRC) configured, L= {2, 4, 6} (number of beams) is RRC-configured FD bases Wf (DFT bases) is a M×N3 matrix, Wf is layer-specific, M (number of FD bases) is rank-pair specific, i.e. M1=M2 for rank= {1, 2} , and M3=M4 for rank= {3, 4} , M1 or M3 is RRC-configured. Coefficients matrix is a  2L×M matrix and is layer-specific. For each layer, a UE may report up to K0 non-zero coefficients, where K0 is RRC-configured. Across all layers, the UE may report up to 2K0 non-zero coefficients, where unreported coefficients may be set to zeros.

[0130] FIG. 9 depicts example scenarios 900 for spatial division multiplexed (SDM) based non-coherent joint transmission (NCJT) , in which data is precoded separately on different TRPs. FIG. 9 also depicts example CJT, in which data is precoded in a fully-joint way. According to one option, data may be precoded with separate precoder with co-phase and amplitude coefficients. It is also possible that the co-phase / -amplitude is implicitly accommodated into the precoder (thus the equation can appear with no difference from NCJT case) . Port diagrams for a NCJT, a first option of a CJT, and a second option of a CJT, are also depicted in example CJT and NCJT scenarios 1000 of FIG. 10.

[0131] Overview of Strongest Coefficient Indication (SCI)

[0132] In some cases, calculating a precoder for use in a coherent joint transmission (CJT) involves matrix-multiplying a spatial division (SD) basis matrix by a matrix of coefficients and a frequency division (FD) -basis matrix. For a type-II codebook, the matrix of coefficients may be signaled to a network entity (e.g., a network entity or a transmitter receiver point (TRP) ) by a user equipment (UE) .

[0133] Strongest coefficient indication (SCI) based differential quantization is a technique for a UE to signal a matrix of coefficients. FIG. 11 depicts example technique for performing strongest coefficient indication (SCI) based differential quantization. As depicted, a matrix 1100 is an example matrix of coefficients,  with each coefficient the product of a reference power pref (shown at 1105) , a differential amplitude p0, 0 (shown at 1110) , and a phase,  etc. (shown at 1115) . In a first step of SCI-based differential quantization, a UE determines which coefficient in the matrix is the strongest coefficient. The index of that coefficient is reported by the UE, but that coefficient is not quantized, as it is set to 1 and used a reference for the stronger polarization. In a second step, a reference power for the weaker polarization, pref, is determined and quantized with four bits, with values ranging from 0 dB to -24 dB in -1.5 dB steps. In a third step, differential amplitudes for the coefficients are determined and quantized with three bits, with values ranging from 0 dB to -24 dB in -3 dB steps. In a fourth step, the phases of each of the coefficients are quantized using a 16 phase-shift keying (16PSK) alphabet.  After quantizing each of the non-zero coefficients (NZCs) of the UE transmits the quantized values to a network entity for the network entity to use when making a coherent joint transmission to the UE.

[0134] In some cases, codebook subset restriction (CBSR) , is used to avoid and / or reduce interference to certain directions for a precoded transmission. When using the CBSR for a Rel-16 enhanced Type-II codebook, a network entity may configure a bit sequence B=B1B2 to a UE, for a FD-average power restriction of certain SD bases. B1 represents 4 selected SD-oversampling groups, with bits, e.g., B1 has 11 bits for oversampling factor O1=4 and O2=4. B2 represents a power restriction of each spatial basis in the selected SD-oversampling groups and has 2 bits to represent the maximum amplitude γi of each SD basis i, for both polarizations p=0, 1. Thus, for 4 SD-oversampling groups, each with N1N2 SD bases, 8N1N2 bits in total are used to convey B2.

[0135] FIG. 12 depicts example CBSR. As depicted, the CBSR with coefficients in highlighted rows of a matrix 1200 are determined to maintain an average power in a direction of a restricted beam at less than or equal to γi.

[0136] FIG. 13 depicts example bitmap 1300 for a CBSR (for B2) . As depicted, a value of 00 for B2 corresponds to a maximum average coefficient amplitude of 0. A a value of 01 for B2 corresponds to a maximum average coefficient amplitude of avalue of 10 for B2 corresponds to a maximum average coefficient amplitude of and a value of 11 for B2 corresponds to a maximum average coefficient amplitude of 1.

[0137] Overview of Coherent Joint Transmission (CJT) Multi-TRP (mTRP) Codebooks (CBs)

[0138] In some wireless communications systems, a network entity (e.g., gNodeB (gNB) ) is associated with multiple transmission reception points (TRPs) or cells, which may simultaneously or concurrently transmit a similar signal (or data via a physical downlink shared channel (PDSCH) ) over a same frequency channel. In such systems, a user equipment (UE) may communicate with more than one TRP using coordinated multi point (CoMP) operations. The CoMP operations are based on coherent joint transmissions (CJTs) or non-CJTs (NCJTs) .

[0139] During a CJT process, the gNB configures multiple TRPs (e.g., upto four TRPs) to transmit one or more channel state information (CSI) reference signals (RSs) in one or more resource elements (REs) of a resource block (RB) . Each TRP may transmit a CSI-RS using a single antenna or multiple antennas. The gNB may also be configured to receive CSI reports as a feedback from the UE. The CSI reports include one or more precoding matrix indicators (PMIs) based on the one or more CSI-RSs. A PMI indicates relative phase information between the multiple TRPs (e.g., a first TRP and a second TRP, when there are two TRPs for the CJT process) . The gNB configures the multiple TRPs for a CJT to the UE based at least on the relative phase information. The CJT may be a CoMP transmission in which the signals from the multiple TRPs are received in-phase (e.g., coherently) by the UE. The CJT may include information transmitted on a downlink shared channel and / or a downlink control channel. In some cases, the one or more CSI-RSs may be transmitted by the multiple TRPs during a same time and frequency resource.

[0140] In some cases, the gNB configures a maximum number of TRPs (e.g., NTRP) that can participate in the CJT, and the UE selects an exact number of TRPs (e.g., from the maximum number of TRPs) participating in the CJT for which channel state information (CSI) has to be reported.

[0141] In some cases, for the CJT from the multiple TRPs, two modes for a codebook (CB) structure are provided. The two modes depend on frequency division (FD) bases. As depicted in illustration 1400 of FIG. 14, the two modes include a first mode (e.g., Mode-1 FD-independent CB) for the CJT from two TRPs (e.g., TRP A and TRP B) and a second mode (e.g., Mode-2 FD-joint CB) for the CJT from the two TRPs. In the second mode, a diagonal spatial division (SD) basis matrix is constructed of a number of rows for each TRP equal to a number of antennas of that TRP and a number of columns equal to two times a number of beams (L) . A precoder matrix of coefficients (W2) has a number of rows for each TRP equal to 2L and a number of columns equal to a number of FD bases (M) that are selected. The FD basis matrix has M rows. Accordingly, the W2 has 2L rows and M columns. In the second mode, every TRP also selects a same FD basis.

[0142] In some cases, for a type-II CB refinement for the CJT (e.g., with NTRP>1 TRP / TRP-groups) , a channel measurement resource (CMR) includes non-zero-power (NZP) CSI-RS resources (e.g., K CSI-RS resources > 1) . One CSI-RS resource corresponds to one TRP / TRP-group (i.e., K=NTPR) . Each CSI-RS resource has a same  number of CSI-RS ports. In such cases, the gNB may configure values of CB parameters (N1, N2; R, β) via a radio resource control (RRC) signaling and the values of CB parameters are common across all the CSI-RS resources. In some cases, since parameters (O1, O2) are fixed for a given (N1, N2) , (O1, O2) are also common across all the CSI-RS resources. In some cases, since N3 is inferred from a number of channel quality indicator (CQI) subbands, the parameters R, N3 are also common across all the CSI-RS resources. In some cases, since per-layer K0 is defined jointly across all the CSI-RS resources, so is β defined jointly across all the CSI-RS resources.

[0143] As depicted in FIG. 15, at 1510, a network entity (e.g., gNB) sends signaling (e.g., RRC signaling) indicating a maximum number of TRPs (e.g., NTRP) that can participate in a CJT to a UE. The signaling to indicate the NTRP may be implicit via a size of a channel measurement resource (CMR) configuration, which is sent from the gNB to the UE.

[0144] In some cases, a same spatial dictionary CB is assumed from each TRP that can participate in the CJT, since CB parameters ( (N1, N2) and (O1, O2) ) are common for all CSI-RS resources in the CMR configuration.

[0145] At 1520, each TRP (e.g., of the maximum number of TRPs) sends a CSI-RS to the UE. For example, when there are five TRPs, five CSI-RSs from the five TRPSs are sent to the UE.

[0146] At 1530, the UE sends an indication of a number of TRPs (e.g., N TRPs, where N ≤NTRP) from the maximum number of TRPs that can participate in the CJT (e.g., via a bitmap of size NTRP) . The number of TRPs is less than or equal to the maximum number of TRPs.

[0147] At 1540, the UE sends a CSI feedback (e.g., indicating CSI information and a precoder matrix to use) , based on the CSI-RSs from the N TRPs. In some cases, based on UE implementation, the UE may test transmission (Tx) hypotheses, but report the CSI feedback corresponding to only one hypothesis (e.g., which is based on the N TRPs) . In some cases, the CSI feedback may indicate a first mode CB or a second mode CB. The  first mode CB corresponds to and the second mode CB corresponds to

[0148] In some cases, energy per resource element (EPRE) may indicate energy (i.e., power) allocated for one resource element (RE) . This can be used for any channel (e.g., a reference signal, a physical downlink shared channel (PDSCH) , etc. ) . This value may not vary with a system bandwidth or a number of resource blocks (RBs) .

[0149] In some cases, reference signal resource power (RSRP) is an averaged value for all REs for a reference signal within a symbol. Since this is the averaged value, the value may be similar to the EPRE value set for the reference signal. If there is no noise at all, the RSRP may be same as the EPRE set for the reference signal.

[0150] In some cases, a total channel power is summed value of all EPREs within a symbol. This value may vary with different symbols since each symbol may have different channel combination.

[0151] In some cases, a total power of PDSCH (e.g., in linear scale ) may be equal to EPRE for PDSCH x number of PDSCH RE, or EPRE for PDSCH x number of RB x 12 (assuming for the symbol with no reference signal) .

[0152] In some cases, a total power of PDSCH (e.g., in dB / dBm scale) may be equal to EPRE for PDSCH (in dBm) + 10 Log10 (Number of PDSCH RE) , or EPRE for PDSCH + 10 Log10 (number of RB x 12) .

[0153] In some cases, a gNB may configure a PDSCH to CSI-RS EPRE offset (i.e., a power control offset value (e.g., “powerControlOffest” depicted in a diagram 1600 of FIG. 16) ) per CSI-RS resource for a single gNB / TRP. For example, the gNB may configure a first power control offset value for a first CSI-RS resource and a second power control offset value for a second CSI-RS resource.

[0154] In some cases, a power control offset value may be equal to 10 where PPDSCH and PCSI-RS are per RE power / energy in a linear domain. The PPDSCH (e.g., per PDSCH RE) may take into account all P ports of the gNB / TRP (e.g., since each RE  of the PDSCH is transmitted by all the P ports, i.e., P ports / RE) . The PCSI-RS (e.g., per PDSCH RE) may only take one port into account (i.e., one port / RE for CSI-RS) . The power control offset value may have a range of {-8, …, 15} dB with 1dB step, where 15dB≈32 basically assumes the gNB / TRP having P = 32 ports (e.g., with the CSI-RS being not power-boosted) .

[0155] In some cases, when the UE reports CQI in a CSI report to the gNB (e.g., in response to processing of and measurements associated with CSI-RSs received from the gNB) , the UE may assume that a corresponding PDSCH has a transmission power based on a configured power control offset value over the measured CSI-RSs.

[0156] In some cases, a gNB may configure a PDSCH to CSI-RS EPRE offset (i.e., a power control offset value per CSI-RS resource for CJT mTRP (i.e., multiple-TRP CJT) . In such cases, PCJT-PDSCH for CJT-PDSCH may be defined based on N number of P ports, where N (e.g., a number of UE-selected TRPs) that is less than or equal to NTRP (e.g., a total number of TRPs) .

[0157] In some cases, a value of the N may be based on N selected CSI-RS resources by the UE. For example, in the Equation 1, W (i) is a precoding matrix corresponding to a reported PMI, and {σ1, …, σN} are indices of the N selected CSI-RS resources in an increasing order, such that, 1≤σ1<…<σN≤NTRP. The UE may assume that signals  / channels (e.g., PDSCHs) yσj, j=1, …, N may fully overlap in a time and a frequency.

[0158] Equation 1:

[0159] In some cases, the UE may assume that PDSCH signals for υ layers may have a same ratio of EPRE to CSI-RS EPRE for all CSI-RS resource (e.g., σj with j=1, …, N) being equal to a power control offset value of a respective CSI-RS resource.

[0160] In some cases (such as a CJT mTRP case) , a power control offset value may be configured per CSI-RS resource (i.e., per-TRP) . In one example, there may be a common power control offset value for all CSI-RS resources. In another example, different power control offset values may be TRP-specific values (e.g., for the up to NTRP = four power control offset values) .

[0161] In some cases, it may be difficult for the gNB to configure the power control offset values since a total number of ports of CJT-PDSCH (i.e., N x P port) may vary based on the number of UE-selected TRPs (i.e., N) . For example, NTRP may be equal to 4 TRPs (or CSI-RS resources) where each TRP is associated with 8 ports. In one example, when a value of N is equal to 1, then a total number of ports is equal to 8. In another example, when a value of N is equal to 2, then a total number of ports is equal to 16. In another example, when a value of N is equal to 3, then a total number of ports is equal to 24.In another example, when a value of N is equal to 4, then a total number of ports is equal to 32. So, for the case where all 4 CSI-RS resources may not be power-boosted, power control offset values can be 9dB, 12dB, 14dB (13.8dB) , 15dB respectively for the 4 CSI-RS resources.

[0162] Aspects Related To PDSCH-to-CSI-RS EPRE Offset Assumption For CJT With TRP Eelection

[0163] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for managing coherent joint transmission (CJT) channel state information (CSI) . For example, a gNodeB (gNB) may initially configure a user equipment (UE) with at least one power control offset value and a set of CSI-reference signal (CSI-RS) resources corresponding to a set of CJT transmission reception points (TRPs) . The UE may calculate channel quality indicator (CQI) based on a number of ports associated with a selected number of CSI-RS resources from the set of CSI RS resources. The UE may transmit the CJT CSI indicating the selected number of CSI-RS resources and the calculated CQI to the gNB. The gNB may transmit further transmissions to the UE, in accordance with the CQI.

[0164] Techniques proposed herein for generating and transmitting the CJT CSI may be understood with reference to FIGs. 17-21.

[0165] FIG. 17 depicts a call flow diagram 1700 illustrating example communication among a UE and a network entity (e.g., a gNB) for generating and transmitting CJT CSI  feedbacks. The UE shown in FIG. 17 may be an example of the UE 104 depicted and described with respect to FIG. 1 and FIG. 3. The gNB depicted in FIG. 17 may be an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIG. 1 and FIG. 3, or the disaggregated BS depicted and described with respect to FIG. 2.

[0166] As indicated at 1710, the gNB transmits signaling configuring the UE with at least one power control offset value and a set of CSI-RS resources (e.g., NTRP CSI-RS resources which represent all CSI-RS resources) corresponding to a set of CJT TRPs (e.g., NTRP which represents all TRPs) .

[0167] In certain aspects, the gNB may transmit the signaling configuring the UE with multiple power control offset values for multiple CSI-RS resources. For example, a first power control offset value is associated with a first CSI-RS resource and a second power control offset value is associated with a second CSI-RS resource. In these examples, the first CSI-RS resource is different from the second CSI-RS resource, and the first power control offset value is different from the second power control offset value.

[0168] In certain aspects, the gNB may transmit the signaling configuring the UE with a same power control offset value for multiple CSI-RS resources.

[0169] In certain aspects, each CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with an individual TRP. For example, a first CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with a first TRP and a second CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with a second TRP. In these examples, the first CSI-RS resource is different from the second CSI-RS resource, and the first TRP is different from the second TRP.

[0170] In certain aspects, a maximum configurable value of the at least one power control offset value may be higher than a maximum configurable power control offset value for a single TRP. For example, for at most 128-port multiple TRP (mTRP) CJT, the maximum configurable value of the at least one power control offset value may be 6 dB higher than 32-port TRP transmission (i.e., 4 times total power in a linear scale) . A value range may be extended from {-8, …, 15} to {-8, …, 21} db.

[0171] As indicated at 1720, the UE selects a number of CSI-RS resources from the set of CSI RS resources. For example, the UE may select a subset of CSI-RS resources  (e.g., N CSI-RS resources which represent a subset of all CSI-RS resources) from the NTRP CSI-RS resources. The N CSI-RS resources is less than the NTRP CSI-RS resources.

[0172] In certain aspects, the NTRP CSI-RS resources may include or are associated with a total number of ports The N CSI-RS resources may include or are associated with a number of ports (Ptotal, N) . Ptotal, N ports is a subset of and less than  ports.

[0173] As indicated at 1730, the UE calculates CQI based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources from the set of CSI RS resources (e.g., Ptotal, N ports) . For example, for CJT CSI with the NTRP CSI-RS resources (i.e., NTRP which represents a total number of TRPs) and with selection of the N CSI-RS resources (i.e., N number of TRPs) , the UE calculates the CQI based on the Ptotal, N ports.

[0174] In certain aspects, when calculating the CQI, the UE assumes that a CJT physical downlink shared channel (PDSCH) from a subset of CJT TRPs (e.g., N number of TRPs from the set of CJT TRPs) corresponding to the N CSI-RS resources has a transmission power based on the at least one power control offset value and a scaling factor that depends, at least in part, on the Ptotal, N ports. For example, the UE may assume that the CJT PDSCH (e.g., from TRPs associated with the gNB) may have a same or different ratio of energy per resource element (EPRE) to CSI-RS EPRE for all CSI-RS resources (e.g., σj with j=1, …, N) which is equal to a power control offset value of a respective CSI-RS resource that is scaled by the scaling factor.

[0175] In certain aspects, the scaling factor is based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources and the total number of ports associated with the set of CSI-RS resources. For example, the scaling factor is based on a ratio of the Ptotal, N ports (e.g., which is the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources) and the ports (e.g., which is the total number of ports associated with the set of CSI-RS resources) (i.e.,  ) , where and

[0176] In certain aspects, the scaling factor is based on the selected number of CSI-RS resources and a total number of the set of CSI-RS resources, when each CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with a same number of ports. For  example, for each TRP with same number of ports P, the scaling factor is based on a ratio of the N (e.g., which is the selected number of CSI-RS resources) and the NTRP (e.g., which is the total number of the set of CSI-RS resources) (i.e., N / NTRP) .

[0177] In certain aspects, a physical meaning of configured power control offset values may be defined based on a “virtual” PDSCH which is associated with a summated EPRE of all NTRP TRPs (i.e., of all ports) . In some cases, the “virtual” PDSCH may be irrelevant to a reported precoding matrix indicator (PMI) . In some cases (e.g., for128-port multiple TRP (mTRP) CJT) , the maximum configurable value of the at least one power control offset value may be 6 dB higher than for 32-port TRP transmission (i.e., 4 times total power in a linear scale) . A value range for the maximum configurable value may be extended from {-8, …, 15} to {-8, …, 21} db.

[0178] In certain aspects, the scaling factor is based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources, the total number of ports associated with the set of CSI-RS resources, and a total number of the set of CSI-RS resources. For example, the scaling factor is based on a ratio of the Ptotal, N ports and a value which is based on the ratio of the ports and the NTRP (i.e.,  ) .

[0179] In certain aspects, the scaling factor is based on the selected number of CSI-RS resources, when each CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with a same number of ports. For example, for each TRP with same number of ports P, the scaling factor is based on the N number of CSI-RS resources.

[0180] In certain aspects, a physical meaning of configured power control offset values may be defined based on a “virtual” PDSCH which is associated with a TRP-level averaged EPRE of all NTRP TRPs (i.e., of all ports) . In some cases, the “virtual” PDSCH may be irrelevant to a reported PMI.

[0181] As indicated at 1740, the UE transmits CSI to the gNB. The CSI may include an indication of the selected number of CSI-RS resources and the calculated CQI.

[0182] As indicated at 1750, the gNB transmits one or more downlink transmissions in accordance with the CQI and / or the CSI to the gNB.

[0183] In certain aspects, the UE may transmit UE capability information indicating whether the UE supports different power control offset values for the set of CSI-RS  resources. For example, the UE may report a capability on whether the UE may or may not support the different power control offset values configured for the NTRP CSI-RS resources.

[0184] In certain aspects, the UE may transmit UE capability information indicating whether the UE supports calculating the CQI based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources. For example, the UE may report a capability on whether the UE may or may not support calculating the CQI based on above-noted techniques.

[0185] Example Operations

[0186] FIG. 18 shows an example of a method 1800 of wireless communications at a user equipment (UE) , such as a UE 104 of FIGS. 1 and 3.

[0187] Method 1800 begins at step 1805 with receiving signaling configuring the UE with at least one power control offset value and a set of channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) resources corresponding to a set of coherent joint transmission (CJT) transmission reception points (TRPs) . In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 20.

[0188] Method 1800 then proceeds to step 1810 with calculating channel quality indicator (CQI) , based on a number of ports associated with a selected number of CSI-RS resources from the set of CSI RS resources. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for calculating and / or code for calculating as described with reference to FIG. 20.

[0189] Method 1800 then proceeds to step 1815 with transmitting CSI comprising an indication of the selected number of CSI-RS resources and the calculated CQI. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 20.

[0190] In some aspects, when calculating the CQI, the UE assumes that a CJT physical downlink shared channel (PDSCH) from a subset of the set of CJT TRPs corresponding to the selected number of CSI-RS resources has a transmission power based on the at least one power control offset value and a scaling factor that depends, at  least in part, on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources.

[0191] In some aspects, the scaling factor is based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources and a total number of ports associated with the set of CSI-RS resources.

[0192] In some aspects, the scaling factor is based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources, a total number of ports associated with the set of CSI-RS resources, and a total number of the set of CSI-RS resources.

[0193] In some aspects, the scaling factor is based on the selected number of CSI-RS resources, when each CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with a same number of ports.

[0194] In some aspects, the scaling factor is based on the selected number of CSI-RS resources and a total number of the set of CSI-RS resources, when each CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with a same number of ports.

[0195] In some aspects, the at least one power control offset comprises at least one of:a plurality of power control offset values or a same power control offset value.

[0196] In some aspects, each CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with an individual TRP transmission.

[0197] In some aspects, a maximum configurable value of the at least one power control offset value is higher than a maximum configurable power control offset value for a single TRP transmission.

[0198] In some aspects, the method 1800 further includes transmitting UE capability information indicating whether the UE supports different power control offset values for the set of CSI-RS resources. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 20.

[0199] In some aspects, the method 1800 further includes transmitting UE capability information indicating whether the UE supports calculating the CQI based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources. In some cases, the  operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 20.

[0200] In one aspect, method 1800, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 2000 of FIG. 20, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1800. Communications device 2000 is described below in further detail.

[0201] Note that FIG. 18 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0202] FIG. 19 shows an example of a method 1900 of wireless communications at a network entity, such as a BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0203] Method 1900 begins at step 1905 with transmitting signaling configuring a user equipment (UE) with at least one power control offset value and a set of channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) resources corresponding to a set of coherent joint transmission (CJT) transmission reception points (TRPs) . In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 21.

[0204] Method 1900 then proceeds to step 1910 with receiving CSI comprising an indication of a selected number of CSI-RS resources from the set of CSI RS resources and a channel quality indicator (CQI) based on a number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 21.

[0205] Method 1900 then proceeds to step 1915 with transmitting one or more downlink transmissions, in accordance with the CQI. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 21.

[0206] In some aspects, the UE assumes that a CJT physical downlink shared channel (PDSCH) from a subset of the set of CJT TRPs corresponding to the selected number of CSI-RS resources has a transmission power based on the at least one power control offset  value and a scaling factor that depends, at least in part, on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources.

[0207] In some aspects, the scaling factor is based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources and a total number of ports associated with the set of CSI-RS resources.

[0208] In some aspects, the scaling factor is based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources, a total number of ports associated with the set of CSI-RS resources, and a total number of the set of CSI-RS resources.

[0209] In some aspects, the scaling factor is based on the selected number of CSI-RS resources, when each CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with a same number of ports.

[0210] In some aspects, the scaling factor is based on the selected number of CSI-RS resources and a total number of the set of CSI-RS resources, when each CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with a same number of ports.

[0211] In some aspects, the at least one power control offset comprises at least one of:a plurality of power control offset values or a same power control offset value.

[0212] In some aspects, each CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with an individual TRP transmission.

[0213] In some aspects, a maximum configurable value of the at least one power control offset value is higher than a maximum configurable power control offset value for a single TRP transmission.

[0214] In some aspects, the method 1900 further includes receiving UE capability information indicating whether the UE supports different power control offset values for the set of CSI-RS resources. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 21.

[0215] In some aspects, the method 1900 further includes receiving UE capability information indicating whether the UE supports calculating the CQI based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources. In some cases, the  operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 21.

[0216] In one aspect, method 1900, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 2100 of FIG. 21, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1900. Communications device 2100 is described below in further detail.

[0217] Note that FIG. 19 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0218] Example Communications Device (s)

[0219] FIG. 20 depicts aspects of an example communications device 2000. In some aspects, communications device 2000 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIGS. 1 and 3.

[0220] The communications device 2000 includes a processing system 2005 coupled to the transceiver 2055 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 2055 is configured to transmit and receive signals for the communications device 2000 via the antenna 2060, such as the various signals as described herein. The processing system 2005 may be configured to perform processing functions for the communications device 2000, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 2000.

[0221] The processing system 2005 includes one or more processors 2010. In various aspects, the one or more processors 2010 may be representative of one or more of receive processor 358, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, and / or controller / processor 380, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 2010 are coupled to a computer-readable medium / memory 2030 via a bus 2050. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 2030 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 2010, cause the one or more processors 2010 to perform the method 1800 described with respect to FIG. 18, or any aspect related to it. Note that reference to a processor performing a function of communications device 2000 may include one or more processors 2010 performing that function of communications device 2000.

[0222] In the depicted example, computer-readable medium / memory 2030 stores code (e.g., executable instructions) , such as code for receiving 2035, code for calculating 2040, and code for transmitting 2045. Processing of the code for receiving 2035, code for calculating 2040, and code for transmitting 2045 may cause the communications device 2000 to perform the method 1800 described with respect to FIG. 18, or any aspect related to it.

[0223] The one or more processors 2010 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 2030, including circuitry such as circuitry for receiving 2015, circuitry for calculating 2020, and circuitry for transmitting 2025. Processing with circuitry for receiving 2015, circuitry for calculating 2020, and circuitry for transmitting 2025 may cause the communications device 2000 to perform the method 1800 described with respect to FIG. 18, or any aspect related to it.

[0224] Various components of the communications device 2000 may provide means for performing the method 1800 described with respect to FIG. 18, or any aspect related to it. For example, means for transmitting, sending or outputting for transmission may include transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3 and / or the transceiver 2055 and the antenna 2060 of the communications device 2000 in FIG. 20. Means for receiving or obtaining may include transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3 and / or the transceiver 2055 and the antenna 2060 of the communications device 2000 in FIG. 20. Means for calculating may include processors, transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3 and / or the code for calculating 2040, the circuitry for calculating 2020, the transceiver 2055 and the antenna 2060 of the communications device 1800 in FIG. 20.

[0225] FIG. 21 depicts aspects of an example communications device 2100. In some aspects, communications device 2100 is a network entity, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0226] The communications device 2100 includes a processing system 2105 coupled to the transceiver 2145 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 2155. The transceiver 2145 is configured to transmit and receive signals for the communications device 2100 via the antenna 2150, such as the various signals as described herein. The network interface 2155 is configured to obtain and send signals for  the communications device 2100 via communication link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 2105 may be configured to perform processing functions for the communications device 2100, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 2100.

[0227] The processing system 2105 includes one or more processors 2110. In various aspects, one or more processors 2110 may be representative of one or more of receive processor 338, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, and / or controller / processor 340, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 2110 are coupled to a computer-readable medium / memory 2125 via a bus 2140. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 2125 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 2110, cause the one or more processors 2110 to perform the method 1900 described with respect to FIG. 19, or any aspect related to it. Note that reference to a processor of communications device 2100 performing a function may include one or more processors 2110 of communications device 2100 performing that function.

[0228] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 2125 stores code (e.g., executable instructions) , such as code for transmitting 2130 and code for receiving 2135. Processing of the code for transmitting 2130 and code for receiving 2135 may cause the communications device 2100 to perform the method 1900 described with respect to FIG. 19, or any aspect related to it.

[0229] The one or more processors 2110 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 2125, including circuitry such as circuitry for transmitting 2115 and circuitry for receiving 2120. Processing with circuitry for transmitting 2115 and circuitry for receiving 2120 may cause the communications device 2100 to perform the method 1900 described with respect to FIG. 19, or any aspect related to it.

[0230] Various components of the communications device 2100 may provide means for performing the method 1900 described with respect to FIG. 19, or any aspect related to it. Means for transmitting, sending or outputting for transmission may include transceivers 332 and / or antenna (s) 334 of the BS 102 illustrated in FIG. 3 and / or the transceiver 2145 and the antenna 2150 of the communications device 2100 in FIG. 21.  Means for receiving or obtaining may include transceivers 332 and / or antenna (s) 334 of the BS 102 illustrated in FIG. 3 and / or the transceiver 2145 and the antenna 2150 of the communications device 2100 in FIG. 21.

[0231] Example Clauses

[0232] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0233] Clause 1: A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising: receiving signaling configuring the UE with at least one power control offset value and a set of channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) resources corresponding to a set of coherent joint transmission (CJT) transmission reception points (TRPs) ; calculating channel quality indicator (CQI) , based on a number of ports associated with a selected number of CSI-RS resources from the set of CSI RS resources; and transmitting CSI comprising an indication of the selected number of CSI-RS resources and the calculated CQI.

[0234] Clause 2: The method of Clause 1, wherein, when calculating the CQI, the UE assumes that a CJT physical downlink shared channel (PDSCH) from a subset of the set of CJT TRPs corresponding to the selected number of CSI-RS resources has a transmission power based on the at least one power control offset value and a scaling factor that depends, at least in part, on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources.

[0235] Clause 3: The method of Clause 2, wherein the scaling factor is based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources and a total number of ports associated with the set of CSI-RS resources.

[0236] Clause 4: The method of Clause 2, wherein the scaling factor is based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources, a total number of ports associated with the set of CSI-RS resources, and a total number of the set of CSI-RS resources.

[0237] Clause 5: The method of Clause 2, wherein the scaling factor is based on the selected number of CSI-RS resources, when each CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with a same number of ports.

[0238] Clause 6: The method of Clause 2, wherein the scaling factor is based on the selected number of CSI-RS resources and a total number of the set of CSI-RS resources,  when each CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with a same number of ports.

[0239] Clause 7: The method of any one of Clauses 1-6, wherein the at least one power control offset comprises at least one of: a plurality of power control offset values or a same power control offset value.

[0240] Clause 8: The method of any one of Clauses 1-7, wherein each CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with an individual TRP transmission.

[0241] Clause 9: The method of any one of Clauses 1-8, wherein a maximum configurable value of the at least one power control offset value is higher than a maximum configurable power control offset value for a single TRP transmission.

[0242] Clause 10: The method of any one of Clauses 1-9, further comprising transmitting UE capability information indicating whether the UE supports different power control offset values for the set of CSI-RS resources.

[0243] Clause 11: The method of any one of Clauses 1-10, further comprising transmitting UE capability information indicating whether the UE supports calculating the CQI based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources.

[0244] Clause 12: A method for wireless communications at a network entity, comprising: transmitting signaling configuring a user equipment (UE) with at least one power control offset value and a set of channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) resources corresponding to a set of coherent joint transmission (CJT) transmission reception points (TRPs) ; receiving CSI comprising an indication of a selected number of CSI-RS resources from the set of CSI RS resources and a channel quality indicator (CQI) based on a number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources; and transmitting one or more downlink transmissions, in accordance with the CQI.

[0245] Clause 13: The method of Clause 12, wherein the UE assumes that a CJT physical downlink shared channel (PDSCH) from a subset of the set of CJT TRPs corresponding to the selected number of CSI-RS resources has a transmission power based on the at least one power control offset value and a scaling factor that depends, at  least in part, on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources.

[0246] Clause 14: The method of Clause 13, wherein the scaling factor is based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources and a total number of ports associated with the set of CSI-RS resources.

[0247] Clause 15: The method of Clause 13, wherein the scaling factor is based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources, a total number of ports associated with the set of CSI-RS resources, and a total number of the set of CSI-RS resources.

[0248] Clause 16: The method of Clause 13, wherein the scaling factor is based on the selected number of CSI-RS resources, when each CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with a same number of ports.

[0249] Clause 17: The method of Clause 13, wherein the scaling factor is based on the selected number of CSI-RS resources and a total number of the set of CSI-RS resources, when each CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with a same number of ports.

[0250] Clause 18: The method of any one of Clauses 12-17, wherein the at least one power control offset comprises at least one of: a plurality of power control offset values or a same power control offset value.

[0251] Clause 19: The method of any one of Clauses 12-18, wherein each CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with an individual TRP transmission.

[0252] Clause 20: The method of any one of Clauses 12-19, wherein a maximum configurable value of the at least one power control offset value is higher than a maximum configurable power control offset value for a single TRP transmission.

[0253] Clause 21: The method of any one of Clauses 12-20, further comprising receiving UE capability information indicating whether the UE supports different power control offset values for the set of CSI-RS resources.

[0254] Clause 22: The method of any one of Clauses 12-21, further comprising receiving UE capability information indicating whether the UE supports calculating the  CQI based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources.

[0255] Clause 23: An apparatus, comprising: a memory comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the apparatus to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-22.

[0256] Clause 24: An apparatus, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-22.

[0257] Clause 25: A non-transitory computer-readable medium comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of an apparatus, cause the apparatus to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-22.

[0258] Clause 26: A computer program product embodied on a computer-readable storage medium comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-22.

[0259] Additional Considerations

[0260] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0261] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , or any other such configuration.

[0262] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0263] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0264] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an application specific integrated circuit (ASIC) , or processor.

[0265] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Within a claim, reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. No claim element is to be construed under the provisions of 35 U.S.C. §112 (f) unless the element is expressly recited using the phrase “means for” . All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.An apparatus for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:a memory comprising instructions; andone or more processors configured, individually or in any combination, to execute the instructions and cause the apparatus to:receive signaling configuring the UE with at least one power control offset value and a set of channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) resources corresponding to a set of coherent joint transmission (CJT) transmission reception points (TRPs) ;calculate channel quality indicator (CQI) , based on a number of ports associated with a selected number of CSI-RS resources from the set of CSI RS resources; andtransmit CSI comprising an indication of the selected number of CSI-RS resources and the calculated CQI.2.The apparatus of claim 1, wherein, when calculating the CQI, the UE assumes that a CJT physical downlink shared channel (PDSCH) from a subset of the set of CJT TRPs corresponding to the selected number of CSI-RS resources has a transmission power based on the at least one power control offset value and a scaling factor that depends, at least in part, on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources.3.The apparatus of claim 2, wherein the scaling factor is based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources and a total number of ports associated with the set of CSI-RS resources.4.The apparatus of claim 2, wherein the scaling factor is based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources, a total number of ports associated with the set of CSI-RS resources, and a total number of the set of CSI-RS resources.5.The apparatus of claim 2, wherein the scaling factor is based on the selected number of CSI-RS resources, when each CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with a same number of ports.6.The apparatus of claim 2, wherein the scaling factor is based on the selected number of CSI-RS resources and a total number of the set of CSI-RS resources, when each CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with a same number of ports.7.The apparatus of claim 1, wherein the at least one power control offset comprises at least one of: a plurality of power control offset values or a same power control offset value.8.The apparatus of claim 1, wherein each CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with an individual TRP transmission.9.The apparatus of claim 1, wherein a maximum configurable value of the at least one power control offset value is higher than a maximum configurable power control offset value for a single TRP transmission.10.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are configured, individually or in any combination, to execute the instructions and cause the apparatus to transmit UE capability information indicating whether the UE supports different power control offset values for the set of CSI-RS resources.11.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are configured, individually or in any combination, to execute the instructions and cause the apparatus to transmit UE capability information indicating whether the UE supports calculating the CQI based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources.12.An apparatus for wireless communications at a network entity, comprising:a memory comprising instructions; andone or more processors configured, individually or in any combination, to execute the instructions and cause the apparatus to:transmit signaling configuring a user equipment (UE) with at least one power control offset value and a set of channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) resources corresponding to a set of coherent joint transmission (CJT) transmission reception points (TRPs) ;receive CSI comprising an indication of a selected number of CSI-RS resources from the set of CSI RS resources and a channel quality indicator (CQI) based on a number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources; andtransmit one or more downlink transmissions, in accordance with the CQI.13.The apparatus of claim 12, wherein the UE assumes that a CJT physical downlink shared channel (PDSCH) from a subset of the set of CJT TRPs corresponding to the selected number of CSI-RS resources has a transmission power based on the at least one power control offset value and a scaling factor that depends, at least in part, on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources.14.The apparatus of claim 13, wherein the scaling factor is based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources and a total number of ports associated with the set of CSI-RS resources.15.The apparatus of claim 13, wherein the scaling factor is based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources, a total number of ports associated with the set of CSI-RS resources, and a total number of the set of CSI-RS resources.16.The apparatus of claim 13, wherein the scaling factor is based on the selected number of CSI-RS resources, when each CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with a same number of ports.17.The apparatus of claim 13, wherein the scaling factor is based on the selected number of CSI-RS resources and a total number of the set of CSI-RS resources, when  each CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with a same number of ports.18.The apparatus of claim 12, wherein the at least one power control offset comprises at least one of: a plurality of power control offset values or a same power control offset value.19.The apparatus of claim 12, wherein each CSI-RS resource of the set of CSI-RS resources is associated with an individual TRP transmission.20.The apparatus of claim 12, wherein a maximum configurable value of the at least one power control offset value is higher than a maximum configurable power control offset value for a single TRP transmission.21.The apparatus of claim 12, wherein the one or more processors are configured, individually or in any combination, to execute the instructions and cause the apparatus to receive UE capability information indicating whether the UE supports different power control offset values for the set of CSI-RS resources.22.The apparatus of claim 12, wherein the one or more processors are configured, individually or in any combination, to execute the instructions and cause the apparatus to receive UE capability information indicating whether the UE supports calculating the CQI based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources.23.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:receiving signaling configuring the UE with at least one power control offset value and a set of channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) resources corresponding to a set of coherent joint transmission (CJT) transmission reception points (TRPs) ;calculating channel quality indicator (CQI) , based on a number of ports associated with a selected number of CSI-RS resources from the set of CSI RS resources; andtransmitting CSI comprising an indication of the selected number of CSI-RS resources and the calculated CQI.24.The method of claim 23, wherein, when calculating the CQI, the UE assumes that a CJT physical downlink shared channel (PDSCH) from a subset of the set of CJT TRPs corresponding to the selected number of CSI-RS resources has a transmission power based on the at least one power control offset value and a scaling factor that depends, at least in part, on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources.25.The method of claim 24, wherein the scaling factor is based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources and a total number of ports associated with the set of CSI-RS resources.26.The method of claim 24, wherein the scaling factor is based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources, a total number of ports associated with the set of CSI-RS resources, and a total number of the set of CSI-RS resources.27.A method for wireless communications at a network entity, comprising:transmitting signaling configuring a user equipment (UE) with at least one power control offset value and a set of channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) resources corresponding to a set of coherent joint transmission (CJT) transmission reception points (TRPs) ;receiving CSI comprising an indication of a selected number of CSI-RS resources from the set of CSI RS resources and a channel quality indicator (CQI) based on a number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources; andtransmitting one or more downlink transmissions, in accordance with the CQI.28.The method of claim 27, wherein the UE assumes that a CJT physical downlink shared channel (PDSCH) from a subset of the set of CJT TRPs corresponding to the selected number of CSI-RS resources has a transmission power based on the at least one power control offset value and a scaling factor that depends, at least in part, on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources.29.The method of claim 28, wherein the scaling factor is based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources and a total number of ports associated with the set of CSI-RS resources.30.The method of claim 28, wherein the scaling factor is based on the number of ports associated with the selected number of CSI-RS resources, a total number of ports associated with the set of CSI-RS resources, and a total number of the set of CSI-RS resources.