Techniques for multi-reception demodulation testing

By transmitting reference signals with different polarizations and calculating channel efficiency coefficients, the test apparatus adjusts test signals to reduce interference in OTA testing, ensuring accurate multi-reception demodulation for MIMO devices.

WO2025152098A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-07-24QUALCOMM INC +3
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/072941
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-01-18
Publication Date
2025-07-24

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communications systems, interference between multiple transmission points in over-the-air (OTA) testing environments affects the accuracy of multi-reception demodulation testing, making it difficult to meet both isolation and signal-to-noise ratio (SNR) thresholds, especially for devices supporting multiple input multiple output (MIMO) communications.

Method used

A test apparatus transmits reference signals with different polarizations from multiple transmission points and calculates channel efficiency coefficients based on reported metrics, generating an actual channel matrix to adjust test signals via a channel emulator, reducing interference and ensuring accurate demodulation testing.

Benefits of technology

The solution effectively reduces interference in OTA testing environments, enabling devices to meet both isolation and SNR thresholds, thereby ensuring accurate multi-reception demodulation testing for MIMO-capable wireless devices.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024072941_24072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024072941_24072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. In some cases, a test apparatus may transmit, from each transmission point of multiple transmission points, respective first and second reference signals, where the respective first reference signals are associated with a first polarization and respective second reference signals are associated with a second polarization. Additionally, the test apparatus may receive, from a wireless device, a measurement report indicating one or more channel quality metrics associated with the reference signals. Thus, the test apparatus may transmit, from at least one of the multiple transmission points one or more test signals that are adjusted in accordance with multiple channel efficiency coefficients, where the multiple channel efficiency coefficients are based on the one or more channel quality metrics associated with the reference signals. In such cases, the multiple channel efficiency coefficients may indicate isolation between the polarizations and between the transmission points.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR MULTI-RECEPTION DEMODULATION TESTING

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including techniques for multi-reception demodulation testing.BACKGROUND

[0003] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .SUMMARY

[0004] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support techniques for multi-reception demodulation testing. Generally, the techniques described herein may enable an over the air (OTA) test apparatus, including at least a first transmission point, a second transmission point, and a channel emulator, to reduce interference (e.g., due to the multiple transmission points) experienced by a wireless device being tested. For example, the test apparatus may transmit, from the first transmission point, a first reference signal associated with a first polarization and a second reference signal associated with a second polarization and, from the second transmission point, a third reference signal associated with the first polarization and a fourth reference signal associated with the second polarization.  Additionally, the test apparatus may receive, from the wireless device being tested, a measurement report indicating one or more channel quality metrics associated with multiple reference signals including the first reference signal, the second reference signal, the third reference signal, and the fourth reference signal.

[0005] Thus, the test apparatus may transmit, from the first transmission point, the second transmission point, or both, via a channel emulator, one or more test signals that are adjusted in accordance with multiple channel efficiency coefficients, where the multiple channel efficiency coefficients are based on the one or more channel quality metrics and indicate isolation between the first polarization and the second polarization and isolation between the first transmission point and the second transmission point. That is, the test apparatus may generate a first channel matrix based on the multiple channel efficiency coefficients and a target channel matrix, such that test apparatus (e.g., the channel emulator) may adjust the one or more test signals based on the first channel matrix. In such cases, the first channel matrix may be generated based on a combination of a pseudo-inverse of a channel efficiency coefficient matrix, including the multiple channel efficiency coefficients, and the target channel matrix.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0006] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for multi-reception demodulation testing in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0007] FIG. 2 shows an example of an over the air (OTA) testing system that supports techniques for multi-reception demodulation testing in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0008] FIG. 3 shows an example of a process flow that supports techniques for multi-reception demodulation testing in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0009] FIGs. 4 and 5 show block diagrams of devices that support techniques for multi-reception demodulation testing in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0010] FIG. 6 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for multi-reception demodulation testing in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0011] FIG. 7 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for multi-reception demodulation testing in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0012] FIGs. 8 and 9 show flowcharts illustrating methods that support techniques for multi-reception demodulation testing in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0013] In some wireless communications systems, wireless devices may be subject to testing prior to deployment in the wireless communication system. For example, a wireless device, such as a user equipment (UE) , may be subject to over the air (OTA) testing in which the UE is placed in a test chamber (e.g., OTA chamber) and subject to signaling to test wireless performance and reliability of the UE, among other test metrics. In some cases, the UE may support a single active antenna panel (e.g., one active reception (RX) chain) , such that OTA testing is performed based on a test apparatus transmitting, from a single transmission point, signaling to the UE for reception by the active antenna panel. In some other cases, the UE may support multiple input multiple output (MIMO) communications, such that more than one antenna panel of the UE are active at a given time (e.g., multi-RX chain downlink reception) . In such cases, to perform OTA testing, a first transmission point (e.g., of the test apparatus) may transmit, via a first test direction, first testing signaling to a first antenna panel at the UE and a second transmission point (e.g., of the test apparatus) may transmit, via a second test direction, second test signaling to a second antenna panel at the UE. However, due to effects of the test chamber, the first signaling may interfere with the second signaling, and visa-versa, which may impact accuracy of the OTA testing. Thus, to reduce impacts due to the test chamber, a set of test directions, including the first test direction and the second test direction, may be selected to satisfy an isolation threshold (e.g., minimum isolation requirement) . That is, the set of test directions may be selected such that interference is reduced between the first signaling and the second signaling. However,  selecting the set of test directions based on the isolation threshold may result in the UE failing to meet a signal to noise ratio (SNR) threshold for testing. That is, in some cases, no set of test directions may enable the UE to satisfy both the isolation threshold and the SNR threshold. Additionally, or alternatively, with a higher isolation threshold, the test apparatus may be unable to select the set of test directions that satisfy the isolation threshold or selecting the set of test directions may be increasingly time consuming (e.g., as the isolation threshold increases) .

[0014] Accordingly, techniques described herein may enable a test apparatus to reduce (e.g., cancel out) interference due to the impacts of the test chamber, which may enable the UE to satisfy the isolation threshold and ensure the test accuracy For example, the test apparatus may transmit, a the first transmission point (e.g., from a first independent device or a from a system simulator) , a first reference signal associated with a first polarization and a second reference signal associated with a second polarization, and, from the second transmission point (e.g., from a second independent device or from the system simulator) , a third reference signal associated with the first polarization and a fourth reference signal associated with the second polarization. Additionally, the test apparatus may receive, from the UE, a measurement report indicating a reference signal received power per branch (RSRPB) associated with each reference signal, such that the test apparatus may calculate multiple channel efficiency coefficients based on the RSRPBs associated with the reference signals. In such cases, the channel efficiency coefficients may indicate isolation between different combinations of the first polarization, the second polarization, the first transmission point, and the second transmission point. Further, the test apparatus may generate an actual channel matrix based on the multiple channel efficiency coefficients and a target channel matrix. Thus, the test apparatus may adjust, via a channel emulator, one or more test signals (e.g., to be transmitted by the first transmission point, the second transmission point, or both) based on the actual channel matrix to reduce the interference caused by the test chamber. In other words, the test apparatus may adjust the one or more test signals based on the actual channel matrix such that an effective channel matrix received by the UE for subsequent signaling is the target channel matrix.

[0015] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are then described in the context of  an OTA testing system and a process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to techniques for multi-reception demodulation testing.

[0016] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports techniques for multi-reception demodulation testing in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 105, one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0017] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via one or more communication links 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish one or more communication links 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0018] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices, such as other UEs 115 or network entities 105, as shown in FIG. 1.

[0019] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0020] In some examples, network entities 105 may communicate with the core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via one or more backhaul communication links 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a backhaul communication link 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via a core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication links 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) , one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless  optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0021] One or more of the network entities 105 described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or a giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within a single network entity 105 (e.g., a single RAN node, such as a base station 140) .

[0022] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more network entities 105, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) 160, a distributed unit (DU) 165, a radio unit (RU) 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) 180 system, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0023] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g.,  network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, and any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 may be connected to one or more DUs 165 or RUs 170, and the one or more DUs 165 or RUs 170 may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165, or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to one or more DUs 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to one or more RUs 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 105 that are in communication via such communication links.

[0024] In wireless communications systems (e.g., wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB  network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) may be partially controlled by each other. One or more IAB nodes 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. One or more DUs 165 or one or more RUs 170 may be partially controlled by one or more CUs 160 associated with a donor network entity 105 (e.g., a donor base station 140) . The one or more donor network entities 105 (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication links 120) . IAB nodes 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by DUs 165 of a coupled IAB donor. An IAB-MT may include an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115, or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of an IAB node 104 used for access via the DU 165 of the IAB node 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB nodes 104 may include DUs 165 that support communication links with additional entities (e.g., IAB nodes 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., one or more IAB nodes 104 or components of IAB nodes 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0025] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support techniques for multi-reception demodulation testing as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., IAB nodes 104, DUs 165, CUs 160, RUs 170, RIC 175, SMO 180) .

[0026] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some  examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, or vehicles, meters, among other examples.

[0027] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as other UEs 115 that may sometimes act as relays as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0028] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via one or more communication links 125 (e.g., an access link) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined physical layer structure for supporting the communication links 125. For example, a carrier used for a communication link 125 may include a portion of a RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more physical layer channels for a given radio access technology (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each physical layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities 105) .

[0029] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0030] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0031] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or  more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0032] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0033] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to multiple UEs 115 and UE-specific search space sets for sending control information to a specific UE 115.

[0034] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area 110. In some examples, different coverage areas 110 associated with different technologies may overlap, but the different coverage areas 110 may be supported by the same network entity 105. In some other examples, the overlapping coverage areas 110  associated with different technologies may be supported by different network entities 105. The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 provide coverage for various coverage areas 110 using the same or different radio access technologies.

[0035] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0036] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs 115 via a device-to-device (D2D) communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to each of the other UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0037] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0038] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than 100 kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0039] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) radio access technology, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial,  scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0040] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0041] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO  (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0042] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0043] In some cases, wireless devices, such as a UE 115, of the wireless communications system 100 may be subject to testing prior to deployment in the wireless communication system 100. For example, the UE 115 may be placed in a test chamber of a test apparatus. The test apparatus may transmit, from a first transmission point (e.g., of the test apparatus) , a first reference signal associated with a first polarization and a second reference signal associated with a second polarization, and, from a second transmission point (e.g., of the test apparatus) , a third reference signal associated with the first polarization and a fourth reference signal associated with the second polarization. Additionally, the test apparatus may receive, from the UE 115, a measurement report indicating a RSRPB associated with each reference signal, such that the test apparatus may calculate multiple channel efficiency coefficients based on the RSRPBs associated with the reference signals. In such cases, the channel efficiency coefficients may indicate isolation between the first polarization and the second polarization and isolation between the first transmission point and the second  transmission point. Further, the test apparatus may generate an actual channel matrix based on the multiple channel efficiency coefficients and a target channel matrix. Thus, the test apparatus may adjust, via a channel emulator (e.g., of the test apparatus) , one or more test signals (e.g., to be transmitted by the first transmission point, the second transmission point, or both) based on the actual channel matrix to reduce the interference caused by the test chamber. In other words, the test apparatus may adjust the one or more test signals based on the actual channel matrix such that an effective channel matrix received by the UE 115 for subsequent signaling is the target channel matrix.

[0044] FIG. 2 shows an example of an OTA testing system 200 that supports techniques for multi-reception demodulation testing in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some cases, the OTA testing system 200 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the OTA testing system 200 may include one or more UEs 115 (e.g., a UE 115-a) and one or more network entities 105, which may be examples of the corresponding devices as described herein.

[0045] In some wireless communications systems, wireless devices, such as a UE 115 (e.g., FR2 UE 115) , may be subject to testing prior to deployment in the wireless communication system. For example, the UE 115 may be subject to OTA testing in which the UE 115 is placed in a test chamber, which may be referred to as an OTA chamber 210, and subject to signaling to test wireless performance and reliability of the UE 115, among other test metrics. In some cases, the UE 115 may support a single active antenna panel 205. In other words, the UE 115 may support one or more antenna panels 205, however, a single antenna panel 205 (e.g., a single active RX chain) may be active at a given time. As such, OTA testing may be performed based on an OTA testing system 200 (e.g., test apparatus) transmitting, from a single transmission point 215, signaling to the UE 115 for reception by the active antenna panel 205.

[0046] In some other cases, a UE 115, such as the UE 115-a, may support MIMO communications, such that more than one antenna panel 205 of the UE 115-a are active at a given time (e.g., multi-RX chain downlink reception) . For example, the UE 115-a may have an antenna panel 205-a (e.g., antenna array) on a left side of the UE 115-a and an antenna panel 205-b on a right side of the UE 115-a (e.g., and in some cases, an  additional antenna panel 205 on top of the UE 115-a) , where both the antenna panel 205-a and the antenna panel 205-b may be active at a same time. In other words, both the antenna panel 205-a and the antenna panel 205-b may be active antenna panels 205, such that the UE 115-a supports simultaneous multi-RX chain downlink reception.

[0047] In such cases, the UE 115-a may be subject to enhanced OTA testing (e.g., as compared to OTA testing performed on the UE 115 with the single active antenna panel 205) . That is, the UE 115-a may be subject to UE demodulation and CSI testing for multi-RX downlink reception where a “virtual cable” (e.g., no conductive test connector) is adopted per antenna panel 205 (e.g., per each multi-RX chain) in which the OTA testing system 200 is fixed with a beam lock function.

[0048] To perform the OTA testing, the OTA testing system 200 may transmit, to the UE 115-a positioned in an OTA chamber 210, signaling from a transmission point 215-a (e.g., TRP1) via a channel emulator 220 (e.g., and via an antenna 225-a) and from a transmission point 215-b (e.g., TRP2) via the channel emulator 220 (e.g., and via an antenna 225-b) . In such cases, each transmission point 215 may support multiple layers (e.g., Layer 1 and Layer 2) . For example, the transmission point 215-a may support a first layer (e.g., x1) and a second layer (e.g., x2) and the transmission point 215-b may support a third layer (e.g., x3) and a fourth layer (e.g., x4) . In such cases, each layer at a transmission point 215 may be associated with a different polarization. For example, the first layer at the transmission point 215-a and the third layer at the transmission point 215-b (e.g., Layer 1’s ) may be associated with a polarization 240-a (e.g., polarization H, such as horizontal polarization) , while the second layer at the transmission point 215-a and the fourth layer at the transmission point 215-b (e.g., Layer 2’s ) may be associated with a polarization 240-b (e.g., polarization V, such as vertical polarization) . Further, each transmission point 215 may be associated with a test direction (e.g., transmission direction, reception direction, angle of arrival (AoA) ) . In other words, the UE 115-a may receive signaling from the transmission point 215-a (e.g., via the antenna 225-a) according to a first test direction and may receive signaling from the transmission point 215-b (e.g., via the antenna 225-b) according to a second test direction.

[0049] However, in some cases, due to effects of the OTA chamber 210, the first signaling may interfere with the second signaling (e.g., and visa-versa) , which may impact accuracy of the OTA testing. In other words, signaling transmitted from the  transmission point 215-a may be intended for the antenna panel 205-a, however, the antenna panel 205-b may experience (e.g., receive) interference 230-a due to the signaling transmitted from the transmission point 215-a. Similarly, signaling transmitted from the transmission point 215-b may be intended for the antenna panel 205-b, however, the antenna panel 205-a may experience (e.g., receive) interference 230-b due to the signaling transmitted from the transmission point 215-b.

[0050] For example, the transmission point 215-a may transmit, according to the first test direction, a first signal associated with the polarization 240-a and a second signal associated with the polarization 240-b, such that the antenna panel 205-a receives the first signal (e.g., a wanted signal on polarization H from the perspective of the antenna panel 205-a) and the second signal (e.g., a wanted signal on polarization V from the perspective of the antenna panel 205-a) . Similarly, the transmission point 215-b may transmit, according to the second test direction, a third signal associated with the polarization 240-a and a fourth signal associated with the polarization 240-b, such that the antenna panel 205-b receives the third signal (e.g., a wanted signal on polarization H from the perspective of the antenna panel 205-b) and the fourth signal (e.g., a wanted signal on polarization V from the perspective of the antenna panel 205-b) . However, the antenna panel 205-b may receive the first signal (e.g., an unwanted signal on polarization H from the perspective of the antenna panel 205-b) and the second signal (e.g., an unwanted signal on polarization V from the perspective of the antenna panel 205-b) as interference 230-a. Additionally, or alternatively, the antenna panel 205-a may receive the third signal (e.g., an unwanted signal on polarization H from the perspective of the antenna panel 205-a) and the fourth signal (e.g., an unwanted signal on polarization V from the perspective of the antenna panel 205-a) as interference 230-b.

[0051] In such cases, impacts due to the OTA chamber, which may be represented by HOTA, may be considered by the OTA testing system 200 (e.g., which is different from conductive testing) . That is, with conductive testing (e.g., a conductive test connector connects a UE 115 to test equipment) , a signal received by a UE 115 may be calculated according to the following Equation 1: y=Hcx               (1)

[0052] where y may represent the signal received by the UE 115, Hc may represent a first channel matrix (e.g., target channel matrix) generated by a channel emulator 220, and x may represent a layer at a transmission point 215. However, with OTA testing, the signal received by the UE 115, such as the UE 115-a, may be calculated according to the following Equation 2: y=HOTAHcx               (2)

[0053] where HOTA may represent a second channel matrix indicating the impacts due to the OTA chamber 210. In other words, the second channel matrix may indicate isolation between the polarization 240-a and the polarization 240-b and isolation between the transmission point 215-a and the transmission point 215-b.

[0054] As such (e.g., by combining Hc and HOTA) , the signal received by the UE 115-a may be expressed as follows:

[0055] where y may represent a signal received by the UE 115-a at a given antenna panel 205 associated with a given polarization, γ may represent inter-transmission point 215 (e.g., inter-TRP) relative contribution controlled by the channel emulator 220, η may represent an channel efficiency coefficient (e.g., isolation coefficient) , Ta, a∈ {1, 2} and Rb, b∈ {1, 2} may represent an OTA chamber pair of transmission point 215 (e.g., transmit probe Ta) and antenna panel 205 (e.g., receive probe Rb) , and subscripts of η, namely, c∈ {1, 2} and d∈ {1, 2} , may represent polarization of a respective transmission point 215 and polarization of a respective antenna panel 205, where if c=d the respective polarizations are the same and if c≠d the respective polarizations are different. For example,  may represent a signal received by the antenna panel 205-a (e.g., R1) according to the polarization 240-a (e.g., 1, polarization H) ,  may represent isolation between the transmission point 215-a (e.g., T1) associated with the polarization 240-a (e.g., 1, polarization H) and the antenna panel 205-b (e.g., R2) associated with the polarization 240-b (e.g., 2, polarization V) ,  may represent a target (e.g., desired) channel generated by the channel emulator 220 between the  transmission point 215-b (e.g., T2) and the antenna panel 205-a (e.g., R1) , and may represent Layer 1 (e.g., 1) from the transmission point 215-a (e.g., T1) .

[0056] In some cases, to reduce interference 230 (e.g., due to the OTA chamber 210) , a set of test directions, including the first test direction and the second test direction, may be selected to satisfy an isolation threshold (e.g., minimum isolation requirement) , where the isolation threshold (e.g., -12 dB) is defined as a threshold level of isolation between all branches of the OTA testing system 200 (e.g., η) , including each transmission point 215 and each polarization 240. However, selecting the set of test directions based on the isolation threshold may result in the OTA testing system 200 (e.g., the UE 115-a) failing to meet an SNR threshold (e.g., target SNR defined in requirements) for testing (e.g., unignored gab compared with the target SNR) . That is, in some cases, no set of test directions may enable the OTA testing system 200 to satisfy both the isolation threshold and the SNR threshold. Additionally, or alternatively, with a higher isolation threshold, the OTA testing system 200 may be unable to select the set of test directions that satisfy the isolation threshold or selecting the set of test directions may be increasingly time consuming (e.g., as the isolation threshold increases) .

[0057] Accordingly, techniques described herein may enable the OTA testing system 200 to leverage one or more channel quality metrics, such as RSRPB, reported by the UE 115-a to re-construct a target channel in the channel emulator 220 to reduce (e.g., remove / minimize) the impacts from the OTA chamber 210. For example, the transmission point 215-a may transmit, to the UE 115-a (e.g., via the channel emulator 220 and via the antenna 225-a) , a reference signal 235-a associated with the polarization 240-a and a reference signal 235-b associated with the polarization 240-b. Similarly, the transmission point 215-b may transmit, to the UE 115-a (via the channel emulator 220 and via the antenna 225-a) , a reference signal 235-c associated with the polarization 240-a and a reference signal 235-d associated with the polarization 240-b. In such cases, transmission points 215 may transmit the reference signals 235 through (e.g., via) the channel emulator 220, however, the channel emulator 220 may not adjust the reference signals 235 based on channel efficiency coefficients (e.g., may not apply or add channel efficiency coefficients) . In some cases, the reference signals 235 may be synchronization signals (e.g., synchronization signal blocks (SSBs) ) , channel state information (CSI) reference signals, or both.

[0058] Additionally, the UE 115-a may measure one or more channel quality metrics associated with the reference signals 235, including the reference signal 235-a, the reference signal 235-b, the reference signal 235-c, and the reference signal 235-d. In such cases, the one or more channel quality metrics may include RSRPB (e.g., synchronization signal block-RSRPB (SS-RSRPB) ) , which may be defined as a linear average over power contributions (e.g., in Watts) of resource elements that carry synchronization signals (e.g., which may be reported per branch) . In other words the UE 115-a may measure isolation between the polarizations 240 and between the transmission points 215, and report the isolation to the OTA testing system 200 via RSRPB. Thus, the OTA testing system 200 may calculate the multiple channel efficiency coefficients (e.g., of HOTA) that represent the impacts due to the OTA chamber 210.

[0059] For example, the transmission point 215-a (e.g., T1) may transmit the reference signal 235-a on the polarization 240-a (e.g., polarization H, polarization 1, θ) to the antenna panel 205-a (e.g., the antenna panel 205-a is an intended recipient of the reference signal 235-a on the polarization 240-a) , such that the UE 115-a may measure and report RSRPB on the polarization 240-a and the polarization 240-b (e.g., polarization V, polarization 2,  ) at the antenna panel 205-a (e.g., R1) and, similarly, on the polarization 240-a and the polarization 240-b at the antenna panel 205-b (e.g., R2) . Thus, the OTA testing system 200 may calculate channel efficiency coefficients related to a wanted signal (e.g., received by the antenna panel 205-a on the polarization 240-a) and interference 230 generated by transmissions from the transmission point 215-a on the polarization 240-a (e.g.,  ) based on the measured RSRPBs. That is, the OTA testing system 200 may calculate and  according to the following Equations 3:

[0060] where RSRPBH of R1 may represent the RSRPB measured on the polarization 240-a at the antenna panel 205-a, RSRPBV of R1 may represent the RSRPB measured on the polarization 240-b at the antenna panel 205-a, RSRPBH of R2 may represent the RSRPB measured on the polarization 240-a at the antenna panel 205-b, RSRPBV of R2 may represent the RSRPB measured on the polarization 240-b at the antenna panel 205-b, and RSTxH of T1 may represent a transmit power (e.g., associated with the transmission point 215-a) of the reference signal 235-a on the polarization 240-a.

[0061] Similarly, the transmission point 215-a may transmit the reference signal 235-b on the polarization 240-b to the antenna panel 205-a (e.g., the antenna panel 205-a is an intended recipient of the reference signal 235-b on the polarization 240-b) , such that the UE 115-a may measure and report RSRPB on the polarization 240-a and the polarization 240-b at the antenna panel 205-a and, similarly, on the polarization 240-a and the polarization 240-b at the antenna panel 205-b. Thus, the OTA testing system 200 may calculate channel efficiency coefficients related to a wanted signal (e.g., received by the antenna panel 205-a on the polarization 240-b) and interference 230 generated by transmissions from the transmission point 215-a on the polarization 240-b (e.g.,  ) based on the measured RSRPBs. That is, the OTA testing system 200 may calculate and,  according to the following Equations 4:

[0062] where RSTxV of T1 may represent a transmit power (e.g., associated with the transmission point 215-a) of the reference signal 235-b on the polarization 240-b.

[0063] Similarly, the transmission point 215-b may transmit the reference signal 235-c on the polarization 240-a to the antenna panel 205-b (e.g., the antenna panel 205-b is an intended recipient of the reference signal 235-c on the polarization 240-a) , such that the UE 115-a may measure and report RSRPB on the polarization 240-a and the polarization 240-b at the antenna panel 205-a and, similarly, on the polarization 240-a and the polarization 240-b at the antenna panel 205-b. Thus, the OTA testing system 200 may calculate channel efficiency coefficients related to a wanted signal (e.g., received by the antenna panel 205-b on the polarization 240-a) and interference generated by transmissions by the transmission point 215-b on the polarization 240-a (e.g.,  ) based on the measured RSRPBs. That is, the OTA testing system 200 may calculate and according to the following Equations 5:

[0064] where RSTxH of T2 may represent a transmit power (e.g., associated with the transmission point 215-b) of the reference signal 235-c on the polarization 240-a.

[0065] Similarly, the transmission point 215-b may transmit the reference signal 235-d on the polarization 240-b to the antenna panel 205-b (e.g., the antenna panel 205-b is an intended recipient of the reference signal 235-d on the polarization 240-b) , such that the UE 115-a may measure and report RSRPB on the polarization 240-a and the polarization 240-b at the antenna panel 205-a and, similarly, on the polarization 240-a and the polarization 240-b at the antenna panel 205-b. Thus, the OTA testing system 200 may calculate channel efficiency coefficients related to a wanted signal  (E.g., received by the antenna panel 205-b on the polarization 240-b) and interference generated by transmissions by the transmission point 215-b on the polarization 240-b (e.g.,  ) based on the measured RSRPBs. That is, the OTA testing system 200 may calculate and according to the following Equations 6:

[0066] where RSTxV of T2 may represent a transmit power (e.g., associated with the transmission point 215-b) of the reference signal 235-d on the polarization 240-b.

[0067] Thus, the OTA testing system 200 (e.g., the channel emulator 220) may calculate an actual channel matrix according to the following Equation 7:

[0068] where HC_actual may represent an actual channel matrix generated by the channel emulator 220 and may represent the target channel matrix combining effects of the OTA chamber 210 and a channel generated by the channel emulator 220. In some cases,  may be determined based on one or more pre-defined values (e.g., for different demodulation test cases) .

[0069] As such, the OTA testing system 200 (e.g., the channel emulator 220) may adjust one or more test signals (e.g., from the transmission point 215-a, the transmission  point 215-b, or both) based on the actual channel matrix. That is, the one or more test signals may be received by the UE 115-a may be calculated according to the following Equation 8: y=HOTAHC_actualx              (8)

[0070] which may be expressed as follows:

[0071] which simplifies to:

[0072] or y=HCx

[0073] In other words, the OTA testing system 200 may effectively calculate HOTA (e.g., the second channel matrix indicating the impacts due to the OTA chamber 210) and may combine a pseudo-inverse of HOTA to HC (e.g., to generate HC_actual) such that, when input into y=HOTAHC_actualx, the pseudo-inverse of HOTA effectively cancels out HOTA. As such, an effective channel matrix generated by the channel emulator 220 is the target channel matrix.

[0074] In some cases, the transmission point 215-a may transmit the reference signal 235-a and the reference signal 235-b according to a first test direction and the transmission point 215-b may transmit the reference signal 235-c and the reference signal 235-d according to a second test direction, where the first test direction and the second test direction (e.g., initial test directions) may be selected by the OTA testing  system 200. In some cases, the first test direction and the second test direction may be selected randomly. Additionally, or alternatively, the first test direction and the second test direction may be selected from a pre-defined set of test directions. For example, the pre-defined set of test directions may be based on one or more measurements (e.g., multi-RX spherical coverage maps) , indicated (e.g., declared) by the UE 115-a (e.g., which is easier to obtain the pseudo-inverse of HOTA) , or both.

[0075] Though described in the context of the transmission point 215-a and the transmission point 215-b, this is not to be regarded as a limitation of the present disclosure. In this regard, the transmission point 215-a and the transmission point 215-b may be independent devices, such that a first device is associated with the transmission point 215-a and a second device is associated with the transmission point 215-b. Conversely, the OTA testing system 200 may include a system simulator, where the system simulator generates signals from both the transmission point 215-a and the transmission point 215-b (e.g., the transmission point 215-a and the transmission point 215-b are virtual components of the system simulator) .

[0076] FIG. 3 shows an example of a process flow 300 that supports techniques for multi-reception demodulation testing in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some cases, the process flow 300 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the OTA testing system 200, or both. For example, the process flow 300 may include one or more UEs 115 (e.g., a UE 115-b) and one or more network entities 105, which may be examples of the corresponding devices as described herein.

[0077] In some cases, at 310, a test apparatus 305 (e.g., including at least a first transmission point, a second transmission point, and a channel emulator) may select a first transmission direction (e.g., transmit direction, AoA) for transmissions from the first transmission point and a second transmission direction for transmissions from the second transmission point. In some cases, the first transmission direction and the second transmission direction may be selected randomly or may be selected from a set of different transmission directions. In such cases, the set of different transmission directions may be based on one or more pre-defined directions based on one or more measurements, one or more directions declared by the UE 115-b, or both.

[0078] At 315, the test apparatus 305 may transmit, from the first transmission direction (e.g., via the channel emulator and via a first antenna) , a first reference signal associated with a first polarization (e.g., polarization H) and a second reference signal associated with a second polarization (e.g., polarization V) . In such cases, the test apparatus 305 may transmit the first reference signal and the second reference signal via the channel emulator, however, the test apparatus 305 may refrain from applying, via the channel emulator, one or more channel efficiency coefficients to the first reference signal and the second reference signal. In some examples, the first reference signal and the second reference signal may include one or more synchronization signals (e.g., SSBs) , one or more CSI signals (e.g., CSI-RS) , or both.

[0079] At 320, the test apparatus 305 may transmit, from the second transmission direction (e.g., via the channel emulator and via a second antenna) , a third reference signal associated with the first polarization and a fourth reference signal associated with the second polarization. In such cases, the test apparatus 305 may transmit the third reference signal and the fourth reference signal via the channel emulator, however, the test apparatus 305 may refrain from applying, via the channel emulator, one or more channel efficiency coefficients to the third reference signal and the fourth reference signal. In some examples, the third reference signal and the fourth reference signal may include one or more synchronization signals (e.g., SSBs) , one or more CSI signals (e.g., CSI-RS) , or both.

[0080] At 325, the UE 115-a may transmit, to the test apparatus 305, a measurement report indicating one or more channel quality metrics associated with multiple reference signals including the first reference signal, the second reference signal, the third reference signal, and the fourth reference signal. In such cases, the one or more channel quality metrics may include a RSRPB metric.

[0081] In some cases, at 330, the test apparatus 305 may generate a first channel matrix based on multiple channel efficiency coefficients and a target channel matrix, where the multiple channel efficiency coefficients are based on the one or more channel quality metrics associated with the multiple reference signals. In such cases, the multiple channel efficiency coefficients may indicate isolation between the first polarization and the second polarization and isolation between the first transmission point and the second transmission point. For example, a first channel efficiency  coefficient of the multiple channel efficiency coefficients may include a ratio between a receive power of a respective reference signal relative to a transmit power of the respective reference signal. In some cases, the receive power may be associated with interference, while in some other cases, the receive power may be associated with an intended recipient. Additionally, the first channel matrix may be generated based on a combination of a pseudo-inverse of a channel efficiency coefficient matrix and the target channel matrix, the channel efficiency coefficient matrix including the multiple channel efficiency coefficients.

[0082] At 335, the test apparatus may transmit, from the first transmission point, the second transmission point, or both, via the channel emulator, one or more test signals that are adjusted in accordance with the multiple channel efficiency coefficients. That is, the channel emulator may adjust the one or more test signals based on the first channel matrix.

[0083] FIG. 4 shows a block diagram 400 of a device 405 that supports techniques for multi-reception demodulation testing in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 405 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 405 may include a receiver 410, a transmitter 415, and a communications manager 420. The device 405, or one or more components of the device 405 (e.g., the receiver 410, the transmitter 415, and the communications manager 420) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0084] The receiver 410 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 405. In some examples, the receiver 410 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 410 may support obtaining information by  receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0085] The transmitter 415 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 405. For example, the transmitter 415 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 415 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 415 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 415 and the receiver 410 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0086] The communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for multi-reception demodulation testing as described herein. For example, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0087] In some examples, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0088] Additionally, or alternatively, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor. If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0089] In some examples, the communications manager 420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 410, the transmitter 415, or both. For example, the communications manager 420 may receive information from the receiver 410, send information to the transmitter 415, or be integrated in combination with the receiver 410, the transmitter 415, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0090] The communications manager 420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, from a first transmission point, a first reference signal associated with a first polarization and a second reference signal associated with a second polarization. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, from a second transmission point, a third reference signal associated with the first polarization and a fourth reference signal associated with the second polarization. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a wireless device, a measurement report indicating one or more channel quality metrics associated with a set of multiple reference signals including the first reference signal, the second reference signal, the third reference signal, and the fourth reference signal. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, from the first transmission point, the second transmission point, or both, via a channel  emulator, one or more test signals that are adjusted in accordance with a set of multiple channel efficiency coefficients, the set of multiple channel efficiency coefficients based on the one or more channel quality metrics associated with the set of multiple reference signals, the set of multiple channel efficiency coefficients indicating isolation between the first polarization and the second polarization and isolation between the first transmission point and the second transmission point.

[0091] By including or configuring the communications manager 420 in accordance with examples as described herein, the device 405 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420, or a combination thereof) may support techniques for reducing interference in multi-reception demodulation testing scenarios which may result in reduced processing, reduced power consumption, and more efficient utilization of communication resources, among other advantages.

[0092] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports techniques for multi-reception demodulation testing in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a device 405 or a network entity 105 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, and the communications manager 520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0093] The receiver 510 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 505. In some examples, the receiver 510 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 510 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0094] The transmitter 515 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 515 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 515 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 515 and the receiver 510 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0095] The device 505, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for multi-reception demodulation testing as described herein. For example, the communications manager 520 may include a reference signal component 525, a feedback component 530, a channel efficiency coefficient component 535, or any combination thereof. The communications manager 520 may be an example of aspects of a communications manager 420 as described herein. In some examples, the communications manager 520, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0096] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The reference signal component 525 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, from a first transmission point, a first reference signal associated with a first polarization and a second reference signal associated with a second polarization. The reference signal component 525 is capable of, configured to, or operable to support a means for  transmitting, from a second transmission point, a third reference signal associated with the first polarization and a fourth reference signal associated with the second polarization. The feedback component 530 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a wireless device, a measurement report indicating one or more channel quality metrics associated with a set of multiple reference signals including the first reference signal, the second reference signal, the third reference signal, and the fourth reference signal. The channel efficiency coefficient component 535 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, from the first transmission point, the second transmission point, or both, via a channel emulator, one or more test signals that are adjusted in accordance with a set of multiple channel efficiency coefficients, the set of multiple channel efficiency coefficients based on the one or more channel quality metrics associated with the set of multiple reference signals, the set of multiple channel efficiency coefficients indicating isolation between the first polarization and the second polarization and isolation between the first transmission point and the second transmission point.

[0097] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a communications manager 620 that supports techniques for multi-reception demodulation testing in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 420, a communications manager 520, or both, as described herein. The communications manager 620, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for multi-reception demodulation testing as described herein. For example, the communications manager 620 may include a reference signal component 625, a feedback component 630, a channel efficiency coefficient component 635, a transmission direction component 640, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) which may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices,  components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0098] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The reference signal component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, from a first transmission point, a first reference signal associated with a first polarization and a second reference signal associated with a second polarization. In some examples, the reference signal component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, from a second transmission point, a third reference signal associated with the first polarization and a fourth reference signal associated with the second polarization. The feedback component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a wireless device, a measurement report indicating one or more channel quality metrics associated with a set of multiple reference signals including the first reference signal, the second reference signal, the third reference signal, and the fourth reference signal. The channel efficiency coefficient component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, from the first transmission point, the second transmission point, or both, via a channel emulator, one or more test signals that are adjusted in accordance with a set of multiple channel efficiency coefficients, the set of multiple channel efficiency coefficients based on the one or more channel quality metrics associated with the set of multiple reference signals, the set of multiple channel efficiency coefficients indicating isolation between the first polarization and the second polarization and isolation between the first transmission point and the second transmission point.

[0099] In some examples, the channel efficiency coefficient component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a first channel matrix based on the set of multiple channel efficiency coefficients and a target channel matrix, where the one or more test signals are adjusted based on the first channel matrix.

[0100] In some examples, the first channel matrix is generated based on a combination of a pseudo-inverse of a channel efficiency coefficient matrix and the target channel matrix, the channel efficiency coefficient matrix including the set of multiple channel efficiency coefficients.

[0101] In some examples, a first channel efficiency coefficient of the set of multiple channel efficiency coefficients includes a ratio between a receive power of a respective reference signal relative to a transmit power of the respective reference signal.

[0102] In some examples, the receive power of the respective reference signal is associated with interference. In some examples, the receive power of the respective reference signal is associated with an intended recipient.

[0103] In some examples, the transmission direction component 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting a first transmission direction associated with the first transmission point and a second transmission direction associated with the second transmission point, where the first reference signal and the second reference signal are transmitted via the first transmission direction, and where the third reference signal and the fourth reference signal are transmitted via the second transmission direction.

[0104] In some examples, the first transmission direction and the second transmission direction are selected randomly or are selected from a set of multiple different transmission directions.

[0105] In some examples, the set of multiple different transmission directions are based on one or more pre-defined directions based on one or more measurements, one or more directions declared by the wireless device, or both.

[0106] In some examples, the one or more channel quality metrics includes a reference signal received power per branch (RSRPB) metric.

[0107] In some examples, the set of multiple reference signals include a set of multiple synchronization signals, a set of multiple channel state information signals, or both.

[0108] FIG. 7 shows a diagram of a system 700 including a device 705 that supports techniques for multi-reception demodulation testing in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of or include the components of a device 405, a device 505, or a network entity 105 as described herein. The device 705 may communicate with one or more network entities 105, one or more UEs 115, or any combination thereof, which may include communications over  one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 705 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 720, a transceiver 710, an antenna 715, at least one memory 725, code 730, and at least one processor 735. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 740) .

[0109] The transceiver 710 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 710 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 710 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 705 may include one or more antennas 715, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 710 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 715, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 715, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 710 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 715 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 715 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 710 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 710, or the transceiver 710 and the one or more antennas 715, or the transceiver 710 and the one or more antennas 715 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 735, the at least one memory 725, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 705. In some examples, the transceiver 710 may be operable to  support communications via one or more communications links (e.g., a communication link 125, a backhaul communication link 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0110] The at least one memory 725 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 725 may store computer-readable, computer-executable code 730 including instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 735, cause the device 705 to perform various functions described herein. The code 730 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 730 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 735 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 725 may contain, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 735 may include multiple processors and the at least one memory 725 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0111] The at least one processor 735 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA, a microcontroller, a programmable logic device, discrete gate or transistor logic, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 735 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 735. The at least one processor 735 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 725) to cause the device 705 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for multi-reception demodulation testing) . For example, the device 705 or a component of the device 705 may include at least one processor 735 and at least one memory 725 coupled with one or more of the at least one processor 735, the at least one processor 735 and the at least one memory 725 configured to perform various functions described herein. The at least one processor  735 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 730) to perform the functions of the device 705. The at least one processor 735 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 705 (such as within one or more of the at least one memory 725) . In some examples, the at least one processor 735 may include multiple processors and the at least one memory 725 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 735 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 735) and memory circuitry (which may include the at least one memory 725) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 735 or a processing system including the at least one processor 735 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 705 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 725 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0112] In some examples, a bus 740 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 740 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 705, or between different components of the device 705 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 705 may refer to a system in which one or more of the communications manager 720, the transceiver 710, the at least one memory 725, the code 730, and the at least one  processor 735 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0113] In some examples, the communications manager 720 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 720 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 720 may manage communications with other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 in cooperation with other network entities 105. In some examples, the communications manager 720 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0114] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, from a first transmission point, a first reference signal associated with a first polarization and a second reference signal associated with a second polarization. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, from a second transmission point, a third reference signal associated with the first polarization and a fourth reference signal associated with the second polarization. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a wireless device, a measurement report indicating one or more channel quality metrics associated with a set of multiple reference signals including the first reference signal, the second reference signal, the third reference signal, and the fourth reference signal. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, from the first transmission point, the second transmission point, or both, via a channel emulator, one or more test signals that are adjusted in accordance with a set of multiple channel efficiency coefficients, the set of multiple channel efficiency coefficients based on the one or more channel quality metrics associated with the set of multiple reference signals, the set of multiple channel efficiency coefficients indicating isolation between  the first polarization and the second polarization and isolation between the first transmission point and the second transmission point.

[0115] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 may support techniques for reducing interference in multi-reception demodulation testing scenarios which may result in improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, and improved utilization of processing capability, among other advantages.

[0116] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 710, the one or more antennas 715 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 720 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 720 may be supported by or performed by the transceiver 710, one or more of the at least one processor 735, one or more of the at least one memory 725, the code 730, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 735, the at least one memory 725, the code 730, or any combination thereof) . For example, the code 730 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 735 to cause the device 705 to perform various aspects of techniques for multi-reception demodulation testing as described herein, or the at least one processor 735 and the at least one memory 725 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0117] FIG. 8 shows a flowchart illustrating a method 800 that supports techniques for multi-reception demodulation testing in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions.  Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0118] At 805, the method may include transmitting, from a first transmission point, a first reference signal associated with a first polarization and a second reference signal associated with a second polarization. The operations of block 805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 805 may be performed by a reference signal component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0119] At 810, the method may include transmitting, from a second transmission point, a third reference signal associated with the first polarization and a fourth reference signal associated with the second polarization. The operations of block 810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 810 may be performed by a reference signal component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0120] At 815, the method may include receiving, from a wireless device, a measurement report indicating one or more channel quality metrics associated with a set of multiple reference signals including the first reference signal, the second reference signal, the third reference signal, and the fourth reference signal. The operations of block 815 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 815 may be performed by a feedback component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0121] At 820, the method may include transmitting, from the first transmission point, the second transmission point, or both, via a channel emulator, one or more test signals that are adjusted in accordance with a set of multiple channel efficiency coefficients, the set of multiple channel efficiency coefficients based on the one or more channel quality metrics associated with the set of multiple reference signals, the set of multiple channel efficiency coefficients indicating isolation between the first polarization and the second polarization and isolation between the first transmission point and the second transmission point. The operations of block 820 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the  operations of 820 may be performed by a channel efficiency coefficient component 635 as described with reference to FIG. 6.

[0122] FIG. 9 shows a flowchart illustrating a method 900 that supports techniques for multi-reception demodulation testing in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0123] At 905, the method may include transmitting, from a first transmission point, a first reference signal associated with a first polarization and a second reference signal associated with a second polarization. The operations of block 905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 905 may be performed by a reference signal component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0124] At 910, the method may include transmitting, from a second transmission point, a third reference signal associated with the first polarization and a fourth reference signal associated with the second polarization. The operations of block 910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 910 may be performed by a reference signal component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0125] At 915, the method may include receiving, from a wireless device, a measurement report indicating one or more channel quality metrics associated with a set of multiple reference signals including the first reference signal, the second reference signal, the third reference signal, and the fourth reference signal. The operations of block 915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 915 may be performed by a feedback component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0126] At 920, the method may include transmitting, from the first transmission point, the second transmission point, or both, via a channel emulator, one or more test signals that are adjusted in accordance with a set of multiple channel efficiency coefficients, the set of multiple channel efficiency coefficients based on the one or more channel quality metrics associated with the set of multiple reference signals, the set of multiple channel efficiency coefficients indicating isolation between the first polarization and the second polarization and isolation between the first transmission point and the second transmission point. The operations of block 920 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 920 may be performed by a channel efficiency coefficient component 635 as described with reference to FIG. 6.

[0127] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0128] Aspect 1: A method for wireless communications at test apparatus, comprising: transmitting, from a first transmission point, a first reference signal associated with a first polarization and a second reference signal associated with a second polarization; transmitting, from a second transmission point, a third reference signal associated with the first polarization and a fourth reference signal associated with the second polarization; receiving, from a wireless device, a measurement report indicating one or more channel quality metrics associated with a plurality of reference signals comprising the first reference signal, the second reference signal, the third reference signal, and the fourth reference signal; and transmitting, from the first transmission point, the second transmission point, or both, via a channel emulator, one or more test signals that are adjusted in accordance with a plurality of channel efficiency coefficients, the plurality of channel efficiency coefficients based at least in part on the one or more channel quality metrics associated with the plurality of reference signals, the plurality of channel efficiency coefficients indicating isolation between the first polarization and the second polarization and isolation between the first transmission point and the second transmission point.

[0129] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: generating a first channel matrix based at least in part on the plurality of channel efficiency coefficients and a target channel matrix, wherein the one or more test signals are adjusted based at least in part on the first channel matrix.

[0130] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein the first channel matrix is generated based at least in part on a combination of a pseudo-inverse of a channel efficiency coefficient matrix and the target channel matrix, the channel efficiency coefficient matrix comprising the plurality of channel efficiency coefficients.

[0131] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein a first channel efficiency coefficient of the plurality of channel efficiency coefficients comprises a ratio between a receive power of a respective reference signal relative to a transmit power of the respective reference signal.

[0132] Aspect 5: The method of aspect 4, wherein the receive power of the respective reference signal is associated with interference.

[0133] Aspect 6: The method of any of aspects 4 through 5, wherein the receive power of the respective reference signal is associated with an intended recipient.

[0134] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, further comprising: selecting a first transmission direction associated with the first transmission point and a second transmission direction associated with the second transmission point, wherein the first reference signal and the second reference signal are transmitted via the first transmission direction, and wherein the third reference signal and the fourth reference signal are transmitted via the second transmission direction.

[0135] Aspect 8: The method of aspect 7, wherein the first transmission direction and the second transmission direction are selected randomly or are selected from a plurality of different transmission directions.

[0136] Aspect 9: The method of aspect 8, wherein the plurality of different transmission directions are based at least in part on one or more pre-defined directions based on one or more measurements, one or more directions declared by the wireless device, or both.

[0137] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein the one or more channel quality metrics comprises a RSRPB metric.

[0138] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, wherein the plurality of reference signals comprise a plurality of synchronization signals, a plurality of channel state information signals, or both.

[0139] Aspect 12: A test apparatus for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the test apparatus to perform a method of any of aspects 1 through 11.

[0140] Aspect 13: A test apparatus for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 11.

[0141] Aspect 14: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 11.

[0142] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0143] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0144] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0145] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device,  discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0146] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0147] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a  website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0148] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0149] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “acomponent” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may  be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0150] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0151] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label, or other subsequent reference label.

[0152] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration, ” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some instances, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0153] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be  apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A test apparatus, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the test apparatus to:transmit, from a first transmission point, a first reference signal associated with a first polarization and a second reference signal associated with a second polarization;transmit, from a second transmission point, a third reference signal associated with the first polarization and a fourth reference signal associated with the second polarization;receive, from a wireless device, a measurement report indicating one or more channel quality metrics associated with a plurality of reference signals comprising the first reference signal, the second reference signal, the third reference signal, and the fourth reference signal; andtransmit, from the first transmission point, the second transmission point, or both, via a channel emulator, one or more test signals that are adjusted in accordance with a plurality of channel efficiency coefficients, the plurality of channel efficiency coefficients based at least in part on the one or more channel quality metrics associated with the plurality of reference signals, the plurality of channel efficiency coefficients indicating isolation between the first polarization and the second polarization and isolation between the first transmission point and the second transmission point.2.The test apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the test apparatus to:generate a first channel matrix based at least in part on the plurality of channel efficiency coefficients and a target channel matrix, wherein the one or more test signals are adjusted based at least in part on the first channel matrix.3.The test apparatus of claim 2, wherein the first channel matrix is generated based at least in part on a combination of a pseudo-inverse of a channel efficiency coefficient matrix and the target channel matrix, the channel efficiency coefficient matrix comprising the plurality of channel efficiency coefficients.4.The test apparatus of claim 1, wherein a first channel efficiency coefficient of the plurality of channel efficiency coefficients comprises a ratio between a receive power of a respective reference signal relative to a transmit power of the respective reference signal.5.The test apparatus of claim 4, wherein the receive power of the respective reference signal is associated with interference.6.The test apparatus of claim 4, wherein the receive power of the respective reference signal is associated with an intended recipient.7.The test apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the test apparatus to:select a first transmission direction associated with the first transmission point and a second transmission direction associated with the second transmission point, wherein the first reference signal and the second reference signal are transmitted via the first transmission direction, and wherein the third reference signal and the fourth reference signal are transmitted via the second transmission direction.8.The test apparatus of claim 7, wherein the first transmission direction and the second transmission direction are selected randomly or are selected from a plurality of different transmission directions.9.The test apparatus of claim 8, wherein the plurality of different transmission directions are based at least in part on one or more pre-defined directions based on one or more measurements, one or more directions declared by the wireless device, or both.10.The test apparatus of claim 1, wherein the one or more channel quality metrics comprises a reference signal received power per branch (RSRPB) metric.11.The test apparatus of claim 1, wherein the plurality of reference signals comprise a plurality of synchronization signals, a plurality of channel state information signals, or both.12.A method for wireless communications at test apparatus, comprising:transmitting, from a first transmission point, a first reference signal associated with a first polarization and a second reference signal associated with a second polarization;transmitting, from a second transmission point, a third reference signal associated with the first polarization and a fourth reference signal associated with the second polarization;receiving, from a wireless device, a measurement report indicating one or more channel quality metrics associated with a plurality of reference signals comprising the first reference signal, the second reference signal, the third reference signal, and the fourth reference signal; andtransmitting, from the first transmission point, the second transmission point, or both, via a channel emulator, one or more test signals that are adjusted in accordance with a plurality of channel efficiency coefficients, the plurality of channel efficiency coefficients based at least in part on the one or more channel quality metrics associated with the plurality of reference signals, the plurality of channel efficiency coefficients indicating isolation between the first polarization and the second polarization and isolation between the first transmission point and the second transmission point.13.The method of claim 12, further comprising:generating a first channel matrix based at least in part on the plurality of channel efficiency coefficients and a target channel matrix, wherein the one or more test signals are adjusted based at least in part on the first channel matrix.14.The method of claim 13, wherein the first channel matrix is generated based at least in part on a combination of a pseudo-inverse of a channel efficiency coefficient matrix and the target channel matrix, the channel efficiency coefficient matrix comprising the plurality of channel efficiency coefficients.15.The method of claim 12, wherein a first channel efficiency coefficient of the plurality of channel efficiency coefficients comprises a ratio between a receive power of a respective reference signal relative to a transmit power of the respective reference signal.16.The method of claim 15, wherein the receive power of the respective reference signal is associated with interference.17.The method of claim 15, wherein the receive power of the respective reference signal is associated with an intended recipient.18.The method of claim 12, further comprising:selecting a first transmission direction associated with the first transmission point and a second transmission direction associated with the second transmission point, wherein the first reference signal and the second reference signal are transmitted via the first transmission direction, and wherein the third reference signal and the fourth reference signal are transmitted via the second transmission direction.19.The method of claim 18, wherein the first transmission direction and the second transmission direction are selected randomly or are selected from a plurality of different transmission directions.20.The method of claim 19, wherein the plurality of different transmission directions are based at least in part on one or more pre-defined directions based on one or more measurements, one or more directions declared by the wireless device, or both.21.The method of claim 12, wherein the one or more channel quality metrics comprises a reference signal received power per branch (RSRPB) metric.22.The method of claim 12, wherein the plurality of reference signals comprise a plurality of synchronization signals, a plurality of channel state information signals, or both.23.A test apparatus for wireless communications, comprising:means for transmitting, from a first transmission point, a first reference signal associated with a first polarization and a second reference signal associated with a second polarization;means for transmitting, from a second transmission point, a third reference signal associated with the first polarization and a fourth reference signal associated with the second polarization;means for receiving, from a wireless device, a measurement report indicating one or more channel quality metrics associated with a plurality of reference signals comprising the first reference signal, the second reference signal, the third reference signal, and the fourth reference signal; andmeans for transmitting, from the first transmission point, the second transmission point, or both, via a channel emulator, one or more test signals that are adjusted in accordance with a plurality of channel efficiency coefficients, the plurality of channel efficiency coefficients based at least in part on the one or more channel quality metrics associated with the plurality of reference signals, the plurality of channel efficiency coefficients indicating isolation between the first polarization and the second polarization and isolation between the first transmission point and the second transmission point.24.The test apparatus of claim 23, further comprising:means for generating a first channel matrix based at least in part on the plurality of channel efficiency coefficients and a target channel matrix, wherein the one or more test signals are adjusted based at least in part on the first channel matrix.25.The test apparatus of claim 24, wherein the first channel matrix is generated based at least in part on a combination of a pseudo-inverse of a channel efficiency coefficient matrix and the target channel matrix, the channel efficiency coefficient matrix comprising the plurality of channel efficiency coefficients.26.The test apparatus of claim 23, wherein a first channel efficiency coefficient of the plurality of channel efficiency coefficients comprises a ratio between a receive power of a respective reference signal relative to a transmit power of the respective reference signal.27.The test apparatus of claim 26, wherein the receive power of the respective reference signal is associated with interference.28.The test apparatus of claim 26, wherein the receive power of the respective reference signal is associated with an intended recipient.29.The test apparatus of claim 23, further comprising:means for selecting a first transmission direction associated with the first transmission point and a second transmission direction associated with the second transmission point, wherein the first reference signal and the second reference signal are transmitted via the first transmission direction, and wherein the third reference signal and the fourth reference signal are transmitted via the second transmission direction.30.The test apparatus of claim 29, wherein the first transmission direction and the second transmission direction are selected randomly or are selected from a plurality of different transmission directions.31.The test apparatus of claim 30, wherein the plurality of different transmission directions are based at least in part on one or more pre-defined directions based on one or more measurements, one or more directions declared by the wireless device, or both.32.The test apparatus of claim 23, wherein the one or more channel quality metrics comprises a reference signal received power per branch (RSRPB) metric.33.The test apparatus of claim 23, wherein:the plurality of reference signals comprise a plurality of synchronization signals, a plurality of channel state information signals, or both.34.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to:transmit, from a first transmission point, a first reference signal associated with a first polarization and a second reference signal associated with a second polarization;transmit, from a second transmission point, a third reference signal associated with the first polarization and a fourth reference signal associated with the second polarization;receive, from a wireless device, a measurement report indicating one or more channel quality metrics associated with a plurality of reference signals comprising the first reference signal, the second reference signal, the third reference signal, and the fourth reference signal; andtransmit, from the first transmission point, the second transmission point, or both, via a channel emulator, one or more test signals that are adjusted in accordance with a plurality of channel efficiency coefficients, the plurality of channel efficiency coefficients based at least in part on the one or more channel quality metrics associated with the plurality of reference signals, the plurality of channel efficiency coefficients indicating isolation between the first polarization and the second polarization and isolation between the first transmission point and the second transmission point.35.The non-transitory computer-readable medium of claim 34, wherein the instructions are further executable by the one or more processors to:generate a first channel matrix based at least in part on the plurality of channel efficiency coefficients and a target channel matrix, wherein the one or more test signals are adjusted based at least in part on the first channel matrix.36.The non-transitory computer-readable medium of claim 35, wherein the first channel matrix is generated based at least in part on a combination of a pseudo-inverse of a channel efficiency coefficient matrix and the target channel matrix, the channel efficiency coefficient matrix comprising the plurality of channel efficiency coefficients.37.The non-transitory computer-readable medium of claim 34, wherein a first channel efficiency coefficient of the plurality of channel efficiency coefficients comprises a ratio between a receive power of a respective reference signal relative to a transmit power of the respective reference signal.38.The non-transitory computer-readable medium of claim 37, wherein the receive power of the respective reference signal is associated with interference.39.The non-transitory computer-readable medium of claim 37, wherein the receive power of the respective reference signal is associated with an intended recipient.40.The non-transitory computer-readable medium of claim 34, wherein the instructions are further executable by the one or more processors to:select a first transmission direction associated with the first transmission point and a second transmission direction associated with the second transmission point, wherein the first reference signal and the second reference signal are transmitted via the first transmission direction, and wherein the third reference signal and the fourth reference signal are transmitted via the second transmission direction.41.The non-transitory computer-readable medium of claim 40, wherein the first transmission direction and the second transmission direction are selected randomly or are selected from a plurality of different transmission directions.42.The non-transitory computer-readable medium of claim 41, wherein the plurality of different transmission directions are based at least in part on one or more pre-defined directions based on one or more measurements, one or more directions declared by the wireless device, or both.43.The non-transitory computer-readable medium of claim 34, wherein the one or more channel quality metrics comprises a reference signal received power per branch (RSRPB) metric.44.The non-transitory computer-readable medium of claim 34, wherein the plurality of reference signals comprise a plurality of synchronization signals, a plurality of channel state information signals, or both.45.A method for wireless communications by a test apparatus, comprising:transmitting, from a first transmission point, a first reference signal associated with a first polarization and a second reference signal associated with a second polarization;transmitting, from a second transmission point, a third reference signal associated with the first polarization and a fourth reference signal associated with the second polarization;receiving, from a wireless device, a measurement report indicating one or more channel quality metrics associated with a plurality of reference signals comprising the first reference signal, the second reference signal, the third reference signal, and the fourth reference signal; andtransmitting, from the first transmission point, the second transmission point, or both, via a channel emulator, one or more test signals that are adjusted in accordance with a plurality of channel efficiency coefficients, the plurality of channel efficiency coefficients based at least in part on the one or more channel quality metrics associated with the plurality of reference signals, the plurality of channel efficiency coefficients indicating isolation between the first polarization and the second polarization and isolation between the first transmission point and the second transmission point.46.The method of claim 45, further comprising:generating a first channel matrix based at least in part on the plurality of channel efficiency coefficients and a target channel matrix, wherein the one or more test signals are adjusted based at least in part on the first channel matrix.47.The method of claim 46, wherein the first channel matrix is generated based at least in part on a combination of a pseudo-inverse of a channel efficiency coefficient matrix and the target channel matrix, the channel efficiency coefficient matrix comprising the plurality of channel efficiency coefficients.48.The method of any of claims 45 through 47, wherein a first channel efficiency coefficient of the plurality of channel efficiency coefficients comprises a ratio between a receive power of a respective reference signal relative to a transmit power of the respective reference signal.49.The method of claim 48, wherein the receive power of the respective reference signal is associated with interference.50.The method of claim 48, wherein the receive power of the respective reference signal is associated with an intended recipient.51.The method of any of claims 45 through 50, further comprising:selecting a first transmission direction associated with the first transmission point and a second transmission direction associated with the second transmission point, wherein the first reference signal and the second reference signal are transmitted via the first transmission direction, and wherein the third reference signal and the fourth reference signal are transmitted via the second transmission direction.52.The method of claim 51, wherein the first transmission direction and the second transmission direction are selected randomly or are selected from a plurality of different transmission directions.53.The method of claim 52, wherein the plurality of different transmission directions are based at least in part on one or more pre-defined directions based on one or more measurements, one or more directions declared by the wireless device, or both.54.The method of any of claims 45 through 53, wherein the one or more channel quality metrics comprises a reference signal received power per branch (RSRPB) metric.55.The method of any of claims 45 through 54, wherein the plurality of reference signals comprise a plurality of synchronization signals, a plurality of channel state information signals, or both.

Citation Information

Patent Citations

  • Polarized reception of reference signals at terminal devices

    CN115462004A

  • Test method and test device for reference signal receiving power

    CN116614835A

  • System and method for testing analog beamforming device

    US10684318B1

  • Apparatus and method for transmitting reference signal in wireless communication system

    US20200007197A1

  • Polarization indication signaling for channel state information reference signals

    US20220109543A1