Channel state information feedback based on type 1 codebook and multiple channel state information reference signals

By employing multiple CSI-RS resources and a Type 1 codebook, the CSI feedback in wireless communication systems is optimized, addressing overhead and interference issues to enhance spectral efficiency and coverage in MIMO networks.

WO2025137926A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-07-03GOOGLE LLC +1
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/142314
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-12-27
Publication Date
2025-07-03

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently utilizing channel state information (CSI) feedback to enhance spectral efficiency and coverage, particularly in MIMO systems, due to high CSI reporting overhead and interference management.

Method used

The implementation of multiple CSI-RS resources and a Type 1 codebook configuration for UEs to measure and report CSI, allowing for improved channel measurement and interference assessment, thereby optimizing digital precoding and reducing reporting overhead.

Benefits of technology

This approach enhances spectral efficiency and coverage by optimizing CSI reporting, reducing interference, and improving network performance in MIMO systems.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023142314_03072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023142314_03072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

This disclosure provides systems, devices, apparatus, and methods, including computer programs encoded on storage media, for CSI feedback based on Type 1 codebook and multiple CSI-RSs. A UE (102) receives (710), from a network entity (104), a configuration for CSI reporting indicating a plurality of CSI-RS resources for channel measurement and a Type 1 codebook. The UE (102) receives (730), from the network entity (104), a plurality of CSI-RSs indicated by the configuration. The UE (102) transmits (740), to the network entity (104), a CSI report including a CSI based on the plurality of CSI-RSs and the Type 1 codebook.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CHANNEL STATE INFORMATION FEEDBACK BASED ON TYPE 1 CODEBOOK AND MULTIPLE CHANNEL STATE INFORMATION REFERENCE SIGNALSTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to wireless communication, and more particularly, to methods of channel state information (CSI) feedback based on Type 1 codebook and multiple channel state information reference signals (CSI-RSs) .BACKGROUND

[0002] The Third Generation Partnership Project (3GPP) specifies a radio interface referred to as fifth generation (5G) new radio (NR) (5G NR) . An architecture for a 5G NR wireless communication system includes a 5G core (5GC) network, a 5G radio access network (5G-RAN) , a user equipment (UE) , etc. The 5G NR architecture seeks to provide increased data rates, decreased latency, and / or increased capacity compared to prior generation cellular communication systems.

[0003] For Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) systems, channel state information (CSI) may provide radio channel characteristics for a network entity to select a digital precoder for transmitting on physical channels to a user equipment (UE) . In some aspects, the network entity configures (e.g., via radio resource control (RRC) signaling) the UE with CSI reporting parameters, where channel state information reference signal (CSI-RS) is used as a channel measurement resource (CMR) for the UE to measure the downlink channel. In some aspects, the network entity further configures an interference measurement resource (IMR) for the UE to measure interference in the radio channel.

[0004] BRIEF SUMMARY

[0005] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects. This summary neither identifies key or critical elements of all aspects nor delineates the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0006] In some aspects, the network entity transmits multiple CSI-RSs to the UE using beams formed by a single panel antenna array (referred to as a single-panel antenna) or multiple panels of antenna arrays (referred to as a multi-panel antenna) . An antenna panel has a first number of horizontal antenna ports (N1) and a second number of vertical antenna ports (N2) to form the directional beams towards the UE. The network entity may transmit the CSI-RSs (on CSI-RS resources) from 128 antenna ports or more. The CSI-RS resources may be organized into CSI-RS resource set (s) and / or CSI-RS resource subsets (s) . For example, a CSI-RS resource set may include a plurality of CSI-RS resources (e.g., resource elements and / or resource blocks) configured for channel measurement. Optionally, the CSI-RS resource set may further include one or more CSI-RS resources or CSI interference measurement (CSI-IM) resources configured for interference measurement, which may be associated with the plurality of CSI-RS resources for channel measurement. In another example, a CSI-RS resource set may include CSI-RS resource subsets. Each CSI-RS resource subset may include a plurality of CSI-RS resources (e.g., resource elements and / or resource blocks) configured for channel measurement. Optionally, each CSI-RS resource subset may further include one or more CSI-RS / CSI-IM resources configured for interference measurement, which may be associated with the plurality of CSI-RS resources for channel measurement.

[0007] The network entity configures the UE to measure multiple CSI-RSs for channel measurement and report CSI based on the multiple CSI-RSs and a Type 1 single-panel or multi-panel codebook configuration. The UE may measure the multiple CSI-RSs over a time span (e.g., in consecutive symbols, consecutive slots, etc. ) . The CSI report may include a rank indicator (RI) , a precoder matrix indicator (PMI) , a channel quality indicator (CQI) , and a layer indicator (LI) . RI and PMI are used to indicate the digital precoder, CQI is used to indicate the signal-to-interference plus noise ratio (SINR) status in order to assist the network entity to determine the modulation and coding scheme (MCS) , and LI is used to identify the strongest layer for the reported precoder indicated by RI and PMI. In some aspects, the CSI report indicates antenna co-phasing between two polarizations of the single-panel or multi-panel antenna.

[0008] According to some aspects, a UE receives, from a network entity, a configuration for CSI reporting indicating a plurality of CSI-RS resources for channel measurement and a Type 1 codebook. The UE receives, from the network entity, a plurality of CSI- RSs indicated by the configuration. The UE transmits, to the network entity, a CSI report including a CSI based on the plurality of CSI-RSs and the Type 1 codebook.

[0009] According to some aspects, a network entity transmits, to a UE, a configuration for CSI reporting indicating a plurality of CSI-RS resources for channel measurement and a Type 1 codebook. The network entity transmits, to the UE, a plurality of CSI-RSs indicated by the configuration. The network entity receives, from the UE, a CSI report including a CSI based on the plurality of CSI-RSs and the Type 1 codebook.

[0010] Technical benefits of the present disclosure include increasing spectral efficiency and coverage within a cell while reducing CSI reporting overhead.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] FIG. 1 illustrates a diagram of a wireless communications system that includes a plurality of user equipments (UEs) and network entities in communication over one or more cells according to an embodiment.

[0012] FIG. 2 illustrates a diagram of beams indicated by a CSI report for different layers according to an embodiment.

[0013] FIG. 3 illustrates a diagram of beams indicated by a CSI report for different frequency subbands according to an embodiment.

[0014] FIG. 4 illustrates a diagram of beams indicated by a CSI report for a wide frequency band according to an embodiment.

[0015] FIG. 5 illustrates a diagram of CSI-RS resource subsets within a CSI-RS resource set according to an embodiment.

[0016] FIG. 6 illustrates a diagram of a CSI-RS resource set according to an embodiment.

[0017] FIG. 7 is a signaling diagram illustrating communications between a UE and a network entity for reporting CSI based on Type 1 codebook and multiple CSI-RSs according to an embodiment.

[0018] FIG. 8 is a flowchart of a method of wireless communication at a UE according to an embodiment.

[0019] FIG. 9 is a flowchart of a method of wireless communication at a network entity according to an embodiment.

[0020] FIG. 10 is a diagram illustrating a hardware implementation for an example UE apparatus according to some embodiments.

[0021] FIG. 11 is a diagram illustrating a hardware implementation for one or more example network entities according to some embodiments.

[0022] In FIGs. 1-11 like reference numbers refer to like features.DETAILED DESCRIPTION

[0023] FIG. 1 illustrates a diagram 100 of a wireless communications system associated with a plurality of cells 190. The wireless communications system includes user equipments (UEs) 102 and base stations / network entities 104. Some base stations may include an aggregated base station architecture and other base stations may include a disaggregated base station architecture. The aggregated base station architecture utilizes a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single radio access network (RAN) node. A disaggregated base station architecture utilizes a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (e.g., radio unit (RU) 106, distributed unit (DU) 108, central unit (CU) 110) . For example, a CU 110 is implemented within a RAN node, and one or more DUs 108 may be co-located with the CU 110, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs 108 may be implemented to communicate with one or more RUs 106. Any of the RU 106, the DU 108 and the CU 110 can be implemented as virtual units, such as a virtual radio unit (VRU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual central unit (VCU) . The base station / network entity 104 (e.g., an aggregated base station or disaggregated units of the base station, such as the RU 106 or the DU 108) , may be referred to as a transmission reception point (TRP) .

[0024] Operations of the base station 104 and / or network designs may be based on aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base station architectures are utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open-radio access network (O-RAN) network, or a virtualized radio access network (vRAN) , which may also be referred to a cloud radio access network (C-RAN) . Disaggregation may include distributing functionality across the two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network designs. The various units of the disaggregated base station architecture, or the disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit. For example, the base stations 104d, 104e and / or the RUs 106a, 106b, 106c, 106d may communicate with the UEs 102a, 102b, 102c, 102d, and / or 102s via one or more radio frequency (RF) access links based on a Uu interface. In examples, multiple RUs  106 and / or base stations 104 may simultaneously serve the UEs 102, such as by intra-cell and / or inter-cell access links between the UEs 102 and the RUs 106 / base stations 104.

[0025] The RU 106, the DU 108, and the CU 110 may include (or may be coupled to) one or more interfaces configured to transmit or receive information / signals via a wired or wireless transmission medium. For example, a wired interface can be configured to transmit or receive the information / signals over a wired transmission medium, such as via the fronthaul link 160 between the RU 106d and the baseband unit (BBU) 112 of the base station 104d associated with the cell 190d. The BBU 112 includes a DU 108 and a CU 110, which may also have a wired interface (e.g., midhaul link) configured between the DU 108 and the CU 110 to transmit or receive the information / signals between the DU 108 and the CU 110. In further examples, a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver, such as an RF transceiver, configured to transmit and / or receive the information / signals via the wireless transmission medium, such as for information communicated between the RU 106a of the cell 190a and the base station 104e of the cell 190e via cross-cell communication beams 136-138 of the RU 106a and the base station 104e.

[0026] The RUs 106 may be configured to implement lower layer functionality. For example, the RU 106 is controlled by the DU 108 and may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or lower layer PHY functionality, such as execution of fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, etc. The functionality of the RU 106 may be based on the functional split, such as a functional split of lower layers.

[0027] The RUs 106 may transmit or receive over-the-air (OTA) communication with one or more UEs 102. For example, the RU 106b of the cell 190b communicates with the UE 102b of the cell 190b via a first set of communication beams 132 of the RU 106b and a second set of communication beams 134b of the UE 102b, which may correspond to inter-cell communication beams or, in some examples, cross-cell communication beams. For instance, the UE 102b of the cell 190b may communicate with the RU 106a of the cell 190a via a third set of communication beams 134a of the UE 102b and a fourth set of communication beams 136 of the RU 106a. DUs 108 can control both real-time and non-real-time features of control plane and user plane communications of the RUs 106.

[0028] Any combination of the RU 106, the DU 108, and the CU 110, or reference thereto individually, may correspond to a base station 104. Thus, the base station 104 may include at least one of the RU 106, the DU 108, or the CU 110. The base stations 104 provide the UEs 102 with access to a core network. The base stations 104 may relay communications between the UEs 102 and the core network (not shown) . The base stations 104 may be associated with macrocells for higher-power cellular base stations and / or small cells for lower-power cellular base stations. For example, the cell 190e may correspond to a macrocell, whereas the cells 190a-190d may correspond to small cells. Small cells include femtocells, picocells, microcells, etc. A network that includes at least one macrocell and at least one small cell may be referred to as a “heterogeneous network. ”

[0029] Transmissions from a UE 102 to a base station 104 / RU 106 are referred to as uplink (UL) transmissions, whereas transmissions from the base station 104 / RU 106 to the UE 102 are referred to as downlink (DL) transmissions. Uplink transmissions may also be referred to as reverse link transmissions and downlink transmissions may also be referred to as forward link transmissions. For example, the RU 106d utilizes antennas of the base station 104d of cell 190d to transmit a downlink / forward link communication to the UE 102d or receive an uplink / reverse link communication from the UE 102d based on the Uu interface associated with the access link between the UE 102d and the base station 104d / RU 106d.

[0030] Communication links between the UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may be based on multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be associated with one or more carriers. The UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may utilize a spectrum bandwidth of Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, 800, 1600, 2000, etc. MHz) per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz, where x component carriers (CCs) are used for communication in each of the uplink and downlink directions. The carriers may or may not be adjacent to each other along a frequency spectrum. In examples, uplink and downlink carriers may be allocated in an asymmetric manner, with more or fewer carriers allocated to either the uplink or the downlink. A primary component carrier and one or more secondary component carriers may be included in the component carriers. The primary component carrier may be associated with a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be associated with a secondary cell (SCell) .

[0031] Some UEs 102, such as the UEs 102a and 102s, may perform device-to-device (D2D) communications over sidelink. For example, a sidelink communication / D2D link utilizes a spectrum for a wireless wide area network (WWAN) associated with uplink and downlink communications. Such sidelink / D2D communication may be performed through various wireless communications systems, such as wireless fidelity (Wi-Fi) systems, Bluetooth systems, Long Term Evolution (LTE) systems, New Radio (NR) systems, etc.

[0032] The UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may each include a plurality of antennas. The plurality of antennas may correspond to antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays that may facilitate beamforming operations. For example, the RU 106b transmits a downlink beamformed signal based on a first set of communication beams 132 to the UE 102b in one or more transmit directions of the RU 106b. The UE 102b may receive the downlink beamformed signal based on a second set of communication beams 134b from the RU 106b in one or more receive directions of the UE 102b. In a further example, the UE 102b may also transmit an uplink beamformed signal (e.g., sounding reference signal (SRS) ) to the RU 106b based on the second set of communication beams 134b in one or more transmit directions of the UE 102b. The RU 106b may receive the uplink beamformed signal from the UE 102b in one or more receive directions of the RU 106b. The UE 102b may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for the beamformed signals. The transmit and receive directions for the UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may or may not be the same.

[0033] In further examples, beamformed signals may be communicated between a first base station / RU 106a and a second base station 104e. For instance, the base station 104e of the cell 190e may transmit a beamformed signal to the RU 106a based on the communication beams 138 in one or more transmit directions of the base station 104e. The RU 106a may receive the beamformed signal from the base station 104e of the cell 190e based on the RU communication beams 136 in one or more receive directions of the RU 106a. In further examples, the base station 104e transmits a downlink beamformed signal to the UE 102e based on the communication beams 138 in one or more transmit directions of the base station 104e. The UE 102e receives the downlink beamformed signal from the base station 104e based on UE communication beams 130 in one or more receive directions of the UE 102e. The UE 102e may also transmit an uplink beamformed signal to the base station 104e based on the UE  communication beams 130 in one or more transmit directions of the UE 102e, such that the base station 104e may receive the uplink beamformed signal from the UE 102e in one or more receive directions of the base station 104e.

[0034] The base station 104 may include and / or be referred to as a network entity. That is, “network entity” may refer to the base station 104 or at least one unit of the base station 104, such as the RU 106, the DU 108, and / or the CU 110. The base station 104 may also include and / or be referred to as a next generation evolved Node B (ng-eNB) , a next generation NB (gNB) , an evolved NB (eNB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, a network node, network equipment, or other related terminology. The base station 104 or an entity at the base station 104 can be implemented as an IAB node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station, or a disaggregated base station including one or more RUs 106, DUs 108, and / or CUs 110. A set of aggregated or disaggregated base stations may be referred to as a next generation-radio access network (NG-RAN) . In some examples, the UE 102a operates in dual connectivity (DC) with the base station 104e and the base station / RU 106a. In such cases, the base station 104e can be a master node and the base station / RU 106a can be a secondary node.

[0035] Uplink / downlink signaling may also be communicated via a satellite positioning system (SPS) 114. In an example, the SPS 114 associated with the cell 190c may be in communication with one or more UEs 102, such as the UE 102c, and one or more base stations 104 / RUs 106, such as the RU 106c. The SPS 114 may correspond to one or more of a Global Navigation Satellite System (GNSS) , a global position system (GPS) , a non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system. The SPS 114 may be associated with LTE signals, NR signals (e.g., based on round trip time (RTT) and / or multi-RTT) , wireless local area network (WLAN) signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information, NR enhanced cell ID (NR E-CID) techniques, downlink angle-of-departure (DL-AoD) , downlink time difference of arrival (DL-TDOA) , uplink time difference of arrival (UL-TDOA) , uplink angle-of-arrival (UL-AoA) , and / or other systems, signals, or sensors.

[0036] Still referring to FIG. 1, in certain aspects, any of the UEs 102 may include a CSI report component 140 configured to receive, from a network entity 104, a configuration for CSI reporting indicating a plurality of CSI-RS resources for channel measurement and a Type 1 codebook; receive, from the network entity 104, a plurality  of CSI-RSs indicated by the configuration; and transmit, to the network entity 104, a CSI report including a CSI based on the plurality of CSI-RSs and the Type 1 codebook.

[0037] In certain aspects, any of the base stations 104 or a network entity of the base stations 104 may include a CSI report configuration component 150 configured to transmit, to a UE 102, a configuration for CSI reporting indicating a plurality of CSI-RS resources for channel measurement and a Type 1 codebook; transmit, to the UE 102, a plurality of CSI-RSs indicated by the configuration; and receive, from the UE 102, a CSI report including a CSI based on the plurality of CSI-RSs and the Type 1 codebook.

[0038] Accordingly, FIG. 1 describes a wireless communication system that may be implemented in connection with aspects of one or more other figures described herein. Further, although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as 5G-Advanced and future versions, LTE, LTE-advanced (LTE-A) , and other wireless technologies, such as 6G.

[0039] FIG. 2 illustrates a diagram 200 of beams 202 indicated by a CSI report for different layers according to an embodiment. The network entity may transmit and / or receive signals from one or more panels 201 (e.g., a transmission / reception points (TRPs) ) . Each of the panels 201 may include an array of antenna elements that facilitate beamforming operations. Each of the antenna elements may include cross polarized elements (e.g., +45 degrees / -45 degrees) to enable polarization diversity for each layer in spatial multiplexing transmissions. For each polarization in panel 201, the UE may be able to select a beam 202 for each layer as shown in FIG. 2. For example, the UE may select beam 202a as the best beam for layer 1 and beam 202b as the best beam for layer 2. The UE may report the selected beams 202a and 202b in the CSI report. The number of beams 202 is based on a number of horizontal antenna ports N1 204, a number of vertical antenna ports N2 205, an oversampling factor for horizontal beams O1 206, and an oversampling factor for vertical beams O2 207. The value of N1 205, N2 204, O1 206, and O2 207 are configured by the network entity via RRC signaling. In the non-limiting example of FIG. 2, N1 = 4, N2 = 4, O1 = 4, and O2 = 4.

[0040] In some aspects, the UE reports the CSI including the precoder indicating the antenna co-phasing between the two polarizations. For Type 1 single-panel codebook, for each layer, the precoder for a layer may be represented by Equation 1:

[0041] Where vl, m indicates the beam 202 for each polarization and indicates the antenna co-phasing between the two polarizations in the single panel. In some aspects, the antenna co-phasing between the two polarizations may be represented by Equation 2:

[0042] For Type 1 multi-panel codebook in which the network entity transmits downlink signals from multiple antenna panels, for each layer, the UE reports the precoder indicating the antenna co-phasing between the two polarizations and antenna co-phasing between multiple panels (e.g., two panels) . For two-panel based codebook, the precoder for a layer may be represented by Equation 3:

[0043] Where vl, m indicates the beam 202 for each polarization,  indicates the antenna co-phasing between the two polarizations within the first panel,  indicates the antenna co-phasing between the two polarizations within the second panel, and indicates the antenna co-phasing between the first panel and the second panel.

[0044] In order to improve the cell coverage and spectrum efficiency (SE) of the wireless communication network, the network entity may increase the number of antennas ports from which the network entity transmits downlink signals. Accordingly, the network entity may transmit CSI-RSs from more antenna ports (e.g., 32 antenna ports, 64 antenna ports, 128 antenna ports or more) . In some aspects, the network entity configures the UE to report CSI based on multiple CSI-RS resources and multiple antenna ports. In a non-limiting example, the network entity may configure 4 CSI-RS resources with 32 antenna ports per CSI-RS resource for a CSI measurement and report based on 128 antenna ports.

[0045] FIG. 3 illustrates a diagram 300 of beams 302 indicated by a CSI report for different frequency subbands according to an embodiment. The network entity may transmit and / or receive signals from one or more panels 201. As described with  reference to FIG. 2, in order to improve the cell coverage and SE, the network entity may increase the number of antennas ports from which the network entity transmits downlink signals. However, as the number of antenna ports from which the network entity transmits increases, the beams 302 become narrower. Narrow beams improve capacity by reduced interference and extend coverage by increased antenna gain. However, with narrower beams, the best beam may be different for different frequency subbands. The UE may report the channel frequency selectivity in the CSI report by indicating the best beam for the different subbands. In the non-limiting example of FIG. 3, the UE reports the best beams for four subbands. The subbands may be partially overlapping or non-overlapping. The UE reports beam 302a for subband 1, beam 302b for subband 2, beam 302c for subband 3, and beam 302d for subband 4. In some aspects, the network entity may configure the UE with a frequency domain granularity for the CSI report by indicating the subband size (e.g., frequency bandwidth) .

[0046] FIG. 4 illustrates a diagram 400 of beams 402 indicated in a CSI report for a wide frequency band (or wideband) according to an embodiment. The network entity may transmit and / or receive signals from one or more panels 201. As described with reference to FIGs. 2 and 3, in order to improve the cell coverage and SE, the network entity may increase the number of antennas ports from which the network entity transmits downlink signals. In some aspects, for Type 1 single-panel based codebook, the UE reports the wideband precoder information based on a granularity of M1 beams in the horizontal direction and M2 beams in the vertical direction. The UE reports the subband precoder information for the M1 *M2 beams based on the beam reported by the wideband CSI and the co-phasing between the polarizations. The M1 and M2 values may be common for all number of layers. Alternatively, the M1 and M2 values may be different for a different number of layers. In some aspects, the UE may report the co-phasing between polarizations in wideband precoder information.

[0047] In one example, for each layer, the UE reports the wideband precoder information indicating the wideband horizontal beam index i1, 1 from the range of and the wideband vertical beam index i1, 2 from the range of and the UE reports the precoder information for a subband indicating the subband horizontal beam index m1 from range of (0, . ., M1-1) , subband vertical beam index m2 from the range of (0, …, M2-1) , and antenna co-phasing factor n between the two  polarizations. In this case, the precoder for the layer is represented as

[0048] In some aspects, the value of M1 and / or M2 may be predefined. For example, M1=M2=1. In another example, M1=M2=2. In another example, M1=O1 and M2=O2. In the non-limiting example of FIG. 4, the UE reports the wideband and subband precoder information as beams 402 with (M1, M2) = (4, 2) .

[0049] In some aspects, the network entity configures the value of M1 and / or M2 by RRC signaling (e.g., parameter (s) in CSI-ReportConfig) , downlink control information (DCI) , and / or a medium access control-control element (MAC-CE) . In one example, different values of M1 and / or M2 may be defined for different codebook modes, and the network entity may configure the codebook mode for the CSI report by RRC signaling, DCI, and / or MAC CE. In some aspects, the UE indicates the value of M1 and / or M2 in the UE capability report or the CSI report. For example, the UE may report the value of M1 and / or M2 in CSI part 1. In another example, the UE may report the value of M1 and / or M2 in CSI part 2.

[0050] In some aspects, for Type 1 multi-panel based codebook, the UE reports the wideband precoder information based on the granularity of M1 beams in the horizontal direction and M2 beams in the vertical direction. The UE may also report the antenna co-phasing between the two panels. The UE reports the subband precoder information for the M1 *M2 beams based on the beams 402 reported by the wideband CSI and the co-phasing between the polarizations. In some aspects, the UE may report the co-phasing between polarizations in wideband precoder information or in subband precoder information.

[0051] FIG. 5 illustrates a diagram 500 of CSI-RS resource subsets 560 within a CSI-RS resource set 570 according to an embodiment. In some aspects, a UE reports CSI based on multiple CSI-RSs and a Type 1 codebook. The network entity may configure the multiple CSI-RSs as a CSI-RS resource set 570. The CSI-RS resource set 570 includes N CSI-RS resource subsets 560. In the non-limiting example of FIG. 5, the CSI-RS resource set 570 includes two CSI-RS resource subsets 560a and 560b. CSI-RS resource subset 560a includes CSI-RS resource 550a and 550b configured for channel measurement. CSI-RS resource subset 560b includes CSI-RS resource 550c and 550d configured for channel measurement. CSI-RS resource subset 560a may further include a CSI-RS resource and / or a CSI-IM resource 580a that is configured for interference measurement and is associated with CSI-RS resource subset 560a.  CSI resource subset 560b may further include a CSI-RS resource and / or a CSI-IM resource 580b that is associated with CSI-RS resource subset 560b. It is understood that the CSI-RS resource set 570 may include any number of CSI-RS resource subsets 560. Additionally, it is understood that the CSI-RS resource subset 560 may include any number of CSI-RS resources 550 for channel measurement.

[0052] In some aspects, the UE measures one CSI 590 per CSI-RS resource subset 560. Each CSI-RS / CSI-IM resource 580 for interference measurement is associated with each CSI-RS resource subset 560 for channel measurement. In some aspects, the amount of CSI-RS / CSI-IM resources 580 for interference measurement shall be the same as the number of CSI-RS resource subsets 560. In some aspects, the amount of CSI-RS / CSI-IM resources 580 for interference measurement shall not be the same as the number of CSI-RS resource subsets 560. In such cases, each of the N CSI-RS / CSI-IM resources 580 is associated with each CSI-RS resource subset 560, respectively. Alternatively, the network entity configures which of the N CSI-RS / CSI-IM resources 580 is associated with each CSI-RS resource subset 560.

[0053] The UE measures the CSI 590a based on CSI-RS resource subset 560a including CSI-RS resources 550a, 550b for channel measurement and its associated CSI-RS / CSI-IM resource 580a for interference measurement. The UE measures the CSI 590b based on CSI-RS resource subset 560b including CSI-RS resources 550c, 550d for channel measurement and its associated CSI-RS / CSI-IM resource 580b for interference measurement. The UE may apply the same spatial domain reception filter (e.g., receive beam, quasi-colocation (QCL) type D) to receive each CSI-RS via CSI-RS resource 550 in the CSI-RS resource subset 560. The UE applies the same spatial domain reception filter to receive the CSI-RS resource subset 560 including the CSI-RS resources 550 and its associated CSI-RS / CSI-IM resource 580.

[0054] In some aspects, the network entity transmits the CSI-RSs in CSI-RS resources 550 and / or CSI-RS / CSI-IM resource 580 within a CSI-RS resource subset 560 based on the same time domain behavior. In some aspects, the network entity configures the same value for at least one of the parameters for the CSI-RS resources 550 and / or CSI-RS / CSI-IM resource 580 within a CSI-RS resource subset 560. For example, the network entity configures the same value for a bandwidth, subcarriers, periodicity, number of antenna ports, energy per resource element (EPRE) ratio between a PDSCH communication and the CSI-RS (e.g., powerControlOffset) , EPRE ratio between the CSI-RS and a secondary synchronization signal (SSS) (e.g.,  powerControlOffsetSS) , scrambling identifier (ID) , and / or transmission configuration indication (TCI) state. The network entity may transmit the CSI-RSs via CSI-RS resources 550 and / or CSI-RS / CSI-IM resource 580 within a CSI-RS resource subset 560 in a single slot, consecutive symbols within the single slot, non-consecutive symbols within the single slot, equally spaced symbols within the single slot, or S consecutive slots, where S may be predefined (e.g., S=2) , or indicated by the UE capability report. Therefore, the UE shall expect the network entity to configure the same value for at least one of the parameters for the CSI-RS resources 550 and / or CSI-RS / CSI-IM resource 580 within a CSI-RS resource subset 560.

[0055] In some aspects, the network entity configures the number of CSI-RS resources 550 per CSI resource subset 560. The network entity and / or the UE may determine the CSI-RS resources 550 for each CSI resource subset 560 based on the CSI-RS resource index within the CSI-RS resource set 570.

[0056] In some aspects, the network entity configures the CSI-RS resource subset index for each CSI-RS resource 550. The network entity and / or the UE may determine the CSI-RS resources 550 for each CSI-RS resource subset 560 based on the configured CSI-RS resource subset index. In some aspects, the network entity configures the CSI-RS resource index for each CSI-RS resource subset 560.

[0057] In some aspects, the UE reports the CSI 590 including a CSI-RS resource indicator (CRI) indicating which CSI-RS resource subset 560 the CSI 590 is based on. For example, the CRI may indicate the CSI-RS resource subset 560 based on the order of the configured CSI-RS resource subset 560. In another example, the CRI indicates the index of one of the CSI-RS resources 550 within the CSI-RS resource subset 560 based on the CSI-RS resources configured within the CSI-RS resource set 570. In another example, the CRI indicates the index of one CSI-RS resource 550 within the CSI-RS resource subset 560 based on the order of the CSI-RS resource in the CSI-RS resource set 570, where the CSI-RS resource subset 560 corresponding to the reported CSI-RS resource 550 is implicitly reported or known to the network entity. In some aspects, the UE reports the CRI if more than one CSI-RS resource subset 560 is configured for the CSI report. Otherwise, if only one CSI-RS resource subset 560 is configured, the UE refrains from reporting the CRI.

[0058] In some aspects, the UE refrains from reporting the CRI for the CSI 590 if the network entity configures the UE to report CRI / RI / PMI / CQI or CRI / RI / PMI / CQI / LI (e.g., reportQuantity set as ‘cri-RI-PMI-CQI’ or ‘cri-RI-LI-PMI-CQI’ ) . Therefore,  even though the reportQuantity (e.g., legacy reportQuantity) includes CRI, the UE refrains from reporting the CRI and the UE reports RI / PMI / CQI or RI / PMI / CQI / LI. In some aspects, the network entity configures the UE to report RI / PMI / CQI or RI / PMI / CQI / LI (e.g., reportQuantity set as ‘RI-PMI-CQI’ or ‘RI-LI-PMI-CQI’ ) when it configures the UE to report CSI 590 based on Type 1 codebook and multiple CSI-RS resources 550 in the CSI-RS resource set 570.

[0059] FIG. 6 illustrates a diagram 600 of a CSI-RS resource set 670 according to an embodiment. In some aspects, a UE reports CSI based on multiple CSI-RSs and a Type 1 codebook. The network entity may configure the multiple CSI-RSs as a CSI-RS resource set 670. The CSI-RS resource set 670 includes CSI-RS resources 650. In the non-limiting example of FIG. 6, the CSI-RS resource set 670 includes two CSI-RS resources 650a and 650b configured for channel measurement. CSI resource set 670 further includes a CSI-RS resource and / or a CSI-IM (CSI-RS / CSI-IM) resource 680 that is configured for interference measurement and is associated with CSI-RS resources 650 for channel measurement. It is understood that the CSI-RS resource set 670 may include any number of CSI-RS resources 650 for channel measurement.

[0060] In some aspects, the network entity may configure whether the UE performs the CSI measurement on a per CSI-RS resource 650 basis and / or on a per CSI-RS resource set 670 basis. The network entity may provide such configuration by RRC signaling (e.g., an RRC parameter in CSI-ReportConfig) , MAC CE, or DCI. In one example, the network entity may configure whether the UE should report the CRI or not for the CSI report. If the network entity configures the UE to report CRI, the UE performs the CSI measurement on a per CSI-RS resource 650 basis. Otherwise, the UE performs the CSI measurement on a per CSI-RS resource set 670 basis. The network entity may configure whether the UE should report the CRI by report quantity. In one example, the network entity may configure the report quantity (e.g., reportQuantity) as one of the ‘cri-RI-PMI-CQI’ , ‘cri-RI-i1’ , ‘cri-RI-i1-CQI’ , or ‘cri-RI-CQI’ to configure the UE to perform the CSI measurement on a per CSI-RS resource 650 basis, and the network entity may configure the report quantity (e.g., reportQuantity) as one of the ‘RI-PMI-CQI’ , ‘RI-i1’ , ‘RI-i1-CQI’ , or ‘RI-CQI’ to configure the UE to perform the CSI measurement on a per CSI-RS resource set 670 basis. Alternatively, the UE may determine whether to perform the CSI measurement on a per CSI-RS resource 650 basis and / or on a per CSI-RS resource set 670 basis based on the number of antenna ports (e.g., nrofPorts) configured for the CSI-RS  resources and codebook configuration (e.g., N1, N2, Ng, where Ng indicates the number of panels for Type 1 multi-panel based codebook) . In some aspects, the UE transmits a UE capability report to the network entity indicating whether the UE supports CSI measurement per CSI-RS resource set 670. In one example, if the number of antenna ports (e.g., nrofPorts) = 2*N1*N2 when Type 1 single-panel based codebook is configured or the number of antenna ports (e.g., nrofPorts) =2*N1*N2*Ng when Type 1 multi-panel based codebook is configured, the UE determines the CSI is measured on a per CSI-RS resource 650 basis. In another example, if the total number of antenna ports across the K CSI-RS resources is 2*N1*N2 when Type 1 single-panel based codebook is configured or the total number of antenna ports across the K CSI-RS resources is 2*N1*N2*Ng when Type 1 multi-panel based codebook is configured, where K indicates the number of CSI-RS resources 650 in the CSI-RS resource set 670, the UE determines the CSI is measured on a per CSI-RS resource set 670 basis. In some aspects, the network entity may refrain from configuring the number of antenna ports for a CSI-RS resource different from 2*N1*N2 when Type 1 single-panel based codebook is configured or 2*N1*N2*Ng when Type 1 multi-panel based codebook is configured, and the total number of antenna ports across the CSI-RS resources 650 different from 2*N1*N2 when Type 1 single-panel based codebook is configured or 2*N1*N2*Ng when Type 1 multi-panel based codebook is configured. Therefore, the UE may expect the number of antenna ports for a CSI-RS resource is 2*N1*N2 when Type 1 single-panel based codebook is configured or 2*N1*N2*Ng when Type 1 multi-panel based codebook is configured, or the total number of antenna ports across the CSI-RS resources 650 is 2*N1*N2 when Type 1 single-panel based codebook is configured or 2*N1*N2*Ng when Type 1 multi-panel based codebook is configured.

[0061] In some aspects, the network entity transmits the CSI-RS resources 650 within the CSI-RS resource set 670 based on the same time domain behavior. The network entity configures the same value for at least one of the parameters for the CSI-RS resources 650 and / or CSI-RS / CSI-IM resource 680 within a CSI-RS resource set 670. For example, the network entity configures the same value for parameters including bandwidth, subcarriers, periodicity, number of antenna ports, energy per resource element (EPRE) ratio between a PDSCH communication and the CSI-RS (e.g., powerControlOffset) , EPRE ratio between the CSI-RS and a secondary synchronization signal (SSS) (e.g., powerControlOffsetSS) , scrambling identifier  (ID) , and / or transmission configuration indication (TCI) state. The network entity may transmit the CSI-RSs via CSI-RS resources 650 and / or CSI-RS / CSI-IM resource 680 within a CSI-RS resource set 670 in a single slot, consecutive symbols within the single slot, non-consecutive symbols within the single slot, equally spaced symbols within the single slot, or S consecutive slots, where S may be predefined (e.g., S=2) , or indicated by the UE capability report. Therefore, the UE shall expect the network entity to configure the same value for at least one of the parameters for the CSI-RS resources 650 within a CSI-RS resource set 670.

[0062] FIG. 7 is a signaling diagram 700 illustrating communications between a UE 102 and a network entity 104 for reporting CSI based on Type 1 codebook and multiple CSI-RSs according to an embodiment. In some aspects, the UE 102 optionally transmits 705, to the network entity 104, a UE capability on supported configurations for a CSI report based on Type 1 codebook and multiple CSI-RS resources. In this regard, the UE 102 may transmit 705 the UE capability report via PUCCH, PUSCH, uplink control information (UCI) , or other suitable communication. The UE capability report indicates parameters including at least one of: support for reporting CSI based on Type 1 single-panel codebook and multiple CSI-RSs; support for reporting CSI based on Type 1 multi-panel codebook and multiple CSI-RSs; the maximum number of CSI-RS resources within a CSI-RS resource subset for a CSI report; the maximum number of antenna ports across CSI-RS resources within a CSI-RS resource subset for a CSI report; the maximum number of CSI-RS resources across the CSI-RS resource subsets; the maximum number of antenna ports across CSI-RS resources across the CSI-RS resource subsets; the maximum number of CSI-RS resource subsets; supported time-domain behavior (e.g., periodic, semi-persistent, aperiodic) for receiving the CSI-RSs; supported time-domain behavior (e.g., periodic, semi-persistent, aperiodic, UE-initiated / event-driven) for transmitting the CSI report; and / or the maximum number of CSI processing units (CPUs) supported by the UE 102.

[0063] Additionally or alternatively, the network entity 104 may receive the UE capability report from a core network entity (e.g., access and mobility management function (AMF) ) or another network entity.

[0064] The network entity 104 transmits 710, to the UE 102, a CSI report and Type 1 codebook configuration including CSI-RS resources for channel measurement, and optionally a list of CSI-RS resources for interference measurement, a list of CSI-IM  for interference measurement, and / or frequency granularity for CSI report. The network entity 104 may determine the configuration based on the UE capability. The configuration indicates parameters including a list of CSI-RS resources (e.g., a CSI-RS resource set and / or CSI-RS resource subsets of FIGs. 5 and 6) for channel measurement and a configuration for a Type 1 codebook. In some aspects, the configuration for the Type 1 codebook includes a configuration for a Type 1 single panel codebook. In other aspects, the configuration for the Type 1 codebook includes a configuration for a Type 1 multi-panel codebook. The configuration may optionally indicate parameters including at least one of: a list of CSI-RS resources for interference measurement, a list of CSI-IM resources for interference measurement, and / or a frequency domain granularity for the CSI report (e.g., whether to report wideband CSI or subband CSI and / or the subband size) .

[0065] In some aspects, the network entity 104 transmits the configuration by RRC signaling (e.g., RRCReconfiguration or CSI-ReportConfig) . In some aspects, the network entity 104 may refrain from configuring the CSI report based on multiple CSI-RS resources when the number of antenna ports for the Type 1 codebook satisfies a threshold criterion (e.g., the number of antenna ports is more than a threshold) , where the threshold may be predefined or indicated by the UE capability report. Therefore, the UE may not expect the network entity 104 to configure the CSI report based on multiple CSI-RS resources when the number of antenna ports for the Type 1 codebook satisfies the threshold criterion. In some aspects, the network entity 104 may refrain from configuring the CSI report based on multiple CSI-RS resources and Type 1 codebook when the number of antenna ports (e.g., 2*N1*N2 or 2*N1*N2*Ng) for the Type 1 codebook is equal to or below a threshold, where the threshold may be indicated by the UE capability report or predefined (e.g., 32 antenna ports) .

[0066] The network entity 104 optionally transmits 720, to the UE 102, a MAC-CE or DCI activating / triggering the configured CSI report and / or the configured CMR / IMR resources. In this regard, the network entity 104 optionally transmits 720 the signal activating / triggering the CSI report via DCI or a MAC-CE. For example, the network entity 104 transmits 720 the signal activating / triggering the CSI report when the UE 102 is configured for semi-persistent or aperiodic CSI reporting.

[0067] The network entity 104 optionally transmits 720, to the UE 102, a signal (e.g., MAC-CE or DCI) activating / triggering the configured CMR / IMR resources. In some aspects, the configured CMR includes CSI-RS resources for channel measurement. In  other aspects, the configured IMR includes CSI-RS resource for interference measurement. In some other aspects, the configured IMR includes CSI-IM resource. In this regard, the network entity 104 optionally transmits 720 the signal triggering the CSI-RSs and / or CSI-IM via DCI or a MAC-CE. For example, the network entity 104 transmits 720 the signal triggering the CSI-RSs and / or CSI-IM when the UE 102 is configured to receive the CSI-RSs and / or CSI-IM on a semi-persistently or aperiodically. In some aspects, the signal triggering the CSI report may be the same signal triggering the CSI-RSs and / or CSI-IM. Alternatively, the network entity 104 optionally transmits 720, to the UE 102, a first signal triggering the CSI report and a second signal triggering the CSI-RSs and / or CSI-IM.

[0068] The network entity 104 transmits 730, to the UE 102, the CSI-RS / CSI-IM on the configured CMR / IMR resources. For example, the network entity transmits the CSI-RSs on the CSI-RS resources for channel measurement and / or the CSI-RS / CSI-IM for interference measurement. In this regard, the network entity 104 may transmit 730 the CSI-RSs for channel measurement and / or the CSI-RS / CSI-IM for interference measurement periodically, semi-persistently, or aperiodically. When the network entity 104 transmits 730 the CSI-RSs for channel measurement and / or the CSI-RS / CSI-IM for interference measurement periodically or semi-persistently, the network entity 104 may transmit 730 the CSI-RSs for channel measurement and / or the CSI-RS / CSI-IM for interference measurement before and / or after optionally transmitting 720 the triggering signal (e.g., MAC-CE) . When the network entity 104 transmits 730 the CSI-RSs for channel measurement and / or the CSI-RS / CSI-IM for interference measurement aperiodically, the network entity 104 transmits 730 the CSI-RSs for channel measurement and / or the CSI-RS / CSI-IM for interference measurement after transmitting 720 the triggering signal (e.g., DCI) .

[0069] As described with reference to FIG. 5, the network entity 104 transmits the CSI-RSs for channel measurement and / or the CSI-RS / CSI-IM for interference measurement via a CSI-RS resource subset. As described with reference to FIG. 6, the network entity 104 transmits the CSI-RSs for channel measurement and / or the CSI-RS / CSI-IM for interference measurement via a CSI-RS resource set. The network entity 104 may transmit the multiple CSI-RSs via the CSI-RS resources within a single slot, consecutive symbols within the single slot, non-consecutive symbols within the single slot, equally spaced symbols within the single slot, and / or consecutive slots.

[0070] The UE 102 transmits 740, to the network entity 104, the CSI report based on the CSI-RS for channel measurement and / or CSI-RS / CSI-IM for interference measurement. In this regard, the UE transmits the CSI report including a CSI based on the Type 1 codebook and multiple CSI-RS resources. The UE 102 transmits 740, to the network entity 104, the CSI report via a PUCCH or a PUSCH. In some aspects, the UE 102 transmits 740, to the network entity 104, the CSI report after receiving at least one CSI-RS transmission occasion for each of the CSI-RS resources in the corresponding CSI-RS resource set / subset for channel measurement and one CSI-RS and / or CSI-IM resource transmission occasion for the CSI-RS and / or CSI-IM resource in the corresponding CSI-RS resource set / subset for interference measurement no later than the CSI reference resource and within: the same discontinuous reception (DRX) active time, when DRX is configured; the active period (s) of the cell discontinuous transmission (DTX) , when cell DTX is configured; or the same DRX active time when DRX is configured and active period (s) of the cell DTX when cell DTX is configured. Otherwise, the UE refrains from transmitting the CSI report. The CSI reference resource is defined in 3GPP technical specification (TS) 38.214.

[0071] In some aspects, the CSI report includes RI / PMI / CQI. To determine the RI / PMI / CQI, the UE 102 may reconstruct the channel based on the antenna port index for each CSI-RS resource in a CSI-RS resource subset or CSI-RS resource set.

[0072] In some aspects, to determine the RI / PMI / CQI, the UE 102 determines the transmission signal of PDSCH antenna ports, (e.g., antenna ports 1000, 1001, …1000+v-1) for v layers would result in signals equivalent to corresponding symbols transmitted on CSI-RS antenna ports across the CSI-RS resources configured in a CSI-RS resource subset or CSI-RS resource set, (e.g., antenna ports 3000, 3001, …3000+Q-1) , where Q=2*N1*N2, may be represented by Equation 4:

[0073] Where x (i) indicates the PDSCH symbols at resource element I and W (i) indicates the precoder for resource element i corresponding to the reported PMI.

[0074] In some aspects, to determine the RI / PMI / CQI, the UE 102 determines the transmission signal of PDSCH antenna ports (e.g., antenna ports 1000, 1001, …, 1000+v-1) for v layers would result in signals equivalent to corresponding symbols  transmitted on CSI-RS antenna ports (e.g., antenna ports 3000, 3001, …, 3000+Pj-1) , for the K CSI-RS resources configured in a CSI-RS resource subset or CSI-RS resource set, where Pj is the number of antenna ports configured in CSI-RS resource j, as represented by Equation 5:

[0075] In some aspects, the UE 102 may determine the PDSCH signals for the v layers to have the same ratio of EPRE to CSI-RS EPRE, which may be determined based on at least one of the configured EPRE ratios (e.g., powerControlOffset) for each CSI-RS resource or the number of CSI-RS resources configured in a CSI-RS resource subset or CSI-RS resource set (K) . In one example, the EPRE ratio is powerControlOffset –10*log10 (K) dB. In another example, the EPRE ratio is powerControlOffset + 10*log10 (K) dB. In yet another example, the EPRE ratio is powerControlOffset dB.

[0076] In some aspects, the UE 102 transmits 740, to the network entity 104, the CSI report based on whether a scheduling offset satisfies a minimum processing delay criterion. The network entity 104 and / or the UE may 102 may determine the minimum processing delay for the CSI report based on Type 1 codebook and multiple CSI-RS resources based on at least one of the following factors: the number of CSI-RS resources in a CSI-RS resource subset or CSI-RS resource set for one CSI calculation (K) ; the number of CSI-RS resource subsets (S) ; the number of antenna ports across the CSI-RS resources for the CSI report; the number of antenna ports for the Type 1 codebook; the frequency granularity (e.g., number of subbands) for the CSI report; or a UE capability for the minimum processing delay.

[0077] In some aspects, the UE 102 calculates the CSIs for all the CSI-RS resource subsets for channel measurement individually. In this case, the minimum processing delay (Z, Z’ ) may be (xSZm, xSZm’ ) or (xZm+x (S-1) Zm’ , xSZm’ ) , where x may be predefined or indicated by the UE capability report and Z has the time value of a symbol. If all the CSI-RS resources for one CSI calculation are configured within one  CSI-RS resource set, then S=1. In some aspects, the network entity 104 and / or the UE 102 may determine the value of (Zm, Zm’ ) based on the minimum processing delay for one CSI measurement. In this case, (Zm, Zm’ ) may be based on (Z1, Z1’ ) , (Z2, Z2’) , or (Z3, Z3’ ) as defined in 3GPP TS 38.214. In some aspects, (Zm, Zm’ ) are pre-defined or indicated by the UE capability report. In some aspects, (Zm, Zm’ ) are based on (t+Z1, t’ +Z1’ ) , (t+Z2, t’ +Z2’ ) , or (t+Z3, t’ +Z3’ ) , where (t, t’ ) may be pre-defined or indicated by the UE capability report.

[0078] In some aspects, the UE 102 transmits 740, to the network entity 104, the CSI report based on whether a number of occupied CSI processing units (CPUs) satisfies a criterion. For example, the UE 102 transmits 740, to the network entity 104, the CSI report based on whether a number of occupied CPUs is less than or equal to the maximum number of CPUs supported by the UE 102. In some aspects, the UE 102 calculates the CSIs for the CSI-RS resource subsets in the CSI-RS resource set for channel measurement in parallel. In this case, the minimum processing delay (Z, Z’ ) may be (xZm, xZm’ ) , where x may be pre-defined or indicated by the UE capability report.

[0079] In some aspects, the network entity 104 and / or the UE 102 may determine the number of CPUs for the CSI report based on Type 1 codebook and multiple CSI-RS resources based on at least one of the following factors: the number of CSI-RS resources for the CSI report (K) ; the number of antenna ports across the CSI-RS resources for the CSI report; the number of antenna ports for the Type 1 codebook (P) ; the number of CSI-RS resource subsets (S) ; the frequency granularity for the CSI report; or the CPU processing capability of the UE. For example, when the UE 102 calculates the CSIs for the CSI-RS resource subsets one by one, then the number of CPUs is 1.

[0080] In some aspects, the UE 102 calculates the CSIs for the CSI-RS resource subsets for channel measurement in parallel. In this case, the number of CPUs is x’S , where x’ is2indicated by the UE capability report, predefined (e.g., x’ =1) , or configured by the network entity 104. In some aspects, x’ is a non-zero whole number.

[0081] In some aspects, the UE 102 performs channel estimation for CSI measurement from multiple CSI-RS resources in parallel. The UE 102 may calculate some of or all the CSIs for the CSI-RS resource subsets for channel measurement in parallel. In this case, the number of CPUs may be x’S +y’ K, where y’ is indicated by the UE capability report, predefined (e.g., y’ =1) , or configured by the network entity 104. In some  aspects, y’ is a non-zero whole number. In some aspects, the total number of CPUs is no more than the maximum number of CPUs supported by the UE 102 (e.g., 4, 8, 16, or more) .

[0082] FIG. 8 illustrates a flowchart 800 of a method of wireless communication at a UE. With reference to FIGs. 1, 7, and 10, the method may be performed by the UE 102 and / or the UE apparatus 1002.

[0083] The UE (optionally) transmits 805, to a network entity, a UE capability report indicating supported configurations for CSI reporting based on Type 1 codebook and multiple CSI-RS resources. For example, referring to FIG. 7, the UE 102 (optionally) transmits 705, to the network entity 104, a UE capability report indicating supported configurations for CSI reporting based on Type 1 codebook and multiple CSI-RSs.

[0084] The UE receives 810, from the network entity, a configuration for CSI reporting indicating: a plurality of CSI-RS resources for channel measurement and a Type 1 codebook. For example, referring to FIG. 7, the UE 102 receives 710, from the network entity 104, a CSI report and Type 1 codebook configuration including CSI-RS resources for channel measurement, and optionally a list of CSI-RS resources for interference measurement, a list of CSI-IM for interference measurement, and / or frequency granularity for CSI report.

[0085] The UE (optionally) receives 820, from the network entity, a MAC-CE or DCI activating / triggering the configured CSI report and / or the configured CMR / IMR resources. In some aspects, the configured CMR includes CSI-RS resources for channel measurement. In some aspects, the configured IMR includes CSI-RS resource for interference measurement. In some aspects, the configured IMR includes CSI-IM resource. For example, referring to FIG. 7, the UE 102 (optionally) receives 720, from the network entity 104, a DCI or a MAC-CE activating / triggering the configured CSI report and / or the configured CMR / IMR resources.

[0086] The UE receives 830, from the network entity, the CSI-RSs indicated by the configuration (e.g., CSI-RS resource set or CSI-RS resource subsets) . For example, referring to FIG. 7, the UE 102 receives 730, from the network entity 104, CSI-RSs and / or CSI-IM on the configured CMR / IMR resources.

[0087] The UE transmits 840, to the network entity, the CSI report including a CSI based on the plurality of CSI-RSs and the Type 1 codebook. For example, referring to FIG. 7, the UE 102 transmits 740, to the network entity 104, the CSI report based on the  CSI-RS for channel measurement and / or CSI-RS / CSI-IM for interference measurement.

[0088] FIG. 8 describes a method from a UE-side of a wireless communication link, whereas FIG. 9 describes a method from a network-side of the wireless communication link.

[0089] FIG. 9 illustrates a flowchart 900 of a method of wireless communication at a network entity. With reference to FIGs. 1, 7, and 11, the method may be performed by the network entity 104 and / or the network entity 1104.

[0090] The network entity (optionally) receives 905, from a UE, a UE capability report indicating supported configurations for CSI reporting based on Type 1 codebook and multiple CSI-RS resources. For example, referring to FIG. 7, the network entity 104 (optionally) receives 705, from the UE 102, a UE capability indicating supported configurations for CSI reporting based on Type 1 codebook and multiple CSI-RS resources.

[0091] The network entity transmits 910, to the UE, a configuration for CSI reporting indicating: a plurality of CSI-RS resources for channel measurement and Type 1 codebook. For example, referring to FIG. 7, the network entity 104 transmits 710, to the UE 102, CSI report and Type 1 codebook configuration including CSI-RS resources for channel measurement, and optionally a list of CSI-RS resources for interference measurement, a list of CSI-IM for interference measurement, and / or frequency granularity for the CSI report.

[0092] The network entity (optionally) transmits 920, to the UE, a MAC-CE or DCI activating / triggering the CSI report and / or the configured CMR / IMR resources. For example, referring to FIG. 7, the network entity 104 (optionally) transmits 720, to the UE 102, a DCI or a MAC-CE activating / triggering the configured CSI report and / or the configured CMR / IMR resources.

[0093] The network entity transmits 930, to the UE, a plurality of CSI-RSs indicated by the configuration (e.g., CSI-RS resource set or CSI-RS resource subsets) . For example, referring to FIG. 7, the network entity 104 transmits 730, to the UE 102, CSI-RS / CSI-IM on the configured CMR / IMR resources.

[0094] The network entity receives 940, from the UE, the CSI report including a CSI based on the plurality of CSI-RSs and the Type 1 codebook. For example, referring to FIG. 7, the network entity 104 receives 740, from the UE 102, the CSI report based  on the CSI-RS for channel measurement and / or CSI-RS / CSI-IM for interference measurement.

[0095] FIG. 10 is a diagram 1000 illustrating an example of a hardware implementation for a UE apparatus 1002. The UE apparatus 1002 may be the UE 102, a component of the UE 102, or may implement UE functionality. The UE apparatus 1002 may include an application processor 1006, which may have on-chip memory 1006’ . In examples, the application processor 1006 may be coupled to a secure digital (SD) card 1008 and / or a display 1010. The application processor 1006 may also be coupled to a sensor (s) module 1012, a power supply 1014, an additional module of memory 1016, a camera 1018, and / or other related components.

[0096] The UE apparatus 1002 may further include a wireless baseband processor 1026, which may be referred to as a modem. The wireless baseband processor 1026 may have on-chip memory 1026'. Along with, and similar to, the application processor 1006, the wireless baseband processor 1026 may also be coupled to the sensor (s) module 1012, the power supply 1014, the additional module of memory 1016, the camera 1018, and / or other related components. The wireless baseband processor 1026 may be additionally coupled to one or more subscriber identity module (SIM) card (s) 1020 and / or one or more transceivers 1030 (e.g., wireless RF transceivers) .

[0097] Within the one or more transceivers 1030, the UE apparatus 1002 may include a Bluetooth module 1032, a WLAN module 1034, an SPS module 1036 (e.g., GNSS module) , and / or a cellular module 1038. The Bluetooth module 1032, the WLAN module 1034, the SPS module 1036, and the cellular module 1038 may each include an on-chip transceiver (TRX) , or in some cases, just a transmitter (TX) or just a receiver (RX) . The Bluetooth module 1032, the WLAN module 1034, the SPS module 1036, and the cellular module 1038 may each include dedicated antennas and / or utilize antennas 1040 for communication with one or more other nodes. For example, the UE apparatus 1002 can communicate through the transceiver (s) 1030 via the antennas 1040 with another UE (e.g., sidelink communication) and / or with a network entity 104 (e.g., uplink / downlink communication) , where the network entity 104 may correspond to a base station or a unit of the base station, such as the RU 106, the DU 108, or the CU 110.

[0098] The wireless baseband processor 1026 and the application processor 1006 may each include a computer-readable medium  / memory 1026', 1006', respectively. The additional module of memory 1016 may also be considered a computer-readable  medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory 1026', 1006', 1016 may be non-transitory. The wireless baseband processor 1026 and the application processor 1006 may each be responsible for general processing, including execution of software stored on the computer-readable medium  / memory 1026', 1006', 1016. The software, when executed by the wireless baseband processor 1026  / application processor 1006, causes the wireless baseband processor 1026  / application processor 1006 to perform the various functions described herein. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the wireless baseband processor 1026  / application processor 1006 when executing the software. The wireless baseband processor 1026  / application processor 1006 may be a component of the UE 102. The UE apparatus 1002 may be a processor chip (e.g., modem and / or application) and include just the wireless baseband processor 1026 and / or the application processor 1006. In other examples, the UE apparatus 1002 may be the entire UE 102 and include the additional modules of the apparatus 1002.

[0099] As discussed in FIG. 1 and implemented with respect to FIG. 8, the CSI report component 140 is configured to receive, from a network entity, a configuration for CSI reporting indicating a plurality of CSI-RS resources for channel measurement and a Type 1 codebook; receive, from the network entity, a plurality of CSI-RSs indicated by the configuration; and transmit, to the network entity, a CSI report including a CSI based on the plurality of CSI-RSs and the Type 1 codebook.

[0100] The CSI report component 140 may be within the application processor 1006 (e.g., at 140a) , the wireless baseband processor 1026 (e.g., at 140b) , or both the application processor 1006 and the wireless baseband processor 1026. The CSI report component 140a-140b may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by the one or more processors, or a combination thereof.

[0101] FIG. 11 is a diagram 1100 illustrating an example of a hardware implementation for one or more network entities 104. The one or more network entities 104 may be a base station, a component of a base station, or may implement base station functionality. The one or more network entities 104 may include, or may correspond to, at least one of the RU 106, the DU, 108, or the CU 110. The CU 110 may include a CU processor 1146, which may have on-chip memory 1146'. In some aspects, the  CU 110 may further include an additional module of memory 1156 and / or a communications interface 1148, both of which may be coupled to the CU processor 1146. The CU 110 can communicate with the DU 108 through a midhaul link 162, such as an F1 interface between the communications interface 1148 of the CU 110 and a communications interface 1128 of the DU 108.

[0102] The DU 108 may include a DU processor 1126, which may have on-chip memory 1126'. In some aspects, the DU 108 may further include an additional module of memory 1136 and / or the communications interface 1128, both of which may be coupled to the DU processor 1126. The DU 108 can communicate with the RU 106 through a fronthaul link 160 between the communications interface 1128 of the DU 108 and a communications interface 1108 of the RU 106.

[0103] The RU 106 may include an RU processor 1106, which may have on-chip memory 1106'. In some aspects, the RU 106 may further include an additional module of memory 1116, the communications interface 1108, and one or more transceivers 1130, all of which may be coupled to the RU processor 1106. The RU 106 may further include antennas 1140, which may be coupled to the one or more transceivers 1130, such that the RU 106 can communicate through the one or more transceivers 1130 via the antennas 1140 with the UE 102.

[0104] The on-chip memory 1106', 1126', 1146'a nd the additional modules of memory 1116, 1136, 1156 may each be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory may be non-transitory. Each of the processors 1106, 1126, 1146 is responsible for general processing, including execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the corresponding processor (s) 1106, 1126, 1146 causes the processor (s) 1106, 1126, 1146 to perform the various functions described herein. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) 1106, 1126, 1146 when executing the software. In examples, the <> component 150 may sit at any of the one or more network entities 104, such as at the CU 110; both the CU 110 and the DU 108; each of the CU 110, the DU 108, and the RU 106; the DU 108; both the DU 108 and the RU 106; or the RU 106.

[0105] As discussed in FIG. 1 and implemented with respect to FIG. 9, the CSI report configuration component 150 is configured to transmit, to a UE, a configuration for CSI reporting indicating a plurality of CSI-RS resources for channel measurement  and a Type 1 codebook; transmit, to the UE, a plurality of CSI-RSs indicated by the configuration; and receive, from the UE, a CSI report including a CSI based on the plurality of CSI-RSs and the Type 1 codebook.

[0106] The CSI report configuration component 150 may be within one or more processors of the one or more network entities 104, such as the RU processor 1106 (e.g., at 150a) , the DU processor 1126 (e.g., at 150b) , and / or the CU processor 1146 (e.g., at 150c) . The CSI report configuration component 150a-150c may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors 1106, 1126, 1146 configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by the one or more processors 1106, 1126, 1146, or a combination thereof.

[0107] The specific order or hierarchy of blocks in the processes and flowcharts disclosed herein is an illustration of example approaches. Hence, the specific order or hierarchy of blocks in the processes and flowcharts may be rearranged. Some blocks may also be combined or deleted. Dashed lines may indicate optional elements of the diagrams. The accompanying method claims present elements of the various blocks in an example order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented in the claims, processes, and flowcharts.

[0108] The detailed description set forth herein describes various configurations in connection with the drawings and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough explanation of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0109] Aspects of wireless communication systems, such as telecommunication systems, are presented with reference to various apparatuses and methods. These apparatuses and methods are described in the following detailed description and are illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, call flows, systems, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or combinations thereof. Whether such elements are implemented as hardware or  software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0110] An element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems-on-chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other similar hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software, which may be referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0111] If the functionality described herein is implemented in software, the functions may be stored on, or encoded as, one or more instructions or code on a computer-readable medium, such as a non-transitory computer-readable storage medium. Computer-readable media includes computer storage media and can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of these types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer.

[0112] Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, the aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices, such as end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, machine learning (ML) -enabled devices, etc. The  aspects, implementations, and / or use cases may range from chip-level or modular components to non-modular or non-chip-level implementations, and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques described herein.

[0113] Devices incorporating the aspects and features described herein may also include additional components and features for the implementation and practice of the claimed and described aspects and features. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes, such as hardware components, antennas, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffers, processor (s) , interleavers, adders / summers, etc. Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc., of varying configurations.

[0114] The description herein is provided to enable a person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be interpreted in view of the full scope of the present disclosure consistent with the language of the claims.

[0115] Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The terms “may” , “might” , and “can” , as used in this disclosure, often carry certain connotations. For example, “may” refers to a permissible feature that may or may not occur, “might” refers to a feature that probably occurs, and “can” refers to a capability (e.g., capable of) . The phrase “For example” often carries a similar connotation to “may” and, therefore, “may” is sometimes excluded from sentences that include “for example” or other similar phrases.

[0116] Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C” or “one or more of A, B, or C” include any combination of A, B, and / or C, such as A and B, A and C, B and C,  or A and B and C, and may include multiples of A, multiples of B, and / or multiples of C, or may include A only, B only, or C only. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Terms or articles such as “a” , “an” , and / or “the” may refer to one of an item, feature, element, etc., that the term or article precedes, or may refer to more than one of said item, feature, element, etc. that the term or article precedes. For example, the recitation “awidget” does not preclude reference to multiples of said widget, as “multiple widgets” necessarily includes “awidget” . Hence, the recitation “awidget” may be interpreted as “at least one widget” or, similarly, interpreted as “one or more widgets” .

[0117] Unless otherwise specifically indicated, ordinal terms such as “first” and “second” do not necessarily imply an order in time, sequence, numerical value, etc., but are used to distinguish between different instances of a term or phrase that follows each ordinal term. Reference numbers, as used in the specification and figures, are sometimes cross-referenced among drawings to denote same or similar features. A feature that is exactly the same in multiple drawings may be labeled with the same reference number in the multiple drawings. A feature that is similar among the multiple drawings, but not exactly the same, may be labeled with reference numbers that have different leading numbers, but have one or more of the same trailing numbers (e.g., 206, 306, 406, etc., may refer to similar features in the drawings) .

[0118] Structural and functional equivalents to elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ” As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” , where “A” may be information, a condition, a factor, or the like, shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0119] The following examples are illustrative only and may be combined with other examples or teachings described herein, without limitation.

[0120] Example 1 is a method of wireless communication at a UE, comprising receiving, from a network entity, a configuration for channel state information, CSI, reporting  indicating: a plurality of CSI reference signal, CSI-RS, resources for channel measurement; and a Type 1 codebook; receiving, from the network entity, a plurality of CSI-RSs indicated by the configuration; and transmitting, to the network entity, a CSI report including a CSI based on the plurality of CSI-RSs and the Type 1 codebook.

[0121] Example 2 may be combined with Example 1 and includes transmitting, to the network entity, a UE capability report indicating at least one of: support for CSI reporting based on the plurality of CSI-RSs and the Type 1 codebook; a number of the plurality of CSI-RS resources supported within a CSI-RS resource set or CSI-RS resource subset; a number of antenna ports supported across the plurality of CSI-RS resources; support for periodically, semi-persistently, or aperiodically receiving the plurality of CSI-RSs; or support for periodically, semi-persistently, or aperiodically transmitting the CSI-RS report.

[0122] Example 3 may be combined with any of Examples 1-2 and further includes receiving the plurality of CSI-RSs comprises receiving the plurality of CSI-RSs from at least one of: a single-panel antenna array; or a multi-panel antenna array.

[0123] Example 4 may be combined with any of Examples 1-3 and further the CSI report indicates co-phasing between panels of the multi-panel antenna array in at least one of wideband precoder information or subband precoder information.

[0124] Example 5 may be combined with any of Examples 1-4 and further includes the configuration further indicates a CSI-RS resource set including the plurality of CSI-RS resources for channel measurement and at least one of: one or more CSI-RS resources for interference measurement, the one or more CSI-RS resources being associated with the plurality of CSI-RS resources; or one or more CSI interference measurement, CSI-IM, resources, the one or more CSI-IM resources being associated with the plurality of CSI-RS resources.

[0125] Example 6 may be combined with any of Examples 1-5 and further includes the plurality of CSI-RS resources comprise a CSI-RS resource subset for channel measurement; the configuration further indicates at least one of: a CSI-RS resource for interference measurement associated with the CSI-RS resource subset; or a CSI interference measurement, CSI-IM, resource associated with the CSI-RS resource subset; the receiving the CSI-RS resource subset comprises receiving the CSI-RS resource subset using a spatial domain receive filter; the method further comprises receiving the at least one of the CSI-RS resource for interference measurement or the  CSI-IM resource using the spatial domain receive filter; and the CSI report is further based on the at least one of the CSI-RS resource for interference measurement or the CSI-IM resource.

[0126] Example 7 may be combined with any of Examples 1-6 and further includes the plurality of CSI-RSs comprises a first CSI-RS resource subset for channel measurement and a second CSI-RS resource subset for channel measurement; the configuration further indicates: a first CSI interference measurement, CSI-IM, resource associated with the first CSI-RS resource subset or a first CSI-RS resource for interference measurement associated with the first CSI-RS resource subset; and a second CSI-IM resource associated with the second CSI-RS resource subset or a second CSI-RS resource for interference measurement associated with the second CSI-RS resource subset; and the CSI report is further based on: the first CSI-IM resource and a first CSI-RS indicator, CRI, of the first CSI-RS resource subset; and the second CSI-IM resource and a second CRI of the second CSI-RS resource subset; or the first CSI-RS resource for interference measurement and the first CRI; and the second CSI-RS resource for interference measurement and the second CRI.

[0127] Example 8 may be combined with any of Examples 1-7 and further includes configuration further indicates a frequency domain granularity associated with the CSI-RS resources, the CSI report further based on the frequency domain granularity.

[0128] Example 9 may be combined with any of Examples 1-8 and further includes the frequency domain granularity is based on a plurality of subbands; and the CSI report indicates at least one of: a beam index for each subband of the plurality of subbands; or a value of co-phasing between a first CSI-RS having a first polarization and a second CSI-RS having a second polarization.

[0129] Example 10 may be combined with any of Examples 1-9 and further includes the configuration further indicates a same value for at least one of: a bandwidth associated with the plurality of CSI-RSs; subcarriers associated with the plurality of CSI-RSs; a time domain associated with the plurality of CSI-RSs; a periodicity associated with the receiving of the plurality of CSI-RSs; a number of antenna ports associated with the plurality of CSI-RSs; an energy per resource element, EPRE, ratio between a physical downlink shared channel, PDSCH, and the plurality of CSI-RSs; an EPRE ratio between a secondary synchronization signal, SSS, and the plurality of CSI-RSs; a scrambling identifier associated with the plurality of CSI-RSs; or a transmission configuration indicator, TCI, state associated with the plurality of CSI-RSs.

[0130] Example 11 may be combined with any of Examples 1-10 and further includes the receiving the plurality of CSI-RSs comprises receiving the plurality of CSI-RSs in at least one of: a single slot; consecutive symbols within the single slot; equally spaced symbols within the single slot; or consecutive slots.

[0131] Example 12 may be combined with any of Examples 1-11 and further includes determining a number of CSI-RSs of the plurality of CSI-RSs for measurement based on at least one of: number of antenna ports configured for each CSI-RS; or configuration of the Type 1 codebook.

[0132] Example 13 may be combined with any of Examples 1-12 and further includes the CSI report indicates at least one of: number of horizontal beams associated with a wideband reception of the plurality of CSI-RSs; or number of vertical beams associated with the wideband reception of the plurality of CSI-RSs.

[0133] Example 14 may be combined with any of Examples 1-13 and further includes the CSI report indicates at least one of: wideband precoder information based on a granularity of M1 horizontal beams and M2 vertical beams for each layer; or subband precoder information based on the M1 horizontal beams times the M2 vertical beams for each layer.

[0134] Example 15 may be combined with any of Examples 1-14 and further includes the transmitting the CSI report comprises transmitting the CSI report after receiving: at least one CSI-RS resource transmission occasion for each of the plurality of CSI-RS resources no later than a CSI reference resource; and one CSI-IM resource transmission occasion no later than the CSI reference resource

[0135] Example 16 may be combined with any of Examples 1-15 and further includes a minimum CSI processing delay is based on at least one of: a number of CSI-RS resources in the plurality of CSI-RS resources; a number of CSI-RS resource subsets in the plurality of CSI-RS resources; a number of antenna ports associated with the plurality of CSI-RS resources; a number of antenna ports associated with the Type 1 codebook; a frequency granularity for the CSI report; or a CSI processing capability of the UE; and a number of occupied CSI processing units, CPUs, is based on at least one of: the number of CSI-RS resources in the plurality of CSI-RS resources; the number of CSI-RS resource subsets in the plurality of CSI-RS resources; the number of antenna ports associated with the plurality of CSI-RS resources; the number of antenna ports associated with the Type 1 codebook; the frequency granularity for the CSI report; or a CPU processing capability of the UE.

[0136] Example 17 is a method of wireless communication at a network entity and includes transmitting, to a user equipment, UE, a configuration for channel state information, CSI, reporting indicating: plurality of CSI reference signal, CSI-RS, resources for channel measurement; and Type 1 codebook; transmitting, to the UE, a plurality of CSI-RSs indicated by the configuration; and receiving, from the UE, a CSI report including a CSI based on the plurality of CSI-RSs and the Type 1 codebook.

[0137] Example 18 may be combined with Example 17 and further includes receiving, from the UE, a UE capability report indicating at least one of: support for CSI reporting based on the plurality of CSI-RSs and the Type 1 codebook; a number of the plurality of CSI-RS resources supported within a CSI-RS resource set or CSI-RS resource subset; a number of antenna ports supported across the plurality of CSI-RS resources; support for periodically, semi-persistently, or aperiodically transmitting the plurality of CSI-RSs; or support for periodically, semi-persistently, or aperiodically receiving the CSI-RS report.

[0138] Example 19 may be combined with any of Examples 17-18 and further includes the transmitting the plurality of CSI-RSs comprises transmitting the plurality of CSI-RSs from at least one of: a single-panel antenna array; or a multi-panel antenna array.

[0139] Example 20 may be combined with any of Examples 17-19 and further includes the CSI report indicates co-phasing between panels of the multi-panel antenna array in at least one of wideband precoder information or subband precoder information.

[0140] Example 21 may be combined with any of Examples 17-20 and further includes configuration further indicates a CSI-RS resource set including the plurality of CSI-RS resources for channel measurement and at least one of: one or more CSI-RS resources for interference measurement, the one or more CSI-RS resources being associated with the plurality of CSI-RS resources; or one or more CSI interference measurement, CSI-IM, resources, the one or more CSI-IM resources being associated with the plurality of CSI-RS resources.

[0141] Example 22 may be combined with any of Examples 17-21 and further includes the plurality of CSI-RS resources comprise a CSI-RS resource subset for channel measurement; the configuration further indicates at least one of: a CSI-RS resource for interference measurement associated with the CSI-RS resource subset; or a CSI interference measurement, CSI-IM, resource associated with the CSI-RS resource  subset; and the CSI report is further based on at least one of the CSI-RS resource for interference measurement or the CSI-IM resource.

[0142] Example 23 may be combined with any of Examples 17-22 and further includes the plurality of CSI-RSs comprises a first CSI-RS resource subset for channel measurement and a second CSI-RS resource subset for channel measurement; the configuration further indicates: a first CSI interference measurement, CSI-IM, resource associated with the first CSI-RS resource subset or a first CSI-RS resource for interference measurement associated with the first CSI-RS resource subset; and a second CSI-IM resource associated with the second CSI-RS resource subset or a second CSI-RS resource for interference measurement associated with the second CSI-RS resource subset; and the CSI report is further based on: the first CSI-IM resource and a first CSI-RS indicator, CRI, of the first CSI-RS resource subset; and the second CSI-IM resource and a second CRI of the second CSI-RS resource subset; or the first CSI-RS resource for interference measurement and the first CRI; and the second CSI-RS resource for interference measurement and the second CRI.

[0143] Example 24 may be combined with any of Examples 17-23 and further includes the configuration further indicates a frequency domain granularity associated with the CSI-RS resources, the CSI report further based on the frequency domain granularity.

[0144] Example 25 may be combined with any of Examples 17-24 and further includes the frequency domain granularity is based on a plurality of subbands; and the CSI report indicates at least one of: a beam index for each subband of the plurality of subbands; or a value of co-phasing between a first CSI-RS having a first polarization and a second CSI-RS having a second polarization.

[0145] Example 26 may be combined with any of Examples 17-25 and further includes the configuration further indicates a same value for at least one of: a bandwidth associated with the plurality of CSI-RSs; subcarriers associated with the plurality of CSI-RSs; a time domain associated with the plurality of CSI-RSs; a periodicity associated with the transmitting of the plurality of CSI-RSs; a number of antenna ports associated with the plurality of CSI-RSs; an energy per resource element, EPRE, ratio between a physical downlink shared channel, PDSCH, and the plurality of CSI-RSs; an EPRE ratio between a secondary synchronization signal, SSS, and the plurality of CSI-RSs; a scrambling identifier associated with the plurality of CSI-RSs; or a transmission configuration indicator, TCI, state associated with the plurality of CSI-RSs.

[0146] Example 27 may be combined with any of Examples 17-26 and further includes the transmitting the plurality of CSI-RSs comprises transmitting the plurality of CSI-RSs in at least one of: a single slot; consecutive symbols within the single slot; equally spaced symbols within the single slot; or consecutive slots.

[0147] Example 28 may be combined with any of Examples 17-27 and further includes the CSI report indicates at least one of: number of horizontal beams associated with the plurality of CSI-RSs; or number of vertical beams associated with the plurality of CSI-RSs.

[0148] Example 29 may be combined with any of Examples 17-28 and further includes the CSI report indicates at least one of: wideband precoder information based on a granularity of M1 horizontal beams and M2 vertical beams for each layer; or subband precoder information based on the M1 horizontal beams times the M2 vertical beams for each layer.

[0149] Example 30 may be combined with any of Examples 17-29 and further includes the CSI report comprises transmitting the CSI report after transmitting: at least one CSI-RS resource transmission occasion for each of the plurality of CSI-RS resources no later than a CSI reference resource; and one CSI-IM resource transmission occasion no later than the CSI reference resource.

[0150] Example 31 may be combined with any of Examples 17-30 and further includes a minimum CSI processing delay is based on at least one of: a number of CSI-RS resources in the plurality of CSI-RS resources; a number of CSI-RS resource subsets in the plurality of CSI-RS resources; a number of antenna ports associated with the plurality of CSI-RS resources; a number of antenna ports associated with the Type 1 codebook; a frequency granularity for the CSI report; or a CSI processing capability of the UE; and a number of occupied CSI processing units, CPUs, is based on at least one of: the number of CSI-RS resources in the plurality of CSI-RS resources; the number of CSI-RS resource subsets in the plurality of CSI-RS resources; the number of antenna ports associated with the plurality of CSI-RS resources; the number of antenna ports associated with the Type 1 codebook; or the frequency granularity for the CSI report; or a CPU processing capability of the UE.

[0151] Example 32 is a method of wireless communication at a network entity, comprising transmitting, to a UE, a configuration for a channel state information, CSI, report comprising at least one CSI report sub-configuration indicating CSI reference  signal, CSI-RS, resources, wherein the configuration comprises a report quantity including at least rank indicator, RI.

[0152] Example 33 is an apparatus for wireless communication for implementing a method as in any of Examples 1-32.

[0153] Example 34 is an apparatus for wireless communication including means for implementing a method as in any of Examples 1-32.

[0154] Example 35 is a non-transitory computer-readable medium storing computer executable code, the code when executed by a processor causes the processor to implement a method as in any of Examples 1-32.

Claims

1.A method of wireless communication performed by a user equipment, UE, (102) , the method comprising:receiving (710) , from a network entity (104) , a configuration for channel state information, CSI, reporting indicating:a plurality of CSI reference signal, CSI-RS, resources for channel measurement, anda Type 1 codebook;receiving (730) , from the network entity (104) , a plurality of CSI-RSs indicated by the configuration; andtransmitting (740) , to the network entity (104) , a CSI report including a CSI based on the plurality of CSI-RSs and the Type 1 codebook.2.The method of claim 1, further comprising:transmitting (705) , to the network entity (104) , a UE capability report indicating at least one of:support for CSI reporting based on the plurality of CSI-RSs and the Type 1 codebook;a number of the plurality of CSI-RS resources supported within a CSI-RS resource set or CSI-RS resource subset;a number of antenna ports supported across the plurality of CSI-RS resources;support for periodically, semi-persistently, or aperiodically receiving the plurality of CSI-RSs; orsupport for periodically, semi-persistently, or aperiodically transmitting (740) the CSI-RS report.3.The method of any of claims 1 to 2, wherein the receiving (730) the plurality of CSI-RSs comprises receiving (730) the plurality of CSI-RSs from at least one of:a single-panel antenna array; ora multi-panel antenna array.4.The method of claim 3, wherein the CSI report indicates co-phasing between panels of the multi-panel antenna array in at least one of wideband precoder information or subband precoder information.5.The method of any of claims 1 to 4, wherein the configuration further indicates a CSI-RS resource set including the plurality of CSI-RS resources for channel measurement and at least one of:one or more CSI-RS resources for interference measurement, the one or more CSI-RS resources being associated with the plurality of CSI-RS resources; orone or more CSI interference measurement, CSI-IM, resources, the one or more CSI-IM resources being associated with the plurality of CSI-RS resources.6.The method of any of claims 1 to 5, wherein:the plurality of CSI-RS resources comprise a CSI-RS resource subset for channel measurement;the configuration further indicates at least one of:a CSI-RS resource for interference measurement associated with the CSI-RS resource subset; ora CSI interference measurement, CSI-IM, resource associated with the CSI-RS resource subset;the receiving (730) the CSI-RS resource subset comprises receiving (730) the CSI-RS resource subset using a spatial domain receive filter;the method further comprises receiving (730) the at least one of the CSI-RS resource for interference measurement or the CSI-IM resource using the spatial domain receive filter; andthe CSI report is further based on the at least one of the CSI-RS resource for interference measurement or the CSI-IM resource.7.The method of any of claims 1 to 6, wherein:the plurality of CSI-RSs comprises a first CSI-RS resource subset for channel measurement and a second CSI-RS resource subset for channel measurement;the configuration further indicates:a first CSI interference measurement, CSI-IM, resource associated with the first CSI-RS resource subset or a first CSI-RS resource for interference measurement associated with the first CSI-RS resource subset; anda second CSI-IM resource associated with the second CSI-RS resource subset or a second CSI-RS resource for interference measurement associated with the second CSI-RS resource subset; andthe CSI report is further based on:the first CSI-IM resource and a first CSI-RS indicator, CRI, of the first CSI-RS resource subset, and the second CSI-IM resource and a second CRI of the second CSI-RS resource subset; orthe first CSI-RS resource for interference measurement and the first CRI, and the second CSI-RS resource for interference measurement and the second CRI.8.The method of any of claims 1 to 7, wherein the configuration further indicates a frequency domain granularity associated with the CSI-RS resources, the CSI report further based on the frequency domain granularity.9.The method of claim 8, wherein the frequency domain granularity is based on a plurality of subbands; andthe CSI report indicates at least one of:a beam index for each subband of the plurality of subbands; ora value of co-phasing between a first CSI-RS having a first polarization and a second CSI-RS having a second polarization.10.The method of any of claims 1 to 9, wherein the configuration further indicates a same value for at least one of:a bandwidth associated with the plurality of CSI-RSs;subcarriers associated with the plurality of CSI-RSs;a time domain associated with the plurality of CSI-RSs;a periodicity associated with the receiving (730) of the plurality of CSI-RSs;a number of antenna ports associated with the plurality of CSI-RSs;an energy per resource element, EPRE, ratio between a physical downlink shared channel, PDSCH, and the plurality of CSI-RSs;an EPRE ratio between a secondary synchronization signal, SSS, and the plurality of CSI-RSs;a scrambling identifier associated with the plurality of CSI-RSs; ora transmission configuration indicator, TCI, state associated with the plurality of CSI-RSs.11.The method of any of claims 1 to 10, wherein the receiving (730) the plurality of CSI-RSs comprises receiving (730) the plurality of CSI-RSs in at least one of:a single slot;consecutive symbols within the single slot;equally spaced symbols within the single slot; orconsecutive slots.12.The method of any of claims 1 to 11, further comprising:determining a number of CSI-RSs of the plurality of CSI-RSs for measurement based on at least one of:a number of antenna ports configured for each CSI-RS; ora configuration of the Type 1 codebook.13.The method of any of claims 1 to 12, wherein the CSI report indicates at least one of:a number of horizontal beams associated with a wideband reception of the plurality of CSI-RSs; ora number of vertical beams associated with the wideband reception of the plurality of CSI-RSs.14.The method of any of claims 1 to 13, wherein the CSI report indicates at least one of:wideband precoder information based on a granularity of M1 horizontal beams and M2 vertical beams for each layer; orsubband precoder information based on the M1 horizontal beams times the M2 vertical beams for each layer.15.The method of any of claims 1 to 14, wherein the transmitting (740) the CSI report comprises transmitting (740) the CSI report after receiving:at least one CSI-RS resource transmission occasion for each of the plurality of CSI-RS resources no later than a CSI reference resource; andone CSI-IM resource transmission occasion no later than the CSI reference resource.16.The method of any of claims 1 to 15, wherein:a minimum CSI processing delay is based on at least one of:a number of CSI-RS resources in the plurality of CSI-RS resources;a number of CSI-RS resource subsets in the plurality of CSI-RS resources;a number of antenna ports associated with the plurality of CSI-RS resources;a number of antenna ports associated with the Type 1 codebook;a frequency granularity for the CSI report; ora CSI processing capability of the UE; anda number of occupied CSI processing units, CPUs, is based on at least one of:the number of CSI-RS resources in the plurality of CSI-RS resources;the number of CSI-RS resource subsets in the plurality of CSI-RS resources;the number of antenna ports associated with the plurality of CSI-RS resources;the number of antenna ports associated with the Type 1 codebook;the frequency granularity for the CSI report; ora CPU processing capability of the UE.17.A method of wireless communication performed by a network entity, (104) , the method comprising:transmitting (710) , to a user equipment, UE, (102) , a configuration for channel state information, CSI, reporting indicating:a plurality of CSI reference signal, CSI-RS, resources for channel measurement, anda Type 1 codebook;transmitting (730) , to the UE (102) , a plurality of CSI-RSs indicated by the configuration; andreceiving (740) , from the UE (102) , a CSI report including a CSI based on the plurality of CSI-RSs and the Type 1 codebook.18.The method of claim 17, wherein the transmitting (730) the plurality of CSI-RSs comprises transmitting (730) the plurality of CSI-RSs from at least one of:a single-panel antenna array; ora multi-panel antenna array, wherein the CSI report indicates co-phasing between panels of the multi-panel antenna array in at least one of wideband precoder information or subband precoder information.19.An apparatus for wireless communication comprising a transceiver, a memory, and a processor coupled to the transceiver and the memory and configured to implement a method as in any of claims 1-18.

Citation Information

Patent Citations

  • Terminal, wireless communication method, and base station

    EP4145877A1

  • CSI report configuration with a codebook list

    US20210320704A1