Beam-reflecting device coefficient selection

WO2025123206A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-06-19QUALCOMM INC +3
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/138060
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-12-12
Publication Date
2025-06-19

Smart Images

  • Figure CN2023138060_19062025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023138060_19062025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a beam-reflecting device may receive a reflection coefficient and reflection restriction coefficients. The beam-reflecting device may select an element-specific reflection coefficient for each element of a plurality of elements of the beam-reflecting device. The beam-reflecting device may receive a signal. The beam-reflecting device may reflect the signal using the element-specific reflection coefficients. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

BEAM-REFLECTING DEVICE COEFFICIENT SELECTION

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods for selecting beam-reflecting device coefficients.BACKGROUND

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services that may include carrying voice, text, messaging, video, data, and / or other traffic. The services may include unicast, multicast, and / or broadcast services, among other examples. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] The above multiple-access RATs have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a municipal, national, regional, or global level. An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other mobile broadband evolutions beyond NR) may be designed to better support Internet of things (IoT) and reduced capability device deployments, industrial connectivity, millimeter wave (mmWave) expansion, licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployment, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , massive multiple-input multiple-output (MIMO) , disaggregated network architectures and network topology expansions, multiple-subscriber implementations, high-precision  positioning, and / or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for mobile broadband access continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other radio access technologies such as 6G may be introduced, to further advance mobile broadband evolution.SUMMARY

[0005] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a beam-reflecting device. The method may include receiving a reflection coefficient and reflection restriction coefficients. The method may include selecting an element-specific reflection coefficient for each element of a plurality of elements of the beam-reflecting device. The method may include receiving a signal. The method may include reflecting the signal using the element-specific reflection coefficients.

[0006] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a user equipment (UE) . The method may include receiving a configuration of beam-reflecting device codebook parameters and reflection restriction coefficients. The method may include receiving a reflected signal of a signal. The method may include selecting a set of reflection coefficients using the beam-reflecting device codebook parameters, the reflection restriction coefficients, and a channel matrix for the reflected signal. The method may include transmitting reflection coefficient information indicating the set of reflection coefficients.

[0007] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a beam-reflecting device. The method may include receiving reflection coefficient information and reflection restriction coefficients. The method may include selecting a reflection coefficient for each element of a plurality of elements of the beam-reflecting device using a codebook associated with the reflection coefficient information. The method may include setting the plurality of elements using the selected reflection coefficients.

[0008] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a network entity. The method may include generating a configuration of a beam-reflecting device codebook and reflection restriction coefficients. The method may include transmitting the configuration to a UE.

[0009] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a beam-reflecting device. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or  more processors may be individually or collectively configured to receive a reflection coefficient and reflection restriction coefficients. The one or more processors may be individually or collectively configured to select an element-specific reflection coefficient for each element of a plurality of elements of the beam-reflecting device. The one or more processors may be individually or collectively configured to receive a signal. The one or more processors may be individually or collectively configured to reflect the signal using the element-specific reflection coefficients.

[0010] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a UE. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be individually or collectively configured to receive a configuration of beam-reflecting device codebook parameters and reflection restriction coefficients. The one or more processors may be individually or collectively configured to receive a reflected signal of a signal. The one or more processors may be individually or collectively configured to select a set of reflection coefficients using the beam-reflecting device codebook parameters, the reflection restriction coefficients, and a channel matrix for the reflected signal. The one or more processors may be individually or collectively configured to transmit reflection coefficient information indicating the set of reflection coefficients.

[0011] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a beam-reflecting device. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be individually or collectively configured to receive reflection coefficient information and reflection restriction coefficients. The one or more processors may be individually or collectively configured to select a reflection coefficient for each element of a plurality of elements of the beam-reflecting device using a codebook associated with the reflection coefficient information. The one or more processors may be individually or collectively configured to set the plurality of elements using the selected reflection coefficients.

[0012] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a network entity. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be individually or collectively configured to generate a configuration of a beam-reflecting device codebook and reflection restriction coefficients. The one or more  processors may be individually or collectively configured to transmit the configuration to a UE.

[0013] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a beam-reflecting device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the beam-reflecting device, may cause the beam-reflecting device to receive a reflection coefficient and reflection restriction coefficients. The set of instructions, when executed by one or more processors of the beam-reflecting device, may cause the beam-reflecting device to select an element-specific reflection coefficient for each element of a plurality of elements of the beam-reflecting device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the beam-reflecting device, may cause the beam-reflecting device to receive a signal. The set of instructions, when executed by one or more processors of the beam-reflecting device, may cause the beam-reflecting device to reflect the signal using the element-specific reflection coefficients.

[0014] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive a configuration of beam-reflecting device codebook parameters and reflection restriction coefficients. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive a reflected signal of a signal. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to select a set of reflection coefficients using the beam-reflecting device codebook parameters, the reflection restriction coefficients, and a channel matrix for the reflected signal. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to transmit reflection coefficient information indicating the set of reflection coefficients.

[0015] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a beam-reflecting device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the beam-reflecting device, may cause the beam-reflecting device to receive reflection coefficient information and reflection restriction coefficients. The set of instructions, when executed by one or more processors of the beam-reflecting device, may cause the beam-reflecting device to select a reflection coefficient for each element of a plurality of elements of the beam-reflecting device using a codebook associated with the reflection coefficient  information. The set of instructions, when executed by one or more processors of the beam-reflecting device, may cause the beam-reflecting device to set the plurality of elements using the selected reflection coefficients.

[0016] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a network entity. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network entity, may cause the network entity to generate a configuration of a beam-reflecting device codebook and reflection restriction coefficients. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network entity, may cause the network entity to transmit the configuration to a UE.

[0017] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a reflection coefficient and reflection restriction coefficients. The apparatus may include means for selecting an element-specific reflection coefficient for each element of a plurality of elements of the apparatus. The apparatus may include means for receiving a signal. The apparatus may include means for reflecting the signal using the element-specific reflection coefficients.

[0018] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a configuration of beam-reflecting device codebook parameters and reflection restriction coefficients. The apparatus may include means for receiving a reflected signal of a signal. The apparatus may include means for selecting a set of reflection coefficients using the beam-reflecting device codebook parameters, the reflection restriction coefficients, and a channel matrix for the reflected signal. The apparatus may include means for transmitting reflection coefficient information indicating the set of reflection coefficients.

[0019] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving reflection coefficient information and reflection restriction coefficients. The apparatus may include means for selecting a reflection coefficient for each element of a plurality of elements of the apparatus using a codebook associated with the reflection coefficient information. The apparatus may include means for setting the plurality of elements using the selected reflection coefficients.

[0020] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for generating a configuration of a  beam-reflecting device codebook and reflection restriction coefficients. The apparatus may include means for transmitting the configuration to another apparatus.

[0021] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and / or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, the specification and accompanying drawings.

[0022] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0023] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure, but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0024] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network in accordance with the present disclosure.

[0025] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node in communication with an example user equipment (UE) in a wireless network in accordance with the present disclosure.

[0026] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture in accordance with the present disclosure.

[0027] Fig. 4 is a diagram illustrating an example of using a beam reflecting device, in accordance with the present disclosure.

[0028] Fig. 5 is a diagram illustrating an example of reconfigurable intelligent surface (RIS) operations, in accordance with the present disclosure.

[0029] Fig. 6 is a diagram illustrating an example of reflective beamforming by a RIS, in accordance with the present disclosure.

[0030] Fig. 7 is a diagram illustrating an example of RIS use cases, in accordance with the present disclosure.

[0031] Fig. 8 is a diagram illustrating an example of beam interference, in accordance with the present disclosure.

[0032] Fig. 9 is a diagram illustrating an example of selecting reflection coefficients for a RIS, in accordance with the present disclosure.

[0033] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a beam-reflecting device or an apparatus of a beam-reflecting device, in accordance with the present disclosure.

[0034] Fig. 11 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0035] Fig. 12 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a beam-reflecting device or an apparatus of a beam-reflecting device, in accordance with the present disclosure.

[0036] Fig. 13 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a network entity or an apparatus of a network entity, in accordance with the present disclosure.

[0037] Fig. 14 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0038] Fig. 15 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0039] Fig. 16 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0040] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms and is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope  of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0041] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0042] The transmission of signals may be blocked by buildings, natural topography, or other blocking structures. For example, a network entity may attempt to transmit signals to a user equipment (UE) , but the network entity may not be able to transmit signals to the UE if there is some type of blockage between the network entity and the UE. In order to resolve transmission issues due to the blockage, the network may use a beam reflecting device. The beam reflecting device may be a device that can change radio wave characteristics, such as amplitude, phase, reflection direction, and / or refraction direction. The beam reflecting device may be a device that forwards, relays, repeats, or reflects signals in a passive or near-passive manner. The beam reflecting device may be configured as, for example, a reconfigurable intelligent surface (RIS) . A RIS may be a two-dimensional surface of engineered material (apanel of RIS elements that can be divided into sub-panels) whose properties are reconfigurable rather than static. A RIS may act as a reflective lens for electromagnetic signals.

[0043] However, there may be at least two kinds of beam interference at the RIS. In a first kind of interference, an outgoing transmit beam from the RIS may be for a signal from a network entity (e.g., current gNB) reflected toward a target UE. The outgoing  transmit beam may have a sidelobe that causes interference to a non-target UE. In a second kind of interference, an incoming receive beam at the RIS may be for the signal from the current gNB reflected toward the target UE. The incoming receive beam may have a sidelobe that receives interference from a neighbor gNB. Without accounting for beam interference at the RIS, RIS reflection coefficients selected for the elements of the RIS may not be optimal for signal reflection. Suboptimal reflection at the RIS may lead to a loss in the signal gain and degraded communications. Having degraded communications reduces throughput, increases latency, and wastes signaling resources.

[0044] Various aspects relate generally to reflecting wireless signals. Some aspects more specifically relate to mitigating beam interference involving a beam-reflecting device, such as a RIS. A receiving device (e.g., UE) may receive a signal reflected by the RIS from a transmitting device (e.g., network entity) . The UE may estimate a reflected (or cascaded) channel matrix. The UE may also estimate a direct channel if a line-of-sight (LOS) exists for a signal between the network entity and the UE. The UE may determine RIS reflection coefficients for the elements of the RIS that reduce or avoid beam interference. The determination of the RIS reflection coefficients may be based at least in part on RIS codebook parameters and a RIS codebook subset restriction (RIS-CBSR) configured at the UE. The RIS-CBSR may indicate that some reflection paths (each path corresponds to an incoming direction and an outgoing direction) may be restricted with a lower reflection gain. The UE may determine a RIS reflection coefficient for each RIS element using the channel matrix, the RIS reflection codebook parameters, and the RIS-CBSR. The UE may report the RIS reflection coefficients to the RIS directly or via the network entity. The RIS may use the RIS reflection coefficients at its elements to reflect a signal between the network entity and the UE that reduces or avoids interference, such as interference from a non-target UE and / or from a neighbor gNB.

[0045] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by reducing interference, communications that use the RIS improve. Improving communications increases throughput, reduces latency, and conserves signaling resources.

[0046] Multiple-access radio access technologies (RATs) have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a municipal, enterprise, national, regional, or  global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR supports various technologies and use cases including enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , massive machine-type communication (mMTC) , millimeter wave (mmWave) technology, beamforming, network slicing, edge computing, Internet of Things (IoT) connectivity and management, and network function virtualization (NFV) .

[0047] As the demand for broadband access increases and as technologies supported by wireless communication networks evolve, further technological improvements may be adopted in or implemented for 5G NR or future RATs, such as 6G, to further advance the evolution of wireless communication for a wide variety of existing and new use cases and applications. Such technological improvements may be associated with new frequency band expansion, licensed and unlicensed spectrum access, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, disaggregated network architectures and network topology expansion, device aggregation, advanced duplex communication, sidelink and other device-to-device direct communication, IoT (including passive or ambient IoT) networks, reduced capability (RedCap) UE functionality, industrial connectivity, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, and / or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples. These technological improvements may support use cases such as wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies and / or support one or more of the foregoing use cases.

[0048] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100 in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110, shown as a network node (NN) 110a, a network node 110b, a network node  110c, and a network node 110d. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120, shown as a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e.

[0049] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular radio access technology (RAT) (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency ranges. Examples of RATs include a 4G RAT, a 5G / NR RAT, and / or a 6G RAT, among other examples. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with one another.

[0050] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are included in mid-band frequencies, that are within FR2, FR4, FR4-aor FR4-1, or FR5, and / or that are within the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz. For example, each of FR4a, FR4-1, FR4, and FR5 falls within the  EHF band. In some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs (for example, 4G / LTE and 5G / NR) are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. It is contemplated that the frequencies included in these operating bands (for example, FR1, FR2, FR3, FR4, FR4-a, FR4-1, and / or FR5) may be modified, and techniques described herein may be applicable to those modified frequency ranges.

[0051] A network node 110 may include one or more devices, components, or systems that enable communication between a UE 120 and one or more devices, components, or systems of the wireless communication network 100. A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, an eNB, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a mobility element, a core, a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) .

[0052] A network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node (having an aggregated architecture) , meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single node (for example, a single physical structure) in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that uses a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0053] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 110 may implement a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. For example, a disaggregated network node may have a  disaggregated architecture. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating base station functionality into multiple units that can be individually deployed.

[0054] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and / or one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layer control functions, such as radio resource control (RRC) functions, packet data convergence protocol (PDCP) functions, and / or service data adaptation protocol (SDAP) functions, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host one or more lower PHY layer functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (iFFT) , beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, and / or scheduling of resources for one or more UEs 120, among other examples. An RU may host RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an iFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120.

[0055] In some aspects, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. Additionally or alternatively, a network node 110 may include one or more Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controllers (RICs) and / or one or more Non-Real Time (Non-RT) RICs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples. A virtual unit may be implemented as a virtual network function, such as associated with a cloud deployment.

[0056] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. In the 3GPP, the term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support  one or multiple (for example, three) cells. In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 110 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 110 for a pico cell may be referred to as a pico network node. A network node 110 for a femto cell may be referred to as a femto network node or an in-home network node. In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 110 (for example, a train, a satellite base station, an unmanned aerial vehicle, or a non-terrestrial network (NTN) network node) .

[0057] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. In the example shown in Fig. 1, the network node 110a may be a macro network node for a macro cell 130a, the network node 110b may be a pico network node for a pico cell 130b, and the network node 110c may be a femto network node for a femto cell 130c. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas, and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110. For example, macro network nodes may have a high transmit power level (for example, 5 to 40 watts) , whereas pico network nodes, femto network nodes, and relay network nodes may have lower transmit power levels (for example, 0.1 to 2 watts) .

[0058] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110. Downlink channels may include one or  more control channels and one or more data channels. A downlink control channel may be used to transmit downlink control information (DCI) (for example, scheduling information, reference signals, and / or configuration information) from a network node 110 to a UE 120. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include one or more physical downlink control channels (PDCCHs) , and downlink data channels may include one or more physical downlink shared channels (PDSCHs) . Uplink channels may similarly include one or more control channels and one or more data channels. An uplink control channel may be used to transmit uplink control information (UCI) (for example, reference signals and / or feedback corresponding to one or more downlink transmissions) from a UE 120 to a network node 110. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 120) from a UE 120 to a network node 110. Uplink control channels may include one or more physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include one or more physical uplink shared channels (PUSCHs) . The downlink and the uplink may each include a set of resources on which the network node 110 and the UE 120 may communicate.

[0059] Downlink and uplink resources may include time domain resources (frames, subframes, slots, and / or symbols) , frequency domain resources (frequency bands, component carriers, subcarriers, resource blocks, and / or resource elements) , and / or spatial domain resources (particular transmit directions and / or beam parameters) . Frequency domain resources of some bands may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a continuous block of frequency domain resources (for example, a continuous block of resource blocks) that are allocated for one or more UEs 120. A UE 120 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (where the uplink BWP and the downlink BWP may be the same BWP or different BWPs) . A BWP may be dynamically configured (for example, by a network node 110 transmitting a DCI configuration to the one or more UEs 120) and / or reconfigured, which means that a BWP can be adjusted in real-time (or near-real-time) based on changing network conditions in the wireless communication network 100 and / or based on the specific requirements of the one or more UEs 120. This enables more efficient use of the available frequency domain resources in the wireless communication network 100 because fewer frequency domain resources may be allocated to a BWP for a UE 120 (which may reduce the quantity of frequency domain resources that a UE 120 is required to monitor) , leaving more  frequency domain resources to be spread across multiple UEs 120. Thus, BWPs may also assist in the implementation of lower-capability UEs 120 by facilitating the configuration of smaller bandwidths for communication by such UEs 120.

[0060] As described above, in some aspects, the wireless communication network 100 may be, may include, or may be included in, an IAB network. In an IAB network, at least one network node 110 is an anchor network node that communicates with a core network. An anchor network node 110 may also be referred to as an IAB donor (or “IAB-donor” ) . The anchor network node 110 may connect to the core network via a wired backhaul link. For example, an Ng interface of the anchor network node 110 may terminate at the core network. Additionally or alternatively, an anchor network node 110 may connect to one or more devices of the core network that provide a core access and mobility management function (AMF) . An IAB network also generally includes multiple non-anchor network nodes 110, which may also be referred to as relay network nodes or simply as IAB nodes (or “IAB-nodes” ) . Each non-anchor network node 110 may communicate directly with the anchor network node 110 via a wireless backhaul link to access the core network, or may communicate indirectly with the anchor network node 110 via one or more other non-anchor network nodes 110 and associated wireless backhaul links that form a backhaul path to the core network. Some anchor network node 110 or other non-anchor network node 110 may also communicate directly with one or more UEs 120 via wireless access links that carry access traffic. In some examples, network resources for wireless communication (such as time resources, frequency resources, and / or spatial resources) may be shared between access links and backhaul links.

[0061] In some examples, any network node 110 that relays communications may be referred to as a relay network node, a relay station, or simply as a relay. A relay may receive a transmission of a communication from an upstream station (for example, another network node 110 or a UE 120) and transmit the communication to a downstream station (for example, a UE 120 or another network node 110) . In this case, the wireless communication network 100 may include or be referred to as a “multi-hop network. ” In the example shown in Fig. 1, the network node 110d (for example, a relay network node) may communicate with the network node 110a (for example, a macro network node) and the UE 120d in order to facilitate communication between the network node 110a and the UE 120d. Additionally or alternatively, a UE 120 may be or may operate as a relay station that can relay transmissions to or from other UEs 120. A UE 120 that relays communications may be referred to as a UE relay or a relay UE, among other examples.

[0062] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may be included in an access terminal, another terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, and / or smart jewelry, such as a smart ring or a smart bracelet) , an entertainment device (for example, a music device, a video device, and / or a satellite radio) , an extended reality (XR) device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0063] A UE 120 and / or a network node 110 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system. The processing system includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (all of which may be generally referred to herein individually as “processors” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set, or may include the group of processors all being configured or configurable to perform the set of functions.

[0064] The processing system may further include memory circuitry in the form of one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. The processing system may further include or be coupled with one or more modems (such as a Wi-Fi (for example, IEEE compliant) modem or a cellular (for example, 3GPP 4G LTE, 5G, or 6G compliant) modem) . In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the modems. The processing system may further include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the radios, RF chains or transceivers. The UE 120 may include or may be included in a housing that houses components associated with the UE 120 including the processing system.

[0065] Some UEs 120 may be considered machine-type communication (MTC) UEs, evolved or enhanced machine-type communication (eMTC) , UEs, further enhanced eMTC (feMTC) UEs, or enhanced feMTC (efeMTC) UEs, or further evolutions thereof, all of which may be simply referred to as “MTC UEs” ) . An MTC UE may be, may include, or may be included in or coupled with a robot, an uncrewed aerial vehicle, a remote device, a sensor, a meter, a monitor, and / or a location tag. Some UEs 120 may be considered IoT devices and / or may be implemented as NB-IoT (narrowband IoT) devices. An IoT UE or NB-IoT device may be, may include, or may be included in or coupled with an industrial machine, an appliance, a refrigerator, a doorbell camera device, a home automation device, and / or a light fixture, among other examples. Some UEs 120 may be  considered Customer Premises Equipment, which may include telecommunications devices that are installed at a customer location (such as a home or office) to enable access to a service provider's network (such as included in or in communication with the wireless communication network 100) .

[0066] Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities and / or different capabilities. UEs 120 in a first category may facilitate massive IoT in the wireless communication network 100, and may offer low complexity and / or cost relative to UEs 120 in a second category. UEs 120 in a second category may include mission-critical IoT devices, legacy UEs, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, and / or premium UEs that are capable of ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , enhanced mobile broadband (eMBB) , and / or precise positioning in the wireless communication network 100, among other examples. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity and / or capability (for example, a capability between UEs 120 of the first category and UEs 120 of the second capability) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capacity UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, and / or an NR-Lite UE, among other examples. RedCap UEs may bridge a gap between the capability and complexity of NB-IoT devices and / or eMTC UEs, and mission-critical IoT devices and / or premium UEs. RedCap UEs may include, for example, wearable devices, IoT devices, industrial sensors, and / or cameras that are associated with a limited bandwidth, power capacity, and / or transmission range, among other examples. RedCap UEs may support healthcare environments, building automation, electrical distribution, process automation, transport and logistics, and / or smart city deployments, among other examples.

[0067] In some examples, two or more UEs 120 (for example, shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly with one another using sidelink communications (for example, without communicating by way of a network node 110 as an intermediary) . As an example, the UE 120a may directly transmit data, control information, or other signaling as a sidelink communication to the UE 120e. This is in contrast to, for example, the UE 120a first transmitting data in an UL communication to a network node 110, which then transmits the data to the UE 120e in a DL communication. In various examples, the UEs 120 may transmit and receive sidelink communications using peer-to-peer (P2P) communication protocols, device-to-device (D2D) communication protocols, vehicle-to-everything (V2X) communication protocols (which may include vehicle-to-vehicle (V2V) protocols, vehicle-to-infrastructure (V2I) protocols, and / or vehicle-to- pedestrian (V2P) protocols) , and / or mesh network communication protocols. In some deployments and configurations, a network node 110 may schedule and / or allocate resources for sidelink communications between UEs 120 in the wireless communication network 100. In some other deployments and configurations, a UE 120 (instead of a network node 110) may perform, or collaborate or negotiate with one or more other UEs to perform, scheduling operations, resource selection operations, and / or other operations for sidelink communications.

[0068] In various examples, some of the network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may be configured for full-duplex operation in addition to half-duplex operation. A network node 110 or a UE 120 operating in a half-duplex mode may perform only one of transmission or reception during particular time resources, such as during particular slots, symbols, or other time periods. Half-duplex operation may involve time-division duplexing (TDD) , in which DL transmissions of the network node 110 and UL transmissions of the UE 120 do not occur in the same time resources (that is, the transmissions do not overlap in time) . In contrast, a network node 110 or a UE 120 operating in a full-duplex mode can transmit and receive communications concurrently (for example, in the same time resources) . By operating in a full-duplex mode, network nodes 110 and / or UEs 120 may generally increase the capacity of the network and the radio access link. In some examples, full-duplex operation may involve frequency-division duplexing (FDD) , in which DL transmissions of the network node 110 are performed in a first frequency band or on a first component carrier and transmissions of the UE 120 are performed in a second frequency band or on a second component carrier different than the first frequency band or the first component carrier, respectively. In some examples, full-duplex operation may be enabled for a UE 120 but not for a network node 110. For example, a UE 120 may simultaneously transmit an UL transmission to a first network node 110 and receive a DL transmission from a second network node 110 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for a network node 110 but not for a UE 120. For example, a network node 110 may simultaneously transmit a DL transmission to a first UE 120 and receive an UL transmission from a second UE 120 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for both a network node 110 and a UE 120.

[0069] In some examples, the UEs 120 and the network nodes 110 may perform MIMO communication. “MIMO” generally refers to transmitting or receiving multiple signals  (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. MIMO techniques generally exploit multipath propagation. MIMO may be implemented using various spatial processing or spatial multiplexing operations. In some examples, MIMO may support simultaneous transmission to multiple receivers, referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . Some radio access technologies (RATs) may employ advanced MIMO techniques, such as mTRP operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) , reciprocity in the time domain or the frequency domain, single-frequency-network (SFN) transmission, or non-coherent joint transmission (NCJT) .

[0070] Wireless network 100 shows a first device (e.g., UE 120a, network node 110a) that may communicate with a second device (e.g., network node 110a, UE 120a) directly or by reflecting signals via a beam-reflecting device 160 (e.g., a RIS) . The first device may be a transmitting device and the second device may be a receiving device, because the transmitting device is transmitting a signal to the receiving device. This may be at the request of a network entity.

[0071] In some aspects, a beam-reflecting device (e.g., a beam-reflecting device 160) may include a communication manager 170. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 170 may receive a reflection coefficient and reflection restriction coefficients. The communication manager 170 may select an element-specific reflection coefficient for each element of a plurality of elements of the beam-reflecting device. The communication manager 170 may receive a signal. The communication manager 170 may reflect the signal using the element-specific reflection coefficients.

[0072] In some aspects, the communication manager 170 may receive reflection coefficient information and reflection restriction coefficients. The communication manager 170 may select a reflection coefficient for each element of a plurality of elements of the beam-reflecting device using a codebook associated with the reflection coefficient information. The communication manager 170 may set the plurality of elements using the selected reflection coefficients. Additionally, or alternatively, the communication manager 170 may perform one or more other operations described herein.

[0073] In some aspects, a UE (e.g., UE 120) may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may receive a configuration of beam-reflecting device codebook parameters and reflection restriction coefficients. The communication manager 140 may receive a reflected signal  of a signal; select a set of reflection coefficients using the beam-reflecting device codebook parameters, the reflection restriction coefficients, and a channel matrix for the reflected signal. The communication manager 140 may transmit reflection coefficient information indicating the set of reflection coefficients. Additionally, or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.

[0074] In some aspects, a network entity (e.g., a network node 110) may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may generate a configuration of a beam-reflecting device codebook and reflection restriction coefficients. The communication manager 150 may transmit the configuration to a UE. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0075] As indicated above, Fig. 1 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 1.

[0076] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node 110 in communication with an example UE 120 in a wireless network in accordance with the present disclosure.

[0077] As shown in Fig. 2, the network node 110 may include a data source 212, a transmit processor 214, a transmit (TX) MIMO processor 216, a set of modems 232 (shown as 232a through 232t, where t ≥ 1) , a set of antennas 234 (shown as 234a through 234v, where v ≥ 1) , a MIMO detector 236, a receive processor 238, a data sink 239, a controller / processor 240, a memory 242, a communication unit 244, a scheduler 246, and / or a communication manager 150, among other examples. In some configurations, one or a combination of the antenna (s) 234, the modem (s) 232, the MIMO detector 236, the receive processor 238, the transmit processor 214, and / or the TX MIMO processor 216 may be included in a transceiver of the network node 110. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 240, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 242, to perform aspects of the methods, processes, and / or operations described herein. In some aspects, the network node 110 may include one or more interfaces, communication components, and / or other components that facilitate communication with the UE 120 or another network node.

[0078] The terms “processor, ” “controller, ” or “controller / processor” may refer to one or more controllers and / or one or more processors. For example, reference to “a / the processor, ” “a / the controller / processor, ” or the like (in the singular) should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2, such as  a single processor or a combination of multiple different processors. Reference to “one or more processors” should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2. For example, one or more processors of the network node 110 may include transmit processor 214, TX MIMO processor 216, MIMO detector 236, receive processor 238, and / or controller / processor 240. Similarly, one or more processors of the UE 120 may include MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, and / or controller / processor 280.

[0079] In some aspects, a single processor may perform all of the operations described as being performed by the one or more processors. In some aspects, a first set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a first operation described as being performed by the one or more processors, and a second set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a second operation described as being performed by the one or more processors. The first set of processors and the second set of processors may be the same set of processors or may be different sets of processors. Reference to “one or more memories” should be understood to refer to any one or more memories of a corresponding device, such as the memory described in connection with Fig. 2. For example, operation described as being performed by one or more memories can be performed by the same subset of the one or more memories or different subsets of the one or more memories.

[0080] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the transmit processor 214 may receive data ( “downlink data” ) intended for the UE 120 (or a set of UEs that includes the UE 120) from the data source 212 (such as a data pipeline or a data queue) . In some examples, the transmit processor 214 may select one or more MCSs for the UE 120 in accordance with one or more channel quality indicators (CQIs) received from the UE 120. The network node 110 may process the data (for example, including encoding the data) for transmission to the UE 120 on a downlink in accordance with the MCS (s) selected for the UE 120 to generate data symbols. The transmit processor 214 may process system information (for example, semi-static resource partitioning information (SRPI) ) and / or control information (for example, CQI requests, grants, and / or upper layer signaling) and provide overhead symbols and / or control symbols. The transmit processor 214 may generate reference symbols for reference signals (for example, a cell-specific reference signal (CRS) , a demodulation reference signal (DMRS) , or a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) ) and / or  synchronization signals (for example, a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signals (SSS) ) .

[0081] The TX MIMO processor 216 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, T output symbol streams) to the set of modems 232. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 232. Each modem 232 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for orthogonal frequency division multiplexing ( (OFDM) ) to obtain an output sample stream. Each modem 232 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain a time domain downlink signal. The modems 232a through 232t may together transmit a set of downlink signals (for example, T downlink signals) via the corresponding set of antennas 234.

[0082] A downlink signal may include a DCI communication, a MAC control element (MAC CE) communication, an RRC communication, a downlink reference signal, or another type of downlink communication. Downlink signals may be transmitted on a PDCCH, a PDSCH, and / or on another downlink channel. A downlink signal may carry one or more transport blocks (TBs) of data. A TB may be a unit of data that is transmitted over an air interface in the wireless communication network 100. A data stream (for example, from the data source 212) may be encoded into multiple TBs for transmission over the air interface. The quantity of TBs used to carry the data associated with a particular data stream may be associated with a TB size common to the multiple TBs. The TB size may be based on or otherwise associated with radio channel conditions of the air interface, the MCS used for encoding the data, the downlink resources allocated for transmitting the data, and / or another parameter. In general, the larger the TB size, the greater the amount of data that can be transmitted in a single transmission, which reduces signaling overhead. However, larger TB sizes may be more prone to transmission and / or reception errors than smaller TB sizes, but such errors may be mitigated by more robust error correction techniques.

[0083] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, uplink signals from the UE 120 may be received by an antenna 234, may be processed by a modem 232 (for example, a demodulator component, shown as DEMOD, of a modem  232) , may be detected by the MIMO detector 236 (for example, a receive (Rx) MIMO processor) if applicable, and / or may be further processed by the receive processor 238 to obtain decoded data and / or control information. The receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 (which may be a data pipeline, a data queue, and / or another type of data sink) and provide the decoded control information to a processor, such as the controller / processor 240.

[0084] The network node 110 may use the scheduler 246 to schedule one or more UEs 120 for downlink or uplink communications. In some aspects, the scheduler 246 may use DCI to dynamically schedule DL transmissions to the UE 120 and / or UL transmissions from the UE 120. In some examples, the scheduler 246 may allocate recurring time domain resources and / or frequency domain resources that the UE 120 may use to transmit and / or receive communications using an RRC configuration (for example, a semi-static configuration) , for example, to perform semi-persistent scheduling (SPS) or to configure a configured grant (CG) for the UE 120.

[0085] One or more of the transmit processor 214, the TX MIMO processor 216, the modem 232, the antenna 234, the MIMO detector 236, the receive processor 238, and / or the controller / processor 240 may be included in an RF chain of the network node 110. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by one or more processors of the network node 110) . In some aspects, the RF chain may be or may be included in a transceiver of the network node 110.

[0086] In some examples, the network node 110 may use the communication unit 244 to communicate with a core network and / or with other network nodes. The communication unit 244 may support wired and / or wireless communication protocols and / or connections, such as Ethernet, optical fiber, common public radio interface (CPRI) , and / or a wired or wireless backhaul, among other examples. The network node 110 may use the communication unit 244 to transmit and / or receive data associated with the UE 120 or to perform network control signaling, among other examples. The communication unit 244 may include a transceiver and / or an interface, such as a network interface.

[0087] The UE 120 may include a set of antennas 252 (shown as antennas 252a through 252r, where r ≥ 1) , a set of modems 254 (shown as modems 254a through 254u, where u ≥ 1) , a MIMO detector 256, a receive processor 258, a data sink 260, a data source 262, a  transmit processor 264, a TX MIMO processor 266, a controller / processor 280, a memory 282, and / or a communication manager 140, among other examples. One or more of the components of the UE 120 may be included in a housing 284. In some aspects, one or a combination of the antenna (s) 252, the modem (s) 254, the MIMO detector 256, the receive processor 258, the transmit processor 264, or the TX MIMO processor 266 may be included in a transceiver that is included in the UE 120. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 280, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 282, to perform aspects of the methods, processes, or operations described herein. In some aspects, the UE 120 may include another interface, another communication component, and / or another component that facilitates communication with the network node 110 and / or another UE 120.

[0088] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the set of antennas 252 may receive the downlink communications or signals from the network node 110 and may provide a set of received downlink signals (for example, R received signals) to the set of modems 254. For example, each received signal may be provided to a respective demodulator component (shown as DEMOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective demodulator component to condition (for example, filter, amplify, downconvert, and / or digitize) a received signal to obtain input samples. Each modem 254 may use the respective demodulator component to further demodulate or process the input samples (for example, for OFDM) to obtain received symbols. The MIMO detector 256 may obtain received symbols from the set of modems 254, may perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and may provide detected symbols. The receive processor 258 may process (for example, decode) the detected symbols, may provide decoded data for the UE 120 to the data sink 260 (which may include a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) , and may provide decoded control information and system information to the controller / processor 280.

[0089] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, the transmit processor 264 may receive and process data ( “uplink data” ) from a data source 262 (such as a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) and control information from the controller / processor 280. The control information may include one or more parameters, feedback, one or more signal measurements, and / or other types of control information. In some aspects, the receive processor 258 and / or the  controller / processor 280 may determine, for a received signal (such as received from the network node 110 or another UE) , one or more parameters relating to transmission of the uplink communication. The one or more parameters may include a reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, a channel quality indicator (CQI) parameter, or a transmit power control (TPC) parameter, among other examples. The control information may include an indication of the RSRP parameter, the RSSI parameter, the RSRQ parameter, the CQI parameter, the TPC parameter, and / or another parameter. The control information may facilitate parameter selection and / or scheduling for the UE 120 by the network node 110.

[0090] The transmit processor 264 may generate reference symbols for one or more reference signals, such as an uplink DMRS, an uplink sounding reference signal (SRS) , and / or another type of reference signal. The symbols from the transmit processor 264 may be precoded by the TX MIMO processor 266, if applicable, and further processed by the set of modems 254 (for example, for discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) or CP-OFDM) . The TX MIMO processor 266 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, U output symbol streams) to the set of modems 254. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for OFDM) to obtain an output sample stream. Each modem 254 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain an uplink signal.

[0091] The modems 254a through 254u may transmit a set of uplink signals (for example, R uplink signals or U uplink symbols) via the corresponding set of antennas 252. An uplink signal may include a UCI communication, a MAC CE communication, an RRC communication, or another type of uplink communication. Uplink signals may be transmitted on a PUSCH, a PUCCH, and / or another type of uplink channel. An uplink signal may carry one or more TBs of data. Sidelink data and control transmissions (that is, transmissions directly between two or more UEs 120) may generally use similar techniques as were described for uplink data and control transmission, and may use  sidelink-specific channels such as a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0092] One or more antennas of the set of antennas 252 or the set of antennas 234 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of Fig. 2. As used herein, “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. “Antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters of the group of antennas. “Antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas, which may also include one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device.

[0093] In some examples, each of the antenna elements of an antenna 234 or an antenna 252 may include one or more sub-elements for radiating or receiving radio frequency signals. For example, a single antenna element may include a first sub-element cross-polarized with a second sub-element that can be used to independently transmit cross-polarized signals. The antenna elements may include patch antennas, dipole antennas, and / or other types of antennas arranged in a linear pattern, a two-dimensional pattern, or another pattern. A spacing between antenna elements may be such that signals with a desired wavelength transmitted separately by the antenna elements may interact or interfere constructively and destructively along various directions (such as to form a desired beam) . For example, given an expected range of wavelengths or frequencies, the spacing may provide a quarter wavelength, a half wavelength, or another fraction of a wavelength of spacing between neighboring antenna elements to allow for the desired constructive and destructive interference patterns of signals transmitted by the separate antenna elements within that expected range.

[0094] The amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating phase shift, phase offset, and / or amplitude) to generate one or more beams,  which is referred to as beamforming. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction. “Beam” may also generally refer to a direction associated with such a directional signal transmission, a set of directional resources associated with the signal transmission (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , and / or a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal. In some implementations, antenna elements may be individually selected or deselected for directional transmission of a signal (or signals) by controlling amplitudes of one or more corresponding amplifiers and / or phases of the signal (s) to form one or more beams. The shape of a beam (such as the amplitude, width, and / or presence of side lobes) and / or the direction of a beam (such as an angle of the beam relative to a surface of an antenna array) can be dynamically controlled by modifying the phase shifts, phase offsets, and / or amplitudes of the multiple signals relative to each other.

[0095] Different UEs 120 or network nodes 110 may include different numbers of antenna elements. For example, a UE 120 may include a single antenna element, two antenna elements, four antenna elements, eight antenna elements, or a different number of antenna elements. As another example, a network node 110 may include eight antenna elements, 24 antenna elements, 64 antenna elements, 128 antenna elements, or a different number of antenna elements. Generally, a larger number of antenna elements may provide increased control over parameters for beam generation relative to a smaller number of antenna elements, whereas a smaller number of antenna elements may be less complex to implement and may use less power than a larger number of antenna elements. Multiple antenna elements may support multiple-layer transmission, in which a first layer of a communication (which may include a first data stream) and a second layer of a communication (which may include a second data stream) are transmitted using the same time and frequency resources with spatial multiplexing.

[0096] The beam-reflecting device 160 may include communication unit 294, controller / processor 290, memory 292, and surface elements 296. The controller / processor 290 may control a configuration (e.g., reflective direction) of the surface elements 296 by applying voltage to specific elements of the surface elements 296. The beam-reflecting device 160 may communicate with the network node 110 via the communication unit 294.

[0097] While blocks in Fig. 2 are illustrated as distinct components, the functions described above with respect to the blocks may be implemented in a single hardware, software, or combination component or in various combinations of components. For example, the functions described with respect to the transmit processor 264, the receive processor 258, and / or the TX MIMO processor 266 may be performed by or under the control of the controller / processor 280.

[0098] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture 300 in accordance with the present disclosure. One or more components of the example disaggregated base station architecture 300 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated base station architecture 300 may include a CU 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 320 via one or more disaggregated control units, such as a Non-RT RIC 350 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 360 and / or a Near-RT RIC 370 (for example, via an E2 link) . The CU 310 may communicate with one or more DUs 330 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 330 may communicate with one or more RUs 340 via respective fronthaul links. Each of the RUs 340 may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 340.

[0099] Each of the components of the disaggregated base station architecture 300, including the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, the Near-RT RICs 370, the Non-RT RICs 350, and the SMO Framework 360, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.

[0100] In some aspects, the CU 310 may be logically split into one or more CU user plane (CU-UP) units and one or more CU control plane (CU-CP) units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 may be deployed to communicate with one or more DUs 330, as necessary, for network control and signaling. Each DU 330 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 340. For example, a DU 330 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer  (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 330, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 310. Each RU 340 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 340 may be controlled by the corresponding DU 330.

[0101] The SMO Framework 360 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 360 may 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 360 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 390) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface, such as an O2 interface. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 310, a DU 330, an RU 340, a non-RT RIC 350, and / or a Near-RT RIC 370. In some aspects, the SMO Framework 360 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, and / or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 380, via an O1 interface. Additionally or alternatively, the SMO Framework 360 may communicate directly with each of one or more RUs 340 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0102] The Non-RT RIC 350 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence and / or machine learning (AI / ML) workflows including model training and updates, and / or policy-based guidance of applications and / or features in the Near-RT RIC 370. The Non-RT RIC 350 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 370. The Near-RT RIC 370 may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 310, one or more DUs 330, and / or an O-eNB with the Near-RT RIC 370.

[0103] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 370, the Non-RT RIC 350 may receive parameters or external enrichment information  from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 370 and may be received at the SMO Framework 360 or the Non-RT RIC 350 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 350 or the Near-RT RIC 370 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 350 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 360 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0104] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 3.

[0105] The network node 110, the controller / processor 240 of the network node 110, the UE 120, the controller / processor 280 of the UE 120, the beam-reflecting device 160, the controller / processor 290 of the beam-reflecting device 160, the CU 310, the DU 330, the RU 340, or any other component (s) of Figs. 1, 2, or 3 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with selecting beam-reflecting device coefficients, as described in more detail elsewhere herein. For example, the controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, the beam-reflecting device 160, the controller / processor 290 of the beam-reflecting device 160, any other component (s) of Fig. 2, the CU 310, the DU 330, or the RU 340 may perform or direct operations of, for example, process 1000 of Fig. 10, process 1100 of Fig. 11, process 1200 of Fig. 12, process 1300 of Fig. 13, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . The memory 242 may store data and program codes for the network node 110, the CU 310, the DU 330, or the RU 340. The memory 282 may store data and program codes for the UE 120. The memory 292 may store data and program codes for the beam reflecting device 160. In some examples, the memory 242, the memory 282, or the memory 292 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions (for example, code or program code) for wireless communication. The memory 242 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . The memory 282 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . The memory 292 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . For example, the set of instructions, when executed (for example, directly, or after compiling,  converting, or interpreting) by one or more processors of the network node 110, the UE 120, the beam-reflecting device 160, the CU 310, the DU 330, or the RU 340, may cause the one or more processors to perform process 1000 of Fig. 10, process 1100 of Fig. 11, process 1200 of Fig. 12, process 1300 of Fig. 13, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0106] In some aspects, a beam-reflecting device (e.g., a beam-reflecting device 160) includes means for receiving a reflection coefficient and reflection restriction coefficients; means for selecting an element-specific reflection coefficient for each element of a plurality of elements of the beam-reflecting device; means for receiving a signal; and / or means for reflecting the signal using the element-specific reflection coefficients.

[0107] In some aspects, the beam-reflecting device includes means for receiving reflection coefficient information and reflection restriction coefficients; means for selecting a reflection coefficient for each element of a plurality of elements of the beam-reflecting device using a codebook associated with the reflection coefficient information; and / or means for setting the plurality of elements using the selected reflection coefficients. In some aspects, the means for the beam-reflecting device to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 170, controller / processor 290, memory 292, or elements 296.

[0108] In some aspects, a UE (e.g., a UE 120) includes means for receiving a configuration of beam-reflecting device codebook parameters and reflection restriction coefficients; means for receiving a reflected signal of a signal; means for selecting a set of reflection coefficients using the beam-reflecting device codebook parameters, the reflection restriction coefficients, and a channel matrix for the reflected signal; and / or means for transmitting reflection coefficient information indicating the set of reflection coefficients. The means for the UE to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0109] In some aspects, a network entity (e.g., a network node 110) includes means for generating a configuration of a beam-reflecting device codebook and reflection restriction coefficients; and / or means for transmitting the configuration to a UE. In some aspects, the means for the network entity to perform operations described herein may include, for  example, one or more of communication manager 150, transmit processor 220, TX MIMO processor 230, modem 232, antenna 234, MIMO detector 236, receive processor 238, controller / processor 240, memory 242, or scheduler 246.

[0110] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 of using a beam reflecting device, in accordance with the present disclosure. Example 400 shows a network entity 410 (e.g., network node 110) that may communicate with a UE 420 (e.g., UE 120) , and a network entity 430 (e.g., network node 110) that may communicate with another UE 440 (e.g., UE 120) .

[0111] A network may have antennas that are grouped together at a transmitter or receiver, in order to increase throughput. The grouping of antennas may be referred to as “massive MIMO. ” Massive MIMO may use active antenna units (AAUs) to achieve high beamforming gain. An AAU may combine an antenna, a radio, a tower-mounted amplifier, a feeder, and / or jumper functionalities into a single unit. An AAU may include an individual RF chain for each antenna port.

[0112] There may be barriers to massive MIMO. The transmission of signals may be blocked by buildings, natural topography, or other blocking structures. For example, network entity 410 may transmit signals to UE 420, but network entity 410 may not be able to transmit signals to UE 440. As shown in example 400, there is some type of blockage between network entity 410 and UE 440. UE 440 may instead be served by network entity 430.

[0113] In order to resolve transmission issues due to the blockage, the network may use a beam-reflecting device (e.g., beam-reflecting device 160) . The beam-reflecting device may be a device that can change radio wave characteristics, such as amplitude, phase, reflection direction, and / or refraction direction. The beam-reflecting device may be a device that forwards, relays, repeats, or reflects signals in a passive or near-passive manner. The beam-reflecting device may be configured as, for example, a RIS 450. A RIS may be a two-dimensional surface of engineered material (apanel of RIS elements that can be divided into sub-panels) whose properties are reconfigurable rather than static. The engineered material may contain integrated electronic circuits with multi-state tunable electronic components (e.g., PIN diodes, varactors) and software that enables control of a wireless medium by altering an impedance of the surface or a portion of the surface. The change in impedance may alter a phase shift and / or an angle of reflection. Scattering, absorption, reflection, or diffraction properties may be changed with time and controlled by the software. The RIS 450 may act as a reflective lens. In one example, the  RIS 450 may include large arrays of inexpensive antennas spaced half of a wavelength apart. In another example, the RIS 450 may include metamaterial-based planar or conformal large surfaces whose elements (e.g., square elements) have sizes and inter-distances that are smaller than the wavelength. Each of the elements may have a configured impedance or other surface properties that are controlled by a voltage to the element. The RIS 450 may also be referred to as a “software-controlled metasurface” or an “intelligent reflecting surface. ”

[0114] A beam-reflecting device, when configured to operate as the RIS 450, may not have antennas or RF chains of its own, but may include a large number of small, low-cost reflective elements on a surface to passively reflect incident electromagnetic signals transmitted from network entity 410. A controller of the RIS 450 may control the elements on the surface, and the surface may act as a phased array. The RIS 450 may be a smart device that is configured to use a specific angle of reflection for the signals. Network entity 410 may use a controller to control, as part of a reflective configuration, the angle of reflection (angle of arrival θi for an incident wave, angle of departure θr for a reflected wave) , an amplitude, a phase, and / or a width of the elements of the beam-reflecting device by controlling a voltage to each of the elements. The reflective configuration may also correspond to analog beamforming weights or coefficients that are provided by the RIS 450 when reflecting signals from one device to another. The reflective configuration may also be referred to as a “RIS reflection configuration, ” a “RIS reflection matrix, ” or a “P-MIMO configuration. ” In sum, the RIS 450 may help to control a propagation environment with less power consumption than AAUs. Beam reflecting devices may even replace AAUs in the propagation environment. MIMO that uses passive devices or beam-reflecting devices may be referred to as “passive MIMO” or “P-MIMO. ” A beam-reflecting device may be also referred to as a “passive node, ” a “passive device, ” or a “P-MIMO device. ” A beam-reflecting device may provide an energy boost to nearby devices.

[0115] In some aspects, network entity 410 may configure the RIS 450 by sending a control signal with information for configuring the properties and / or timing of the elements. For example, network entity 410 may transmit a set of beam weights to the RIS 450 through explicit signaling (e.g., RRC signaling) instead of using beam sweeping.

[0116] In some aspects, the network entity 410 may transmit a control signal to the RIS 450 for operation of the RIS 450, and the RIS 450 may provide information back to the network entity 410. For example, the RIS 450 may provide a few bits of RIS-side  information, such as an indication of an acknowledgement (ACK) or a negative acknowledgement (NACK) of the control signal. The information may also indicate a quality of the channel.

[0117] Various entities may control the RIS 450 in different scenarios. A transmitting UE (e.g., UE 440) may transmit a configuration to the RIS 450. The RIS 450 may provide a response. The RIS 450 may also be preconfigured by the network entity 410 (e.g., gNB) . A gNB-controlled RIS may also transmit a configuration to the RIS 450. The RIS 450 may provide a response. The UE 440 may provide traffic information to the network entity 410. In some scenarios, a special UE device (e.g., gateway) may control the RIS 450. In some scenarios, the RIS 450 may control itself with the help of the network entity 410 or the UE 440.

[0118] In 6G, larger arrays at the transmitter and receiver may be used to enable spatially multiplexed (more than one layer per polarization) LOS communication in a high mmWave or sub-THz band. A strong LOS channel can enable such spatially multiplexed communication. One or more transmitters may be expected to communicate with multiple receivers for which a direct LOS link may not exist or for which there is a weak link due to foliage or large distances. Reflective devices are not configured for spatially multiplexed communication.

[0119] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 4.

[0120] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 of RIS operations, in accordance with the present disclosure.

[0121] A beam-reflecting device (e.g., RIS) may have a surface that may have a large number of densely-placed reconfigurable meta-elements that can reflect or refract an electromagnetic wave to target directions. The meta-elements may include positive intrinsic-negative (PIN) or varactor diodes. Such elements may be low-cost elements. The RIS may also operate with lower power. The RIS may not use radiation power, and may use only control power.

[0122] The surface of the RIS may have different types of operation. In one example, the surface may be only reflective. Example 500 shows a reflective RIS 510 with a surface that reflects signals between the network entity 410 and the UE 440 at an angle θ1. In another example, the surface may be transmissive, or refractive. Example 500 also shows a transmissive RIS 520 with a surface that allows signals to pass through. The signals may be refracted such that the signal changes direction by an angle θ2.

[0123] In another example, the RIS may simultaneously transmit and reflect (STAR) . A hybrid-RIS may have active elements that have the ability to reflect and amplify incident signals to improve system performance. An omni-RIS may provide for both reflection and refraction.

[0124] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 5.

[0125] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 of reflective beamforming by a RIS, in accordance with the present disclosure.

[0126] Example 600 shows a general model 602 for reflective beamforming by a RIS (e.g., beam-reflecting device 160) with N RIS elements (meta-elements) 606 that are at a distance d from each other. For an incident angle {θi, n} of a signal to the RIS and a reflection angle {θr, n} of the reflected signal, the reflection gain h by the RIS may be represented as where αn and φn are the amplitude and phase of the reflection coefficient of meta-element n. A reflection codebook may include a reflection coefficient for each meta-element n on a surface of the RIS.

[0127] The distance di, n (for incident signal i) is between the transmitter (Tx) (e.g., network entity 410) and the meta-element n. The distance di, 0 is between the Tx and the middle of the panel of meta-elements 606. The distance dr, n (for reflective signal r) is between the meta-element n and the receiver (Rx) (e.g., UE 440) . The distance di, 0 is between the middle of the panel of meta-elements 606 and the Rx.

[0128] Example 600 also shows a far-field model 604 for reflective beamforming by the RIS elements 606, where the Tx and / or the Rx are further away from the RIS. For incident angle θi and reflection angle θr, the reflection gain h by the RIS may be represented as Ideally, αn≡α and each element’s phase Practically, {αn, φn} may be derived from an enumerated set based on a meta-element realization. The phase shift and magnitude response may be defined for different configurations of the RIS.

[0129] In some aspects, some beams may be configured to avoid interference with other beams or nearby devices. The RIS may use a codebook subset restriction (CBSR) of a single-TRP Type-II or eType-II codebook that may reduce or avoid interference in certain directions by reducing the gain or amplitude of a beam for those directions. A codebook  may involve multiple spatial basis groups with different oversampling offsets. A spatial basis group may include multiple spatial bases that are associated with one oversampling offset. A network entity may configure a bit sequence B = B1B2 for the UE. B1 may represent which spatial basis group is selected. B2 may represent the power restriction of each spatial basis in the selected spatial basis group. For each codeword in the selected spatial basis group, 2 bits may be used to indicate the maximum coefficient amplitude. For each codeword in the selected spatial basis group, the average value of coefficient amplitudes of multiple subbands may be restricted. A bit combination may indicate a maximum average coefficient amplitude of a beam, which corresponds to a spatial basis indexed by (k, x1, x2) . For example, bits “00” may indicate a maximum average coefficient amplitude of 0, bits “01” may indicate a maximum average coefficient of sqrt (1 / 4) , bits “10” may indicate a maximum average coefficient of sqrt (1 / 2) , and bits “11” may indicate a maximum average coefficient of 1.

[0130] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 6.

[0131] Fig. 7 is a diagram illustrating an example 700 of RIS use cases, in accordance with the present disclosure.

[0132] Example 700 shows a first use case 702, where only a reflection link exists. The direct communication link (channel matrix Hgu) between the network entity 410 and the UE 440 may be blocked by a building, tree, or any object. Therefore, only a RIS reflective communication link (channel matrices Hgr and Hru) exists between the network entity 410 and the UE 440. When the network entity 410 transmits a signal from one Tx antenna m, the received signal ym at the UE 440 with reflection codebook (wr) may be: ym=Hru·Diag (wr) ·Hgr (: , m) x+noise=Hru·Diag (Hgr (: , m) ) ·wrx+noise.  then ym=Amwrx+ noise, where Am is a concatenated or cascaded channel matrix for the reflected signal. A cascaded matrix may be a multiplex of channel matrices. For example,  for all of the Tx antennas of the network entity 410. When the network entity 410 transmits a precoded signal from all of the Tx antennas (with codebook Wg) , the received signal y at the UE 440 for transmitted signal x may be:  where is a unit matrix with size Ng × Ng.

[0133] Example 700 also shows a second use case 704, where both a reflection link and a direct link exists. The direct communication link between the network entity 410 and the UE 440 may not be blocked. Therefore, there is both a RIS reflective communication link and a direct link between the network entity 410 and the UE 440. When the network entity 410 transmits a signal from one Tx antenna m, the received signal ym at the UE 440 may be:  then When the network entity 410 transmits a precoded signal from all of the Tx antennas, the received signal y at the UE 440 may be:

[0134] In each use case, the network entity 410 may transmit a reference signal from each Tx antenna while the RIS applies a set of assistant reflection coefficients such that the UE 440 can receive the reflected reference signal and estimate a two-hop cascaded channel matrix. Then, the UE 440 may determine and report the RIS reflection coefficient.

[0135] There may be two types of RIS reflection codebooks. A Type-1 codebook may involve the UE 440 selecting one codeword from a codebook as RIS reflection coefficients. A Type-2 codebook may involve the UE 440 selecting a set of codewords from the codebook and then determining the weighted combination of these codewords as RIS reflection coefficients. The codebook may be DFT-based or sine-based.

[0136] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 7.

[0137] Fig. 8 is a diagram illustrating an example 800 of beam interference, in accordance with the present disclosure.

[0138] The use cases described in example 700 do not account for beam interference at a RIS. Example 800 shows two kinds of beam interference involving the RIS. In a first kind of interference, an outgoing Tx beam 802 from the RIS may be for a signal from a network entity (e.g., current gNB) reflected toward a target UE. The outgoing Tx beam  802 may have a sidelobe that causes interference to a non-target UE. In a second kind of interference, an incoming Rx beam 804 at the RIS may be for the signal from the current gNB reflected toward the target UE. The incoming Rx beam 804 may have a sidelobe that receives interference from a neighbor gNB.

[0139] When the UE determines RIS reflection coefficients, the determination may be based only on the gNB-RIS-target UE channel matrix. Without accounting for beam interference at the RIS, the RIS reflection coefficients used by elements of the RIS may not be optimal for signal reflection. Suboptimal reflection at the RIS may lead to a loss in the signal gain and degraded communications. Having degraded communications reduces throughput, increases latency, and wastes signaling resources.

[0140] As indicated above, Fig. 8 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 8.

[0141] Fig. 9 is a diagram illustrating an example 900 of selecting reflection coefficients for a RIS, in accordance with the present disclosure. Example 900 shows a network entity 910 (e.g., network node 110) that may communicate with a UE 920 (e.g., UE 120) , and a RIS 930 (e.g., beam-reflecting device 160, RIS 450) that may reflect signals between the network entity 910 and the UE 920.

[0142] According to various aspects described herein, beam interference at a RIS may be mitigated. A receiving device (e.g., UE) may receive a signal reflected by the RIS from a transmitting device (e.g., network entity) and estimate a reflected (or cascaded) channel matrix. The UE may also estimate a direct channel if a direct link without RIS reflection exists for a signal between the network entity and the UE. The UE may determine RIS reflection coefficients for the elements of the RIS that reduce or avoid beam interference. The determination of the RIS reflection coefficients may be based at least in part on RIS codebook parameters and a RIS-CBSR configured at the UE. The RIS-CBSR may indicate that some reflection paths (each path corresponds to an incoming direction and an outgoing direction) may be restricted with a lower reflection gain. The UE may determine a RIS reflection coefficient for each RIS element using the channel matrix, the RIS reflection codebook parameters, and the RIS-CBSR. The UE may report the RIS reflection coefficients to the RIS directly or via the network entity. The RIS may use the RIS reflection coefficients at its elements to reflect a signal between the network entity and the UE that reduces or avoids interference, such as signal radiation to a non-target UE and / or from a neighbor gNB. Reducing interference improves communications  using the RIS. Improving communications increases throughput, reduces latency, and conserves signaling resources.

[0143] In some aspects, the contents of the RIS-CBSR may include a plurality of RIS reflection beam codewords and their associated reflection restriction coefficients may be configured by a network entity or regulated by a standard. For any restricted codeword, 0≤gk<1, k = 1~Ncbsr. For any non-restricted codeword, gl=1.

[0144] The network entity may select the RIS-CBSR based at least in part on a plurality of required restricted reflection paths. If a reflection path from an incoming direction  to an outgoing direction is expected to be restricted with reflection gain greq, and if a sine-based codebook is configured, the network entity may select one or more codewords whose angles are the closest to (e.g., angle difference is not larger than a threshold (e.g., 10°) .  may be determined based on greq and the cross-angles between  and For example,  Alternatively, gk≡greq for any restricted codeword k.

[0145] Example 900 shows the selection of RIS reflection coefficients for a RIS (e.g., RIS 930) . The network entity 910 may generate a configuration of a RIS codebook and reflection restriction coefficients, which may be associated with a RIS-CBSR selected by the network entity 910. The RIS-CBSR may include and The reflection restriction coefficients in of the RIS-CBSR may be associated with restricted reflection paths. The network entity 910 may select the reflection restriction coefficients based at least in part on the restricted reflection paths. Each restricted reflection path may be associated with a reflection gain. The network entity 910 may also select RIS codebook parameters (e.g., which reflection coefficients of are to be used) .

[0146] As shown by reference number 935, the network entity 910 may transmit the configuration to the UE 920. The network entity 910 may transmit the configuration via RRC signaling, a MAC CE and / or DCI. For example, the network entity 910 may first transmit RRC signaling to (re) configure a list of and The network  entity 910 may then transmit a MAC CE or DCI to activate or deactivate reflection coefficients in ck and reflection restriction coefficients in gk.

[0147] In some aspects, the network entity 910 may select codewords for the beam-reflecting device codebook with angles closest to a restricted reflection path among available codewords. The network entity 910 may select codewords for the beam-reflecting device codebook with parameters closest to a restricted reflection path among available codewords. In some aspects, if a DFT-based codebook is configured, the network entity 910 may select one or more codewords whose parameters (xk, yk) are the closest to  (e.g., the Hamming distance is not larger than 0.2) .  may be determined based at least in part on greq and the difference between the (xk, yk) and For example,  Alternatively, gk≡greq for any k.

[0148] As shown by reference number 940, the network entity 910 may transmit a CSI-RS toward the RIS 930. The network entity 910 may also transmit a CSI-RS directly to the UE 920 if a direct link exists. As shown by reference number 945, the RIS 930 may reflect the CSI-RS. As shown by reference number 950, the UE 920 may estimate a cascaded channel matrix for the signal reflected from the RIS 930. The UE 920 may also estimate a direct link channel matrix if a direct link exists.

[0149] As shown by reference number 955, the UE 920 may select a set of RIS reflection coefficients based at least in part on the RIS-CBSR. In some aspects, the UE 920 may select the set of RIS reflection coefficients by selecting a codeword from a Type 1 codebook whose restricted correlation coefficient is a maximum restricted correlation coefficient among codewords of the Type 1 codebook. For example, after the UE 920 receives the RIS-CBSR configuration of and the UE 920 may determine RIS reflection coefficients based at least in part on these values. Note that other codewords outside of may have their reflection gain gl equal to 1. Recall that when all of the Tx antennas transmit with a precoding matrix Wg, the received signal y in RIS link may be For only the reflective link, the optimal may be derived based on Considering may be the major singular-vectors of A.

[0150] In some aspects, if a Type-1 codebook is configured at the RIS 930, the UE 920 may select the codeword (denoted as ) whose restricted correlation coefficient is the maximum among all of the codewords in the Type-1 codebook.

[0151] In some aspects, if a Type-2 codebook is configured at the RIS 930, the UE 920 may divide the codebook into several groups. In each group, the codewords may be orthogonal. Then, the UE 920 may determine the group containing the codeword Next, the UE 920 may select M codewords (denoted as ) from the determined group whose restricted correlation coefficients are the maximums among all of the codewords in the Type-2 codebook, for m=1~M. Next, if then the combining coefficient αsel= [α1, α2, …, αM] T may be equal to the major singular-vectors of AWsel. To guarantee the RIS-CBSR, if some selected codewords are restricted, αsel may be scaled down, to scale down the amplitude of the restricted entries to be no larger than 1.

[0152] For both RIS reflective link and direct link, the optimal may be derived based at least in part on where and Hgu is the direct link channel matrix between the network entity 910 and the UE 920 that can be measured by turning off the RIS 930. If then may be based at least in part on the major singular-vector of If the major singular-vector of is then The remaining processing may be the same as in the case of only a RIS reflective link.

[0153] In some aspects, the UE 920 may select the set of RIS reflection coefficients by selecting a group of codewords from a Type 2 codebook and selecting a group of combining coefficients. The UE 920 may generate a weighted combined codeword based at least in part on the group of codewords, the group of combining coefficients, and the set of reflection restriction coefficients. A restricted correlation coefficient of the weighted combined codeword may be a maximum restricted correlation coefficient  among groups of codewords of the Type 2 codebook. The group of combining coefficients may be associated with major singular vectors of the channel matrix. The UE 920 may scale down an amplitude of the combining coefficient.

[0154] After the UE 920 selects the RIS reflection coefficients based at least in part on the RIS codebook and the RIS-CBSR, the UE 920 may transmit reflection coefficient information (e.g., CSI report message) to the network entity 910 to report the RIS reflection coefficients. As shown by reference number 960, the UE 920 may transmit reflection coefficient information. The information may indicate the set of RIS reflection coefficients, each RIS reflection coefficient being specific to a particular element. In some aspects, the information may include the set of RIS reflection coefficients for the elements of the RIS 930. The reflection coefficient information may include the group of combining coefficients. The reflection coefficient information may include an index for a set of codewords. For example, if a Type-1 codebook is configured, the index of may be included. If a Type-2 codebook is configured, the indices of and the quantized values of may be included.

[0155] The network entity 910 may receive the reflection coefficient information. As shown by reference number 965, the network entity 910 may forward the set of RIS reflection coefficients to the RIS 930. The network entity 910 may also indicate reflection restriction coefficients of the RIS-CBSR that are relevant. For example, after the network entity 910 receives a CSI report of the indices of or the indices of  from the UE 920, the network entity 910 may forward the associated reflection coefficients and indicate the corresponding RIS reflection gains to the RIS 930. As shown by reference number 970, the UE 920 may alternatively, or additionally, transmit the information directly to the RIS 930. The RIS 930 may also receive the reflection restriction coefficients (from the RIS-CBSR) from either network entity 910 or the UE 920.

[0156] As shown by reference number 975, the RIS 930 may select the RIS reflection coefficient for each element from the RIS reflection coefficients in consideration of the reflection restriction coefficients. In some aspects, the RIS 930 may select each reflection coefficient using a codebook associated with the reflection coefficient information. The RIS 930 may use the reflection restriction coefficients to, for example, reduce the gain for  one or more beam directions at the RIS 930. The RIS 930 may set the plurality of elements using the selected reflection coefficients.

[0157] For example, if the RIS 930 receives the index and the RIS 930 may determine the reflection coefficient for each meta-element to ensure that the actual reflection beam weight vector is the closest vector to In some aspects, if the RIS 930 cannot adjust the amplitude of the reflection coefficient at each meta-element, the RIS 930 may turn off a part of the meta-elements based at least in part on the percentage of If the RIS 930 receives the indices of and the RIS 930 may determine the reflection coefficient for each meta-element to ensure that the actual reflection beam weight vector is the closest vector to In some aspects, if the RIS 930 cannot adjust the amplitude of reflection coefficient at each meta-element, the RIS 930 may split the surface into M sub-surfaces. The size ratios among these sub-surfaces may be based on  (i.e., the mth sub-surface generates the beam with meta-elements) .

[0158] As shown by reference number 980, the network entity 910 may transmit data that is reflected at the RIS 930. As shown by reference number 985, the RIS 930 may reflect the data to the UE 920.

[0159] By selecting reflection coefficients for the RIS that account for reflection restrictions, the UE 920 may mitigate interference involving the RIS and increase throughput.

[0160] As indicated above, Fig. 9 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 9.

[0161] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process 1000 performed, for example, at a beam-reflecting device or an apparatus of a beam-reflecting device, in accordance with the present disclosure. Example process 1000 is an example where the apparatus or the beam-reflecting device (e.g., beam-reflecting device 160, RIS 930) performs operations associated with selecting beam-reflecting device coefficients.

[0162] As shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include receiving a reflection coefficient and reflection restriction coefficients (block 1010) . For example, the beam-reflecting device (e.g., using reception component 1502 and / or communication manager 1506, depicted in Fig. 15) may receive a reflection coefficient and reflection restriction coefficients, as described above.

[0163] As further shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include selecting an element-specific reflection coefficient for each element of a plurality of elements of the beam-reflecting device (block 1020) . For example, the beam-reflecting device (e.g., using communication manager 1506, depicted in Fig. 15) may select an element-specific reflection coefficient for each element of a plurality of elements of the beam-reflecting device, as described above.

[0164] As further shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include receiving a signal (block 1030) . For example, the beam-reflecting device (e.g., using reception component 1502 and / or communication manager 1506, depicted in Fig. 15) may receive a signal, as described above.

[0165] As further shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include reflecting the signal using the element-specific reflection coefficients (block 1040) . For example, the beam-reflecting device (e.g., using communication manager 1506, depicted in Fig. 15) may reflect the signal using the element-specific reflection coefficients, as described above.

[0166] Process 1000 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0167] In a first aspect, process 1000 includes receiving the signal directly, where selecting the reflection coefficient includes selecting the reflection coefficient further using a channel matrix for the signal.

[0168] Although Fig. 10 shows example blocks of process 1000, in some aspects, process 1000 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 10. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1000 may be performed in parallel.

[0169] Fig. 11 is a diagram illustrating an example process 1100 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 1100 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120, UE 920) performs operations associated with selecting beam-reflecting device coefficients.

[0170] As shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include receiving a configuration of beam-reflecting device codebook parameters and reflection restriction coefficients (block 1110) . For example, the UE (e.g., using reception component 1402 and / or communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may receive a configuration of  beam-reflecting device codebook parameters and reflection restriction coefficients, as described above.

[0171] As further shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include receiving a reflected signal of a signal (block 1120) . For example, the UE (e.g., using reception component 1402 and / or communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may receive a reflected signal of a signal, as described above.

[0172] As further shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include selecting a set of reflection coefficients using the beam-reflecting device codebook parameters, the reflection restriction coefficients, and a channel matrix for the reflected signal (block 1130) . For example, the UE (e.g., using communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may select a set of reflection coefficients using the beam-reflecting device codebook parameters, the reflection restriction coefficients, and a channel matrix for the reflected signal, as described above.

[0173] As further shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include transmitting reflection coefficient information indicating the set of reflection coefficients (block 1140) . For example, the UE (e.g., using transmission component 1404 and / or communication manager 1406, depicted in Fig. 14) may transmit reflection coefficient information indicating the set of reflection coefficients, as described above.

[0174] Process 1100 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0175] In a first aspect, process 1100 includes receiving the signal directly, where selecting the set of reflection coefficients includes selecting the set of reflection coefficients further using a channel matrix for the signal.

[0176] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, transmitting the reflection coefficient information includes transmitting the reflection coefficient information to a network entity.

[0177] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, transmitting the reflection coefficient information includes transmitting the reflection coefficient information to a beam-reflecting device.

[0178] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, selecting the set of reflection coefficients includes selecting a codeword from a Type 1 codebook whose restricted correlation coefficient is a maximum restricted correlation coefficient among codewords of the Type 1 codebook.

[0179] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, selecting the set of reflection coefficients includes selecting a group of codewords from a Type 2 codebook, selecting a group of combining coefficients, and generating a weighted combined codeword based at least in part on the group of codewords, the group of combining coefficients, and the set of reflection restriction coefficients, where a restricted correlation coefficient of the weighted combined codeword is a maximum restricted correlation coefficient among groups of codewords of the Type 2 codebook.

[0180] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the group of combining coefficients are associated with major singular vectors of the channel matrix.

[0181] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 1100 includes scaling down an amplitude of the combining coefficient.

[0182] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the reflection coefficient information includes the group of combining coefficients.

[0183] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the reflection coefficient information includes an index for a set of codewords.

[0184] Although Fig. 11 shows example blocks of process 1100, in some aspects, process 1100 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 11. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1100 may be performed in parallel.

[0185] Fig. 12 is a diagram illustrating an example process 1200 performed, for example, at a beam-reflecting device or an apparatus of a beam-reflecting device, in accordance with the present disclosure. Example process 1200 is an example where the apparatus or the beam-reflecting device (e.g., beam-reflecting device 160, RIS 930) performs operations associated with using beam-reflecting device coefficients.

[0186] As shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include receiving reflection coefficient information and reflection restriction coefficients (block 1210) . For example, the beam-reflecting device (e.g., using reception component 1502 and / or communication manager 1506, depicted in Fig. 15) may receive reflection coefficient information and reflection restriction coefficients, as described above.

[0187] As further shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include selecting a reflection coefficient for each element of a plurality of elements of the beam-reflecting device using a codebook associated with the reflection coefficient information (block 1220) . For example, the beam-reflecting device (e.g., using communication manager 1506, depicted in Fig. 15) may select a reflection coefficient for each element of a plurality of elements of the beam-reflecting device using a codebook associated with the reflection coefficient information, as described above.

[0188] As further shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include setting the plurality of elements using the selected reflection coefficients (block 1230) . For example, the beam-reflecting device (e.g., using communication manager 1506, depicted in Fig. 15) may set the plurality of elements using the selected reflection coefficients, as described above.

[0189] Process 1200 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0190] In a first aspect, process 1200 includes receiving a signal and reflecting the signal using the plurality of elements.

[0191] Although Fig. 12 shows example blocks of process 1200, in some aspects, process 1200 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 12. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1200 may be performed in parallel.

[0192] Fig. 13 is a diagram illustrating an example process 1300 performed, for example, at a network entity or an apparatus of a network entity, in accordance with the present disclosure. Example process 1300 is an example where the apparatus or the network entity (e.g., network node 110, network entity 910) performs operations associated with configuring beam-reflecting device coefficient selection.

[0193] As shown in Fig. 13, in some aspects, process 1300 may include generating a configuration of a beam-reflecting device codebook and reflection restriction coefficients (block 1310) . For example, the network entity (e.g., using communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may generate a configuration of a beam-reflecting device codebook and reflection restriction coefficients, as described above.

[0194] As further shown in Fig. 13, in some aspects, process 1300 may include transmitting the configuration to a UE (block 1320) . For example, the network entity  (e.g., using transmission component 1604 and / or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may transmit the configuration to a UE, as described above.

[0195] Process 1300 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0196] In a first aspect, generating the configuration includes generating the configuration based at least in part on a plurality of restricted reflection paths.

[0197] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, each restricted reflection path of the plurality of restricted reflection paths is associated with a reflection gain.

[0198] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, process 1300 includes selecting codewords for the beam-reflecting device codebook with angles closest to a restricted reflection path among available codewords.

[0199] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, process 1300 includes selecting codewords for the beam-reflecting device codebook with parameters closest to a restricted reflection path among available codewords.

[0200] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 1300 includes receiving a reflection coefficient, and transmitting the reflection coefficient and the reflection restriction coefficients to a beam-reflecting device.

[0201] Although Fig. 13 shows example blocks of process 1300, in some aspects, process 1300 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 13. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1300 may be performed in parallel.

[0202] Fig. 14 is a diagram of an example apparatus 1400 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1400 may be a UE, or a UE may include the apparatus 1400. In some aspects, the apparatus 1400 includes a reception component 1402, a transmission component 1404, and / or a communication manager 1406, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1406 is the communication manager 140 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1400 may communicate with another apparatus 1408, such as a  UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1402 and the transmission component 1404.

[0203] In some aspects, the apparatus 1400 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 1-9. Additionally, or alternatively, the apparatus 1400 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1100 of Fig. 11. In some aspects, the apparatus 1400 and / or one or more components shown in Fig. 14 may include one or more components of the UE described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 14 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0204] The reception component 1402 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1408. The reception component 1402 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1400. In some aspects, the reception component 1402 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1400. In some aspects, the reception component 1402 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 2.

[0205] The transmission component 1404 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1408. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1400 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1404 for transmission to the apparatus 1408. In some aspects, the transmission component 1404 may perform signal processing on the  generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1408. In some aspects, the transmission component 1404 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 2. In some aspects, the transmission component 1404 may be co-located with the reception component 1402 in one or more transceivers.

[0206] The communication manager 1406 may support operations of the reception component 1402 and / or the transmission component 1404. For example, the communication manager 1406 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1402 and / or transmission of communications by the transmission component 1404. Additionally, or alternatively, the communication manager 1406 may generate and / or provide control information to the reception component 1402 and / or the transmission component 1404 to control reception and / or transmission of communications.

[0207] The reception component 1402 may receive a configuration of beam-reflecting device codebook parameters and reflection restriction coefficients. The reception component 1402 may receive a reflected signal of a signal. The communication manager 1406 may select a set of reflection coefficients using the beam-reflecting device codebook parameters, the reflection restriction coefficients, and a channel matrix for the reflected signal. The transmission component 1404 may transmit reflection coefficient information indicating the set of reflection coefficients.

[0208] The reception component 1402 may receive the signal directly. The communication manager 1406 may select the set of reflection coefficients further using a channel matrix for the signal. The communication manager 1406 may scale down an amplitude of the combining coefficient.

[0209] The number and arrangement of components shown in Fig. 14 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 14. Furthermore, two or more components shown in Fig. 14 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 14 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more)  components shown in Fig. 14 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 14.

[0210] Fig. 15 is a diagram of an example apparatus 1500 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1500 may be a beam-reflecting device, or a beam-reflecting device may include the apparatus 1500. In some aspects, the apparatus 1500 includes a reception component 1502, a transmission component 1504, and / or a communication manager 1506, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1506 is the communication manager 170 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1500 may communicate with another apparatus 1508, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1502 and the transmission component 1504.

[0211] In some aspects, the apparatus 1500 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 1-9. Additionally, or alternatively, the apparatus 1500 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1000 of Fig. 10, process 1200 of Fig. 12, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1500 and / or one or more components shown in Fig. 15 may include one or more components of the beam-reflecting device described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 15 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0212] The reception component 1502 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1508. The reception component 1502 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1500. In some aspects, the reception component 1502 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among  other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1500. In some aspects, the reception component 1502 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the beam-reflecting device described in connection with Fig. 2.

[0213] The transmission component 1504 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1508. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1500 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1504 for transmission to the apparatus 1508. In some aspects, the transmission component 1504 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1508. In some aspects, the transmission component 1504 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the beam-reflecting device described in connection with Fig. 2. In some aspects, the transmission component 1504 may be co-located with the reception component 1502 in one or more transceivers.

[0214] The communication manager 1506 may support operations of the reception component 1502 and / or the transmission component 1504. For example, the communication manager 1506 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1502 and / or transmission of communications by the transmission component 1504. Additionally, or alternatively, the communication manager 1506 may generate and / or provide control information to the reception component 1502 and / or the transmission component 1504 to control reception and / or transmission of communications.

[0215] In some aspects, the reception component 1502 may receive a reflection coefficient and reflection restriction coefficients. The communication manager 1506 may select an element-specific reflection coefficient for each element of a plurality of elements of the beam-reflecting device. The reception component 1502 may receive a signal. The communication manager 1506 may reflect the signal using the element- specific reflection coefficients. The reception component 1502 may receive the signal directly, and the communication manager 1506 may select the reflection coefficient further using a channel matrix for the signal.

[0216] In some aspects, the reception component 1502 may receive reflection coefficient information and reflection restriction coefficients. The communication manager 1506 may select a reflection coefficient for each element of a plurality of elements of the beam-reflecting device using a codebook associated with the reflection coefficient information. The communication manager 1506 may set the plurality of elements using the selected reflection coefficients.

[0217] The reception component 1502 may receive a signal. The communication manager 1506 may reflect the signal using the plurality of elements.

[0218] The number and arrangement of components shown in Fig. 15 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 15. Furthermore, two or more components shown in Fig. 15 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 15 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 15 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 15.

[0219] Fig. 16 is a diagram of an example apparatus 1600 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1600 may be a network entity, or a network entity may include the apparatus 1600. In some aspects, the apparatus 1600 includes a reception component 1602, a transmission component 1604, and / or a communication manager 1606, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1606 is the communication manager 150 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1600 may communicate with another apparatus 1608, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1602 and the transmission component 1604.

[0220] In some aspects, the apparatus 1600 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 1-9. Additionally, or alternatively, the apparatus 1600 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1300 of Fig. 13. In some aspects, the apparatus 1600 and / or one or more components shown in Fig. 16 may include one or more components of the network entity  described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 16 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0221] The reception component 1602 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1608. The reception component 1602 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1600. In some aspects, the reception component 1602 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1600. In some aspects, the reception component 1602 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the network entity described in connection with Fig. 2.

[0222] The transmission component 1604 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1608. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1600 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1604 for transmission to the apparatus 1608. In some aspects, the transmission component 1604 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1608. In some aspects, the transmission component 1604 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the network entity described in connection with Fig. 2. In some aspects, the  transmission component 1604 may be co-located with the reception component 1602 in one or more transceivers.

[0223] The communication manager 1606 may support operations of the reception component 1602 and / or the transmission component 1604. For example, the communication manager 1606 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1602 and / or transmission of communications by the transmission component 1604. Additionally, or alternatively, the communication manager 1606 may generate and / or provide control information to the reception component 1602 and / or the transmission component 1604 to control reception and / or transmission of communications.

[0224] The communication manager 1606 may generate a configuration of a beam-reflecting device codebook and reflection restriction coefficients. The transmission component 1604 may transmit the configuration to a UE.

[0225] The communication manager 1606 may select codewords for the beam-reflecting device codebook with angles closest to a restricted reflection path among available codewords. The communication manager 1606 may select codewords for the beam-reflecting device codebook with parameters closest to a restricted reflection path among available codewords.

[0226] The reception component 1602 may receive a reflection coefficient. The transmission component 1604 may transmit the reflection coefficient and the reflection restriction coefficients to a beam-reflecting device.

[0227] The number and arrangement of components shown in Fig. 16 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 16. Furthermore, two or more components shown in Fig. 16 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 16 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 16 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 16.

[0228] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0229] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a beam-reflecting device, comprising: receiving a reflection coefficient and reflection restriction coefficients; selecting an element-specific reflection coefficient for each element of a  plurality of elements of the beam-reflecting device; receiving a signal; and reflecting the signal using the element-specific reflection coefficients.

[0230] Aspect 2: The method of Aspect 1, further comprising receiving the signal directly, wherein selecting the reflection coefficient includes selecting the reflection coefficient further using a channel matrix for the signal.

[0231] Aspect 3: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: receiving a configuration of beam-reflecting device codebook parameters and reflection restriction coefficients; receiving a reflected signal of a signal; selecting a set of reflection coefficients using the beam-reflecting device codebook parameters, the reflection restriction coefficients, and a channel matrix for the reflected signal; and transmitting reflection coefficient information indicating the set of reflection coefficients.

[0232] Aspect 4: The method of Aspect 3, further comprising receiving the signal directly, wherein selecting the set of reflection coefficients includes selecting the set of reflection coefficients further using a channel matrix for the signal.

[0233] Aspect 5: The method of any of Aspects 3-4, wherein transmitting the reflection coefficient information includes transmitting the reflection coefficient information to a network entity.

[0234] Aspect 6: The method of any of Aspects 3-5, wherein transmitting the reflection coefficient information includes transmitting the reflection coefficient information to a beam-reflecting device.

[0235] Aspect 7: The method of any of Aspects 3-6, wherein selecting the set of reflection coefficients includes selecting a codeword from a Type 1 codebook whose restricted correlation coefficient is a maximum restricted correlation coefficient among codewords of the Type 1 codebook.

[0236] Aspect 8: The method of any of Aspects 3-7, wherein selecting the set of reflection coefficients includes: selecting a group of codewords from a Type 2 codebook; selecting a group of combining coefficients; and generating a weighted combined codeword based at least in part on the group of codewords, the group of combining coefficients, and the set of reflection restriction coefficients, wherein a restricted correlation coefficient of the weighted combined codeword is a maximum restricted correlation coefficient among groups of codewords of the Type 2 codebook.

[0237] Aspect 9: The method of Aspect 8, wherein the group of combining coefficients are associated with major singular vectors of the channel matrix.

[0238] Aspect 10: The method of Aspect 8, further comprising scaling down an amplitude of the combining coefficient.

[0239] Aspect 11: The method of Aspect 8, wherein the reflection coefficient information includes the group of combining coefficients.

[0240] Aspect 12: The method of any of Aspects 3-11, wherein the reflection coefficient information includes an index for a set of codewords.

[0241] Aspect 13: A method of wireless communication performed by a beam-reflecting device, comprising: receiving reflection coefficient information and reflection restriction coefficients; selecting a reflection coefficient for each element of a plurality of elements of the beam-reflecting device using a codebook associated with the reflection coefficient information; and setting the plurality of elements using the selected reflection coefficients.

[0242] Aspect 14: The method of Aspect 13, further comprising: receiving a signal; and reflecting the signal using the plurality of elements.

[0243] Aspect 15: A method of wireless communication performed by a network entity, comprising: generating a configuration of a beam-reflecting device codebook and reflection restriction coefficients; and transmitting the configuration to a user equipment (UE) .

[0244] Aspect 16: The method of Aspect 15, wherein generating the configuration includes generating the configuration based at least in part on a plurality of restricted reflection paths.

[0245] Aspect 17: The method of Aspect 16, wherein each restricted reflection path of the plurality of restricted reflection paths is associated with a reflection gain.

[0246] Aspect 18: The method of any of Aspects 15-17, further comprising selecting codewords for the beam-reflecting device codebook with angles closest to a restricted reflection path among available codewords.

[0247] Aspect 19: The method of any of Aspects 15-18, further comprising selecting codewords for the beam-reflecting device codebook with parameters closest to a restricted reflection path among available codewords.

[0248] Aspect 20: The method of any of Aspects 15-19, further comprising: receiving a reflection coefficient; and transmitting the reflection coefficient and the reflection restriction coefficients to a beam-reflecting device.

[0249] Aspect 21: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more  processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0250] Aspect 22: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0251] Aspect 23: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-20.

[0252] Aspect 24: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0253] Aspect 25: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0254] Aspect 26: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0255] Aspect 27: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0256] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0257] As used herein, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware or a combination of hardware and at least one of software or firmware. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to  as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. As used herein, a “processor” is implemented in hardware or a combination of hardware and software. It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0258] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0259] 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 (for example, 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) .

[0260] No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and “an” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Further, the phrase “based on” is intended to mean “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated  otherwise. Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . It should be understood that “one or more” is equivalent to “at least one. ”

[0261] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the disclosure of various aspects. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a beam-reflecting device, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, individually or collectively configured to cause the beam-reflecting device to:receive a reflection coefficient and reflection restriction coefficients;select an element-specific reflection coefficient for each element of a plurality of elements of the beam-reflecting device;receive a signal; andreflect the signal using the element-specific reflection coefficients.2.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the beam-reflecting device to receive the signal directly, and wherein to select the reflection coefficient, the one or more processors are individually or collectively configured to cause the beam-reflecting device to select the reflection coefficient further using a channel matrix for the signal.3.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, individually or collectively configured to cause the UE to:receive a configuration of beam-reflecting device codebook parameters and reflection restriction coefficients;receive a reflected signal of a signal;select a set of reflection coefficients using the beam-reflecting device codebook parameters, the reflection restriction coefficients, and a channel matrix for the reflected signal; andtransmit reflection coefficient information indicating the set of reflection coefficients.4.The apparatus of claim 3, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the UE to receive the signal directly, and wherein to select the set of reflection coefficients, the one or more processors are individually or  collectively configured to cause the UE to select the set of reflection coefficients further using a channel matrix for the signal.5.The apparatus of claim 3, wherein to cause the UE to transmit the reflection coefficient information, the one or more processors are individually or collectively configured to cause the UE to transmit the reflection coefficient information to a network entity.6.The apparatus of claim 3, wherein to transmit the reflection coefficient information, the one or more processors are individually or collectively configured to cause the UE to transmit the reflection coefficient information to a beam-reflecting device.7.The apparatus of claim 3, wherein to select the set of reflection coefficients, the one or more processors are individually or collectively configured to cause the UE to select a codeword from a Type 1 codebook whose restricted correlation coefficient is a maximum restricted correlation coefficient among codewords of the Type 1 codebook.8.The apparatus of claim 3, wherein to select the set of reflection coefficients, the one or more processors are individually or collectively configured to cause the UE to:select a group of codewords from a Type 2 codebook;select a group of combining coefficients; andgenerate a weighted combined codeword based at least in part on the group of codewords, the group of combining coefficients, and the set of reflection restriction coefficients, wherein a restricted correlation coefficient of the weighted combined codeword is a maximum restricted correlation coefficient among groups of codewords of the Type 2 codebook.9.The apparatus of claim 8, wherein the group of combining coefficients are associated with major singular vectors of the channel matrix.10.The apparatus of claim 8, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the UE to scale down an amplitude of the combining coefficient.11.The apparatus of claim 8, wherein the reflection coefficient information includes the group of combining coefficients.12.The apparatus of claim 3, wherein the reflection coefficient information includes an index for a set of codewords.13.An apparatus for wireless communication at a beam-reflecting device, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, individually or collectively configured to cause the beam-reflecting device to:receive reflection coefficient information and reflection restriction coefficients;select a reflection coefficient for each element of a plurality of elements of the beam-reflecting device using a codebook associated with the reflection coefficient information; andset the plurality of elements using the selected reflection coefficients.14.The apparatus of claim 13, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the beam-reflecting device to:receive a signal; andreflect the signal using the plurality of elements.15.An apparatus for wireless communication at a network entity, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, individually or collectively configured to cause the network entity to:generate a configuration of a beam-reflecting device codebook and reflection restriction coefficients; andtransmit the configuration to a user equipment (UE) .16.The apparatus of claim 15, wherein to generate the configuration, the one or more processor are individually or collectively configured to cause the network entity to  generate the configuration based at least in part on a plurality of restricted reflection paths.17.The apparatus of claim 16, wherein each restricted reflection path of the plurality of restricted reflection paths is associated with a reflection gain.18.The apparatus of claim 15, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the network entity to select codewords for the beam-reflecting device codebook with angles closest to a restricted reflection path among available codewords.19.The apparatus of claim 15, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the network entity to select codewords for the beam-reflecting device codebook with parameters closest to a restricted reflection path among available codewords.20.The apparatus of claim 15, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the network entity to:receive a reflection coefficient; andtransmit the reflection coefficient and the reflection restriction coefficients to a beam-reflecting device.

Citation Information

Patent Citations

  • Design method of wireless transmission energy-saving system based on programmable intelligent reflection plane

    CN114286364A

  • Method and device for enhancing power of signal in wireless communication system using irs

    WO2022080896A1

  • Configuration of reconfigurable intelligent surfaces (RIS) selection

    WO2022221976A1

  • Device and method for estimating channel related to reflecting intelligent surface in wireless communication system

    WO2023224148A1