Channel state information report with offset information for multiple transmit receive points

By enabling UEs to report timing and phase offset information in CSI reports, the synchronization of TRPs is enhanced, addressing phase and timing drifts and improving communication efficiency and quality in wireless systems.

WO2025152137A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-07-24QUALCOMM INC +5
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/073186
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-01-19
Publication Date
2025-07-24

AI Technical Summary

Technical Problem

Inaccurate channel estimates due to phase and timing drifts among transmit receive points (TRPs) in wireless communication systems, leading to degraded communications and wasted signaling resources, especially when UEs are not transmit/receive calibrated.

Method used

A UE assists in TRP synchronization by reporting timing and phase offset information in CSI reports, ensuring accurate synchronization without impacting UE Tx/Rx mismatches.

Benefits of technology

Improves communication efficiency by conserving signaling resources and enhancing TRP synchronization, reducing latency and improving communication quality.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024073186_24072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024073186_24072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a user equipment (UE) may receive a channel state information (CSI) report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI reference signal (CSI-RS) resources is to be transmitted with offset information that includes timing offset information, phase offset information, or both the timing offset information and the phase offset information for the set of CSI-RS resources. The UE may receive the set of CSI-RS resources. The UE may transmit, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with the offset information. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CHANNEL STATE INFORMATION REPORT WITH OFFSET INFORMATION FOR MULTIPLE TRANSMIT RECEIVE POINTS

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods for indicating timing offsets and phase offsets for multiple transmit receive points with a channel state information report.BACKGROUND

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

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

[0005] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a user equipment (UE) . The method may include receiving a channel state information (CSI) report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI reference signal (CSI-RS) resources is to be transmitted with offset information that includes timing offset information, phase offset information, or both the timing offset information and the phase offset information for the set of CSI-RS resources. The method may include receiving the set of CSI-RS resources. The method may include transmitting, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with the offset information.

[0006] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a network entity. The method may include transmitting a CSI report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI-RS resources is to be transmitted with timing offset information, phase offset information, or both the timing offset information and the phase offset information for the set of CSI-RS resources. The method may include transmitting the set of CSI-RS resources. The method may include receiving, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with one or more of the timing offset information, the phase offset information, or both the timing offset information and phase offset information.

[0007] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a UE. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured to receive a CSI report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI-RS resources is to be transmitted with offset information that includes timing offset information, phase offset information, or  both the timing offset information and the phase offset information for the set of CSI-RS resources. The one or more processors may be configured to receive the set of CSI-RS resources. The one or more processors may be configured to transmit, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with the offset information.

[0008] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a network entity. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured to transmit a CSI report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI-RS resources is to be transmitted with timing offset information, phase offset information, or both the timing offset information and the phase offset information for the set of CSI-RS resources. The one or more processors may be configured to transmit the set of CSI-RS resources. The one or more processors may be configured to receive, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with one or more of the timing offset information, the phase offset information, or both the timing offset information and phase offset information.

[0009] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive a CSI report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI-RS resources is to be transmitted with offset information that includes timing offset information, phase offset information, or both the timing offset information and the phase offset information for the set of CSI-RS resources. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive the set of CSI-RS resources. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to transmit, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with the offset information.

[0010] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a network entity. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network entity, may cause the network entity to transmit a CSI report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI-RS resources is to be transmitted with timing offset information, phase offset information, or both the timing offset information and the phase offset information for the set of CSI-RS resources.  The set of instructions, when executed by one or more processors of the network entity, may cause the network entity to transmit the set of CSI-RS resources. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network entity, may cause the network entity to receive, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with one or more of the timing offset information, the phase offset information, or both the timing offset information and phase offset information.

[0011] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a CSI report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI-RS resources is to be transmitted with offset information that includes timing offset information, phase offset information, or both the timing offset information and the phase offset information for the set of CSI-RS resources. The apparatus may include means for receiving the set of CSI-RS resources. The apparatus may include means for transmitting, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with the offset information.

[0012] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting a CSI report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI-RS resources is to be transmitted with timing offset information, phase offset information, or both the timing offset information and the phase offset information for the set of CSI-RS resources. The apparatus may include means for transmitting the set of CSI-RS resources. The apparatus may include means for receiving, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with one or more of the timing offset information, the phase offset information, or both the timing offset information and phase offset information.

[0013] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and / or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, the specification and accompanying drawings.

[0014] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes  of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0015] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure, but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0016] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network in accordance with the present disclosure.

[0017] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node in communication with an example user equipment (UE) in a wireless network in accordance with the present disclosure.

[0018] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture in accordance with the present disclosure.

[0019] Fig. 4 illustrates an example logical architecture of a distributed radio access network, in accordance with the present disclosure.

[0020] Fig. 5 is a diagram illustrating an example of multiple transmit receive point (TRP) communication, in accordance with the present disclosure.

[0021] Fig. 6 is a diagram illustrating an example of antenna ports, in accordance with the present disclosure.

[0022] Fig. 7 is a diagram illustrating an example associated with UE assistance with TRP synchronization, in accordance with the present disclosure.

[0023] Fig. 8 is a diagram illustrating an example of using a report format associated with UE assistance with TRP synchronization, in accordance with the present disclosure.

[0024] Fig. 9 is a diagram illustrating example of a mapping order for timing offset information, in accordance with the present disclosure.

[0025] Fig. 10 is a diagram illustrating an example of anchor resources in a mapping order, in accordance with the present disclosure.

[0026] Fig. 11 is a diagram illustrating an example of a mapping order, in accordance with the present disclosure.

[0027] Fig. 12 is a diagram illustrating an example of a mapping order with an anchor resource, in accordance with the present disclosure.

[0028] Fig. 13 is a diagram illustrating an example of a mapping order with an anchor resource, in accordance with the present disclosure.

[0029] Fig. 14 is a diagram illustrating an example of timing offset information in two channel state information (CSI) parts, in accordance with the present disclosure.

[0030] Fig. 15 is a diagram illustrating an example of a mapping order for phase offset information, in accordance with the present disclosure.

[0031] Fig. 16 is a diagram illustrating an example of anchor resources in a mapping order, in accordance with the present disclosure.

[0032] Fig. 17 is a diagram illustrating an example of a mapping order, in accordance with the present disclosure.

[0033] Fig. 18 is a diagram illustrating an example of a mapping order with an anchor resource, in accordance with the present disclosure.

[0034] Fig. 19 is a diagram illustrating an example of a mapping order with an anchor resource, in accordance with the present disclosure.

[0035] Fig. 20 is a diagram illustrating an example of phase offset information in two CSI parts, in accordance with the present disclosure.

[0036] Fig. 21 is a diagram illustrating an example of both timing offset information and phase offset information in a CSI report, in accordance with the present disclosure.

[0037] Fig. 22 is a diagram illustrating an example of both timing offset information and phase offset information in a CSI report, in accordance with the present disclosure.

[0038] Fig. 23 is a diagram illustrating an example of both timing offset information and phase offset information in a CSI report, in accordance with the present disclosure.

[0039] Fig. 24 is a diagram illustrating an example of both timing offset information and phase offset information in CSI parts, in accordance with the present disclosure.

[0040] Fig. 25 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0041] Fig. 26 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a network entity or an apparatus of a network entity, in accordance with the present disclosure.

[0042] Fig. 27 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0043] Fig. 28 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0044] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms and is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0045] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0046] A channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) may carry information used for downlink channel estimation (e.g., downlink CSI acquisition) , which may be used for scheduling, link adaptation, or beam management, among other  examples. A network entity (e.g., gNB) may configure a set of CSI-RSs for a user equipment (UE) , and the UE may measure the configured set of CSI-RSs. Based at least in part on the measurements, the UE may perform channel estimation and may report channel estimation parameters to the network entity (e.g., in a CSI report) . The network entity may use the CSI report to select transmission parameters for downlink communications to the UE. The UE may report CSI for CSI-RSs from multiple transmit receive points (TRPs) associated with the network entity.

[0047] However, channel estimates may become inaccurate as the phases at different TRPs drift over time. The drift may be due to a relative timing drift among TRPs due to a clock drift if the TRPs are not connected to a global positioning system (GPS) . Even if TRPs are GPS-connected, there is a random phase drift at each TRP due to phase lock loop (PLL) dynamics. Time and phase synchronization can be performed by over-the-air signaling among the TRPs, but one challenge with UE-assisted synchronization is that UEs are typically not transmit (Tx)  / receive (Rx) calibrated (e.g., have not accounted for transmission and reception gain and phase imbalances at the UE) . If the UE is not Tx / Rx calibrated, the UE may not be able to effectively assist with TRP synchronization. The lack of accurate TRP synchronization may degrade communications, which wastes signaling resources and increases latency.

[0048] In some aspects, a UE may assist with TRP synchronization while ensuring that any Tx / Rx mismatch at the UE does not impact the synchronization procedure. The UE may receive a first CSI-RS associated with the first sounding reference signal (SRS) and a second CSI-RS associated with the second SRS. The first CSI-RS may be precoded based on the first SRS and the second CSI-RS may be precoded based on the second SRS. The UE may estimate a relative time and phase offset using the first received CSI-RS and the second received CSI-RS.

[0049] Various aspects relate generally to TRP synchronization. Some aspects more specifically relate to a UE being configured with a report format for indicating, in a CSI report, timing offset information (e.g., timing offsets for CSI-RS resources of multiple TRPs) and / or phase offset information (e.g., phase offsets for CSI-RS resources of multiple TRPs) . For example, a network entity may transmit a CSI report configuration with a report quantity that indicates whether the UE is to report, with the CSI report, timing offset information for a set of CSI-RS resources, phase offset information for the set of CSI-RS resources, or both the timing offset information and the phase offset information. The set of CSI-RS resources may include multiple CSI-RS resources,  multiple CSI-RS resource groups, multiple CSI-RS resource pairs, and / or multiple CSI-RS resource pair groups.

[0050] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. By indicating whether timing offset information and / or phase offset information is to be included in the CSI report, the UE may be more efficient with reporting offset information. As a result, signaling resources are conserved while communications improve with better synchronized TRPs. The report format may indicate the content and mapping order for timing offset information and / or phase offset information for increased efficiency.

[0051] Multiple-access radio access technologies (RATs) have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR supports various technologies and use cases including enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , massive machine-type communication (mMTC) , millimeter wave (mmWave) technology, beamforming, network slicing, edge computing, Internet of Things (IoT) connectivity and management, and network function virtualization (NFV) .

[0052] As the demand for broadband access increases and as technologies supported by wireless communication networks evolve, further technological improvements may be adopted in or implemented for 5G NR or future RATs, such as 6G, to further advance the evolution of wireless communication for a wide variety of existing and new use cases and applications. Such technological improvements may be associated with new frequency band expansion, licensed and unlicensed spectrum access, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, disaggregated network architectures and network topology expansion, device aggregation, advanced duplex communication, sidelink and other device-to-device direct communication, IoT (including passive or ambient IoT) networks, reduced capability (RedCap) UE functionality, industrial connectivity, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, and / or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples. These technological improvements may support use cases such as wireless backhauls, wireless  data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies and / or support one or more of the foregoing use cases.

[0053] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100 in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110, shown as a network node (NN) 110a, a network node 110b, a network node 110c, and a network node 110d. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120, shown as a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e.

[0054] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency ranges. Examples of RATs include a 4G RAT, a 5G / NR RAT, and / or a 6G RAT, among other examples. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with one another.

[0055] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to  (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are included in mid-band frequencies, that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, or FR5, and / or that are within the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz. For example, each of FR4a, FR4-1, FR4, and FR5 falls within the EHF band. In some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs (for example, 4G / LTE and 5G / NR) are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. It is contemplated that the frequencies included in these operating bands (for example, FR1, FR2, FR3, FR4, FR4-a, FR4-1, and / or FR5) may be modified, and techniques described herein may be applicable to those modified frequency ranges.

[0056] A network node 110 may include one or more devices, components, or systems that enable communication between a UE 120 and one or more devices, components, or systems of the wireless communication network 100. A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, an eNB, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a mobility element, a core, a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) .

[0057] A network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full  radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node (having an aggregated architecture) , meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single node (for example, a single physical structure) in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that uses a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0058] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 110 may implement a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. For example, a disaggregated network node may have a disaggregated architecture. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating base station functionality into multiple units that can be individually deployed.

[0059] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and / or one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layer control functions, such as radio resource control (RRC) functions, packet data convergence protocol (PDCP) functions, and / or service data adaptation protocol (SDAP) functions, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host one or more lower PHY layer functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (iFFT) , beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, and / or scheduling of resources for one or more UEs 120, among other examples. An RU may host RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an iFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, each RU  can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120.

[0060] In some aspects, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. Additionally or alternatively, a network node 110 may include one or more Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controllers (RICs) and / or one or more Non-Real Time (Non-RT) RICs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples. A virtual unit may be implemented as a virtual network function, such as associated with a cloud deployment.

[0061] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. In the 3GPP, the term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or multiple (for example, three) cells. In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 110 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 110 for a pico cell may be referred to as a pico network node. A network node 110 for a femto cell may be referred to as a femto network node or an in-home network node. In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 110 (for example, a train, a satellite base station, an unmanned aerial vehicle, or an NTN network node) .

[0062] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. In the example shown in Fig. 1, the network node 110a may be a macro network node for a macro cell 130a, the  network node 110b may be a pico network node for a pico cell 130b, and the network node 110c may be a femto network node for a femto cell 130c. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas, and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110. For example, macro network nodes may have a high transmit power level (for example, 5 to 40 watts) , whereas pico network nodes, femto network nodes, and relay network nodes may have lower transmit power levels (for example, 0.1 to 2 watts) .

[0063] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110. Downlink channels may include one or more control channels and one or more data channels. A downlink control channel may be used to transmit downlink control information (DCI) (for example, scheduling information, reference signals, and / or configuration information) from a network node 110 to a UE 120. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include one or more physical downlink control channels (PDCCHs) , and downlink data channels may include one or more physical downlink shared channels (PDSCHs) . Uplink channels may similarly include one or more control channels and one or more data channels. An uplink control channel may be used to transmit uplink control information (UCI) (for example, reference signals and / or feedback corresponding to one or more downlink transmissions) from a UE 120 to a network node 110. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 120) from a UE 120 to a network node 110. Uplink control channels may include one or more physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include one or more physical uplink shared channels (PUSCHs) . The downlink and the uplink may each include a set of resources on which the network node 110 and the UE 120 may communicate.

[0064] Downlink and uplink resources may include time domain resources (frames, subframes, slots, and / or symbols) , frequency domain resources (frequency bands,  component carriers, subcarriers, resource blocks, and / or resource elements) , and / or spatial domain resources (particular transmit directions and / or beam parameters) . Frequency domain resources of some bands may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a continuous block of frequency domain resources (for example, a continuous block of resource blocks) that are allocated for one or more UEs 120. A UE 120 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (where the uplink BWP and the downlink BWP may be the same BWP or different BWPs) . A BWP may be dynamically configured (for example, by a network node 110 transmitting a DCI configuration to the one or more UEs 120) and / or reconfigured, which means that a BWP can be adjusted in real-time (or near-real-time) based on changing network conditions in the wireless communication network 100 and / or based on the specific requirements of the one or more UEs 120. This enables more efficient use of the available frequency domain resources in the wireless communication network 100 because fewer frequency domain resources may be allocated to a BWP for a UE 120 (which may reduce the quantity of frequency domain resources that a UE 120 is required to monitor) , leaving more frequency domain resources to be spread across multiple UEs 120. Thus, BWPs may also assist in the implementation of lower-capability UEs 120 by facilitating the configuration of smaller bandwidths for communication by such UEs 120.

[0065] As described above, in some aspects, the wireless communication network 100 may be, may include, or may be included in, an IAB network. In an IAB network, at least one network node 110 is an anchor network node that communicates with a core network. An anchor network node 110 may also be referred to as an IAB donor (or “IAB-donor” ) . The anchor network node 110 may connect to the core network via a wired backhaul link. For example, an Ng interface of the anchor network node 110 may terminate at the core network. Additionally or alternatively, an anchor network node 110 may connect to one or more devices of the core network that provide a core access and mobility management function (AMF) . An IAB network also generally includes multiple non-anchor network nodes 110, which may also be referred to as relay network nodes or simply as IAB nodes (or “IAB-nodes” ) . Each non-anchor network node 110 may communicate directly with the anchor network node 110 via a wireless backhaul link to access the core network, or may communicate indirectly with the anchor network node 110 via one or more other non-anchor network nodes 110 and associated wireless backhaul links that form a backhaul path to the core network. Some anchor network  node 110 or other non-anchor network node 110 may also communicate directly with one or more UEs 120 via wireless access links that carry access traffic. In some examples, network resources for wireless communication (such as time resources, frequency resources, and / or spatial resources) may be shared between access links and backhaul links.

[0066] In some examples, any network node 110 that relays communications may be referred to as a relay network node, a relay station, or simply as a relay. A relay may receive a transmission of a communication from an upstream station (for example, another network node 110 or a UE 120) and transmit the communication to a downstream station (for example, a UE 120 or another network node 110) . In this case, the wireless communication network 100 may include or be referred to as a “multi-hop network. ” In the example shown in Fig. 1, the network node 110d (for example, a relay network node) may communicate with the network node 110a (for example, a macro network node) and the UE 120d in order to facilitate communication between the network node 110a and the UE 120d. Additionally or alternatively, a UE 120 may be or may operate as a relay station that can relay transmissions to or from other UEs 120. A UE 120 that relays communications may be referred to as a UE relay or a relay UE, among other examples.

[0067] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may be included in an access terminal, another terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, and / or smart jewelry, such as a smart ring or a smart bracelet) , an entertainment device (for example, a music device, a video device, and / or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0068] A UE 120 and / or a network node 110 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system. The processing system includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (all of which may be generally referred to herein individually as “processors” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set, or may include the group of processors all being configured or configurable to perform the set of functions.

[0069] The processing system may further include memory circuitry in the form of one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. The processing system may further include or be coupled with one or more modems (such as a Wi-Fi (for example, IEEE compliant) modem or a cellular (for example, 3GPP 4G LTE, 5G, or 6G compliant) modem) . In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement  one or more of the modems. The processing system may further include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the radios, RF chains or transceivers. The UE 120 may include or may be included in a housing that houses components associated with the UE 120 including the processing system.

[0070] Some UEs 120 may be considered machine-type communication (MTC) UEs, evolved or enhanced machine-type communication (eMTC) , UEs, further enhanced eMTC (feMTC) UEs, or enhanced feMTC (efeMTC) UEs, or further evolutions thereof, all of which may be simply referred to as “MTC UEs” ) . An MTC UE may be, may include, or may be included in or coupled with a robot, an uncrewed aerial vehicle, a remote device, a sensor, a meter, a monitor, and / or a location tag. Some UEs 120 may be considered IoT devices and / or may be implemented as NB-IoT (narrowband IoT) devices. An IoT UE or NB-IoT device may be, may include, or may be included in or coupled with an industrial machine, an appliance, a refrigerator, a doorbell camera device, a home automation device, and / or a light fixture, among other examples. Some UEs 120 may be considered Customer Premises Equipment, which may include telecommunications devices that are installed at a customer location (such as a home or office) to enable access to a service provider's network (such as included in or in communication with the wireless communication network 100) .

[0071] Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities and / or different capabilities. UEs 120 in a first category may facilitate massive IoT in the wireless communication network 100, and may offer low complexity and / or cost relative to UEs 120 in a second category. UEs 120 in a second category may include mission-critical IoT devices, legacy UEs, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, and / or premium UEs that are capable of URLLC, enhanced mobile broadband (eMBB) , and / or precise positioning in the wireless communication network 100, among other examples. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity and / or capability (for example, a capability between UEs 120 of the first category and UEs 120 of the second capability) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capacity UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, and / or an NR-Lite UE, among other examples. RedCap UEs may bridge a gap between the capability and complexity of NB-IoT devices and / or  eMTC UEs, and mission-critical IoT devices and / or premium UEs. RedCap UEs may include, for example, wearable devices, IoT devices, industrial sensors, and / or cameras that are associated with a limited bandwidth, power capacity, and / or transmission range, among other examples. RedCap UEs may support healthcare environments, building automation, electrical distribution, process automation, transport and logistics, and / or smart city deployments, among other examples.

[0072] In some examples, two or more UEs 120 (for example, shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly with one another using sidelink communications (for example, without communicating by way of a network node 110 as an intermediary) . As an example, the UE 120a may directly transmit data, control information, or other signaling as a sidelink communication to the UE 120e. This is in contrast to, for example, the UE 120a first transmitting data in an UL communication to a network node 110, which then transmits the data to the UE 120e in a DL communication. In various examples, the UEs 120 may transmit and receive sidelink communications using peer-to-peer (P2P) communication protocols, device-to-device (D2D) communication protocols, vehicle-to-everything (V2X) communication protocols (which may include vehicle-to-vehicle (V2V) protocols, vehicle-to-infrastructure (V2I) protocols, and / or vehicle-to-pedestrian (V2P) protocols) , and / or mesh network communication protocols. In some deployments and configurations, a network node 110 may schedule and / or allocate resources for sidelink communications between UEs 120 in the wireless communication network 100. In some other deployments and configurations, a UE 120 (instead of a network node 110) may perform, or collaborate or negotiate with one or more other UEs to perform, scheduling operations, resource selection operations, and / or other operations for sidelink communications.

[0073] In various examples, some of the network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may be configured for full-duplex operation in addition to half-duplex operation. A network node 110 or a UE 120 operating in a half-duplex mode may perform only one of transmission or reception during particular time resources, such as during particular slots, symbols, or other time periods. Half-duplex operation may involve time-division duplexing (TDD) , in which DL transmissions of the network node 110 and UL transmissions of the UE 120 do not occur in the same time resources (that is, the transmissions do not overlap in time) . In contrast, a network node 110 or a UE 120 operating in a full-duplex mode can transmit and receive  communications concurrently (for example, in the same time resources) . By operating in a full-duplex mode, network nodes 110 and / or UEs 120 may generally increase the capacity of the network and the radio access link. In some examples, full-duplex operation may involve frequency-division duplexing (FDD) , in which DL transmissions of the network node 110 are performed in a first frequency band or on a first component carrier and transmissions of the UE 120 are performed in a second frequency band or on a second component carrier different than the first frequency band or the first component carrier, respectively. In some examples, full-duplex operation may be enabled for a UE 120 but not for a network node 110. For example, a UE 120 may simultaneously transmit an UL transmission to a first network node 110 and receive a DL transmission from a second network node 110 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for a network node 110 but not for a UE 120. For example, a network node 110 may simultaneously transmit a DL transmission to a first UE 120 and receive an UL transmission from a second UE 120 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for both a network node 110 and a UE 120.

[0074] In some examples, the UEs 120 and the network nodes 110 may perform MIMO communication. “MIMO” generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. MIMO techniques generally exploit multipath propagation. MIMO may be implemented using various spatial processing or spatial multiplexing operations. In some examples, MIMO may support simultaneous transmission to multiple receivers, referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . Some RATs may employ advanced MIMO techniques, such as mTRP operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) , reciprocity in the time domain or the frequency domain, single-frequency-network (SFN) transmission, or non-coherent joint transmission (NCJT) .

[0075] In some aspects, a UE (e.g., a UE 120) may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may receive a CSI report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI-RS resources is to be transmitted with offset information that includes timing offset information, phase offset information, or both the timing offset information and the phase offset information for the set of CSI-RS resources. The communication manager 140 may receive the set of CSI-RS resources. The  communication manager 140 may transmit, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with the offset information. Additionally, or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.

[0076] In some aspects, a network entity (e.g., a network node 110) may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may transmit a CSI report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI-RS resources is to be transmitted with timing offset information, phase offset information, or both the timing offset information and the phase offset information for the set of CSI-RS resources. The communication manager 150 may transmit the set of CSI-RS resources. The communication manager 150 may receive, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with one or more of the timing offset information, the phase offset information, or both the timing offset information and phase offset information. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0077] As indicated above, Fig. 1 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 1.

[0078] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node 110 in communication with an example UE 120 in a wireless network in accordance with the present disclosure.

[0079] As shown in Fig. 2, the network node 110 may include a data source 212, a transmit processor 214, a transmit (TX) MIMO processor 216, a set of modems 232 (shown as 232a through 232t, where t ≥ 1) , a set of antennas 234 (shown as 234a through 234v, where v ≥ 1) , a MIMO detector 236, a receive processor 238, a data sink 239, a controller / processor 240, a memory 242, a communication unit 244, a scheduler 246, and / or a communication manager 150, among other examples. In some configurations, one or a combination of the antenna (s) 234, the modem (s) 232, the MIMO detector 236, the receive processor 238, the transmit processor 214, and / or the TX MIMO processor 216 may be included in a transceiver of the network node 110. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 240, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 242, to perform aspects of the methods, processes, and / or operations described herein. In some aspects, the network node 110 may include  one or more interfaces, communication components, and / or other components that facilitate communication with the UE 120 or another network node.

[0080] The terms “processor, ” “controller, ” or “controller / processor” may refer to one or more controllers and / or one or more processors. For example, reference to “a / the processor, ” “a / the controller / processor, ” or the like (in the singular) should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2, such as a single processor or a combination of multiple different processors. Reference to “one or more processors” should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2. For example, one or more processors of the network node 110 may include transmit processor 214, TX MIMO processor 216, MIMO detector 236, receive processor 238, and / or controller / processor 240. Similarly, one or more processors of the UE 120 may include MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, and / or controller / processor 280.

[0081] In some aspects, a single processor may perform all of the operations described as being performed by the one or more processors. In some aspects, a first set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a first operation described as being performed by the one or more processors, and a second set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a second operation described as being performed by the one or more processors. The first set of processors and the second set of processors may be the same set of processors or may be different sets of processors. Reference to “one or more memories” should be understood to refer to any one or more memories of a corresponding device, such as the memory described in connection with Fig. 2. For example, operation described as being performed by one or more memories can be performed by the same subset of the one or more memories or different subsets of the one or more memories.

[0082] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the transmit processor 214 may receive data ( “downlink data” ) intended for the UE 120 (or a set of UEs that includes the UE 120) from the data source 212 (such as a data pipeline or a data queue) . In some examples, the transmit processor 214 may select one or more MCSs for the UE 120 in accordance with one or more channel quality indicators (CQIs) received from the UE 120. The network node 110 may process the data (for example, including encoding the data) for transmission to the UE 120 on a downlink in accordance with the MCS (s) selected for the UE 120 to generate data symbols. The  transmit processor 214 may process system information (for example, semi-static resource partitioning information (SRPI) ) and / or control information (for example, CQI requests, grants, and / or upper layer signaling) and provide overhead symbols and / or control symbols. The transmit processor 214 may generate reference symbols for reference signals (for example, a cell-specific reference signal (CRS) , a demodulation reference signal (DMRS) , or a CSI-RS) and / or synchronization signals (for example, a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signals (SSS) ) .

[0083] The TX MIMO processor 216 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, T output symbol streams) to the set of modems 232. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 232. Each modem 232 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) ) to obtain an output sample stream. Each modem 232 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain a time domain downlink signal. The modems 232a through 232t may together transmit a set of downlink signals (for example, T downlink signals) via the corresponding set of antennas 234.

[0084] A downlink signal may include a DCI communication, a MAC control element (MAC-CE) communication, an RRC communication, a downlink reference signal, or another type of downlink communication. Downlink signals may be transmitted on a PDCCH, a PDSCH, and / or on another downlink channel. A downlink signal may carry one or more transport blocks (TBs) of data. A TB may be a unit of data that is transmitted over an air interface in the wireless communication network 100. A data stream (for example, from the data source 212) may be encoded into multiple TBs for transmission over the air interface. The quantity of TBs used to carry the data associated with a particular data stream may be associated with a TB size common to the multiple TBs. The TB size may be based on or otherwise associated with radio channel conditions of the air interface, the MCS used for encoding the data, the downlink resources allocated for transmitting the data, and / or another parameter. In general, the larger the TB size, the greater the amount of data that can be transmitted in a single transmission, which reduces signaling overhead. However, larger TB sizes may  be more prone to transmission and / or reception errors than smaller TB sizes, but such errors may be mitigated by more robust error correction techniques.

[0085] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, uplink signals from the UE 120 may be received by an antenna 234, may be processed by a modem 232 (for example, a demodulator component, shown as DEMOD, of a modem 232) , may be detected by the MIMO detector 236 (for example, a receive (Rx) MIMO processor) if applicable, and / or may be further processed by the receive processor 238 to obtain decoded data and / or control information. The receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 (which may be a data pipeline, a data queue, and / or another type of data sink) and provide the decoded control information to a processor, such as the controller / processor 240.

[0086] The network node 110 may use the scheduler 246 to schedule one or more UEs 120 for downlink or uplink communications. In some aspects, the scheduler 246 may use DCI to dynamically schedule DL transmissions to the UE 120 and / or UL transmissions from the UE 120. In some examples, the scheduler 246 may allocate recurring time domain resources and / or frequency domain resources that the UE 120 may use to transmit and / or receive communications using an RRC configuration (for example, a semi-static configuration) , for example, to perform semi-persistent scheduling (SPS) or to configure a configured grant (CG) for the UE 120.

[0087] One or more of the transmit processor 214, the TX MIMO processor 216, the modem 232, the antenna 234, the MIMO detector 236, the receive processor 238, and / or the controller / processor 240 may be included in an RF chain of the network node 110. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by one or more processors of the network node 110) . In some aspects, the RF chain may be or may be included in a transceiver of the network node 110.

[0088] In some examples, the network node 110 may use the communication unit 244 to communicate with a core network and / or with other network nodes. The communication unit 244 may support wired and / or wireless communication protocols and / or connections, such as Ethernet, optical fiber, common public radio interface (CPRI) , and / or a wired or wireless backhaul, among other examples. The network node 110 may use the communication unit 244 to transmit and / or receive data associated with the UE 120 or to perform network control signaling, among other examples. The  communication unit 244 may include a transceiver and / or an interface, such as a network interface.

[0089] The UE 120 may include a set of antennas 252 (shown as antennas 252a through 252r, where r ≥ 1) , a set of modems 254 (shown as modems 254a through 254u, where u ≥ 1) , a MIMO detector 256, a receive processor 258, a data sink 260, a data source 262, a transmit processor 264, a TX MIMO processor 266, a controller / processor 280, a memory 282, and / or a communication manager 140, among other examples. One or more of the components of the UE 120 may be included in a housing 284. In some aspects, one or a combination of the antenna (s) 252, the modem (s) 254, the MIMO detector 256, the receive processor 258, the transmit processor 264, or the TX MIMO processor 266 may be included in a transceiver that is included in the UE 120. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 280, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 282, to perform aspects of the methods, processes, or operations described herein. In some aspects, the UE 120 may include another interface, another communication component, and / or another component that facilitates communication with the network node 110 and / or another UE 120.

[0090] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the set of antennas 252 may receive the downlink communications or signals from the network node 110 and may provide a set of received downlink signals (for example, R received signals) to the set of modems 254. For example, each received signal may be provided to a respective demodulator component (shown as DEMOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective demodulator component to condition (for example, filter, amplify, downconvert, and / or digitize) a received signal to obtain input samples. Each modem 254 may use the respective demodulator component to further demodulate or process the input samples (for example, for OFDM) to obtain received symbols. The MIMO detector 256 may obtain received symbols from the set of modems 254, may perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and may provide detected symbols. The receive processor 258 may process (for example, decode) the detected symbols, may provide decoded data for the UE 120 to the data sink 260 (which may include a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) , and may provide decoded control information and system information to the controller / processor 280.

[0091] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, the transmit processor 264 may receive and process data ( “uplink data” ) from a data source 262 (such as a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) and control information from the controller / processor 280. The control information may include one or more parameters, feedback, one or more signal measurements, and / or other types of control information. In some aspects, the receive processor 258 and / or the controller / processor 280 may determine, for a received signal (such as received from the network node 110 or another UE) , one or more parameters relating to transmission of the uplink communication. The one or more parameters may include a reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, a CQI parameter, or a transmit power control (TPC) parameter, among other examples. The control information may include an indication of the RSRP parameter, the RSSI parameter, the RSRQ parameter, the CQI parameter, the TPC parameter, and / or another parameter. The control information may facilitate parameter selection and / or scheduling for the UE 120 by the network node 110.

[0092] The transmit processor 264 may generate reference symbols for one or more reference signals, such as an uplink DMRS, an uplink sounding reference signal (SRS) , and / or another type of reference signal. The symbols from the transmit processor 264 may be precoded by the TX MIMO processor 266, if applicable, and further processed by the set of modems 254 (for example, for DFT-s-OFDM or CP-OFDM) . The TX MIMO processor 266 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, U output symbol streams) to the set of modems 254. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for OFDM) to obtain an output sample stream. Each modem 254 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain an uplink signal.

[0093] The modems 254a through 254u may transmit a set of uplink signals (for example, R uplink signals or U uplink symbols) via the corresponding set of antennas 252. An uplink signal may include a UCI communication, a MAC-CE communication,  an RRC communication, or another type of uplink communication. Uplink signals may be transmitted on a PUSCH, a PUCCH, and / or another type of uplink channel. An uplink signal may carry one or more TBs of data. Sidelink data and control transmissions (that is, transmissions directly between two or more UEs 120) may generally use similar techniques as were described for uplink data and control transmission, and may use sidelink-specific channels such as a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0094] One or more antennas of the set of antennas 252 or the set of antennas 234 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of Fig. 2. As used herein, “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. “Antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters of the group of antennas. “Antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas, which may also include one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device.

[0095] In some examples, each of the antenna elements of an antenna 234 or an antenna 252 may include one or more sub-elements for radiating or receiving radio frequency signals. For example, a single antenna element may include a first sub-element cross-polarized with a second sub-element that can be used to independently transmit cross-polarized signals. The antenna elements may include patch antennas, dipole antennas, and / or other types of antennas arranged in a linear pattern, a two-dimensional pattern, or another pattern. A spacing between antenna elements may be such that signals with a desired wavelength transmitted separately by the antenna elements may interact or interfere constructively and destructively along various directions (such as to form a desired beam) . For example, given an expected range of  wavelengths or frequencies, the spacing may provide a quarter wavelength, a half wavelength, or another fraction of a wavelength of spacing between neighboring antenna elements to allow for the desired constructive and destructive interference patterns of signals transmitted by the separate antenna elements within that expected range.

[0096] The amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating phase shift, phase offset, and / or amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction. “Beam” may also generally refer to a direction associated with such a directional signal transmission, a set of directional resources associated with the signal transmission (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , and / or a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal. In some implementations, antenna elements may be individually selected or deselected for directional transmission of a signal (or signals) by controlling amplitudes of one or more corresponding amplifiers and / or phases of the signal (s) to form one or more beams. The shape of a beam (such as the amplitude, width, and / or presence of side lobes) and / or the direction of a beam (such as an angle of the beam relative to a surface of an antenna array) can be dynamically controlled by modifying the phase shifts, phase offsets, and / or amplitudes of the multiple signals relative to each other.

[0097] Different UEs 120 or network nodes 110 may include different numbers of antenna elements. For example, a UE 120 may include a single antenna element, two antenna elements, four antenna elements, eight antenna elements, or a different number of antenna elements. As another example, a network node 110 may include eight antenna elements, 24 antenna elements, 64 antenna elements, 128 antenna elements, or a different number of antenna elements. Generally, a larger number of antenna elements may provide increased control over parameters for beam generation relative to a smaller number of antenna elements, whereas a smaller number of antenna elements may be less complex to implement and may use less power than a larger number of antenna elements. Multiple antenna elements may support multiple-layer transmission, in which a first layer of a communication (which may include a first data stream) and a second  layer of a communication (which may include a second data stream) are transmitted using the same time and frequency resources with spatial multiplexing.

[0098] While blocks in Fig. 2 are illustrated as distinct components, the functions described above with respect to the blocks may be implemented in a single hardware, software, or combination component or in various combinations of components. For example, the functions described with respect to the transmit processor 264, the receive processor 258, and / or the TX MIMO processor 266 may be performed by or under the control of the controller / processor 280.

[0099] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture 300 in accordance with the present disclosure. One or more components of the example disaggregated base station architecture 300 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated base station architecture 300 may include a CU 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 320 via one or more disaggregated control units, such as a Non-RT RIC 350 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 360 and / or a Near-RT RIC 370 (for example, via an E2 link) . The CU 310 may communicate with one or more DUs 330 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 330 may communicate with one or more RUs 340 via respective fronthaul links. Each of the RUs 340 may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 340.

[0100] Each of the components of the disaggregated base station architecture 300, including the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, the Near-RT RICs 370, the Non-RT RICs 350, and the SMO Framework 360, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.

[0101] In some aspects, the CU 310 may be logically split into one or more CU user plane (CU-UP) units and one or more CU control plane (CU-CP) units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 may be deployed to communicate with one or more DUs 330, as necessary, for network control and signaling. Each DU 330 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 340. For example, a  DU 330 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 330, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 310. Each RU 340 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 340 may be controlled by the corresponding DU 330.

[0102] The SMO Framework 360 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 360 may support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface, such as an O1 interface. For virtualized network elements, the SMO Framework 360 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 390) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface, such as an O2 interface. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 310, a DU 330, an RU 340, a non-RT RIC 350, and / or a Near-RT RIC 370. In some aspects, the SMO Framework 360 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, and / or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 380, via an O1 interface. Additionally or alternatively, the SMO Framework 360 may communicate directly with each of one or more RUs 340 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0103] The Non-RT RIC 350 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, AI / ML workflows including model training and updates, and / or policy-based guidance of applications and / or features in the Near-RT RIC 370. The Non-RT RIC 350 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 370. The Near-RT RIC 370 may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 310, one or more DUs 330, and / or an O-eNB with the Near-RT RIC 370.

[0104] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 370, the Non-RT RIC 350 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 370 and may be received at the SMO Framework 360 or the Non-RT RIC 350 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 350 or the Near-RT RIC 370 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 350 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 360 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0105] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 3.

[0106] The controller / processor of a network entity (e.g., the controller / processor 240 of the network node 110) , the controller / processor 280 of the UE 120, and / or any other component (s) of Fig. 2 may perform one or more techniques associated with indicating offset information for CSI resources for multiple TRPs, as described in more detail elsewhere herein. In some aspects, the first TRP described herein is the network node 110, is included in the network node 110, or includes one or more components of the network node 110 shown in Fig. 2. For example, the controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, and / or any other component (s) of Fig. 2 may perform or direct operations of, for example, process 2500 of Fig. 25, process 2600 of Fig. 26, and / or other processes as described herein. The memory 242 and the memory 282 may store data and program codes for the network node 110 and the UE 120, respectively. In some examples, the memory 242 and / or the memory 282 may include a non-transitory computer-readable medium storing one or more instructions (e.g., code and / or program code) for wireless communication. For example, the one or more instructions, when executed (e.g., directly, or after compiling, converting, and / or interpreting) by one or more processors of the network node 110 and / or the UE 120, may cause the one or more processors, the UE 120, and / or the network node 110 to perform or direct operations of, for example, process 2500 of Fig. 25, process 2600 of Fig. 26, and / or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0107] In some aspects, a UE (e.g., a UE 120) includes means for receiving a CSI report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI-RS resources is to be transmitted with offset information that includes timing offset information, phase offset information, or both the timing offset information and the phase offset information for the set of CSI-RS resources; means for receiving the set of CSI-RS resources; and / or means for transmitting, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with the offset information. The means for the UE to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0108] In some aspects, a network entity (e.g., a network node 110) includes means for transmitting a CSI report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI-RS resources is to be transmitted with timing offset information, phase offset information, or both the timing offset information and the phase offset information for the set of CSI-RS resources; means for transmitting the set of CSI-RS resources; and / or means for receiving, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with one or more of the timing offset information, the phase offset information, or both the timing offset information and phase offset information. In some aspects, the means for the network entity to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, transmit processor 220, TX MIMO processor 230, modem 232, antenna 234, MIMO detector 236, receive processor 238, controller / processor 240, memory 242, or scheduler 246. In some aspects, the means for the network entity to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0109] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 3.

[0110] Fig. 4 illustrates an example logical architecture of a distributed RAN 400, in accordance with the present disclosure.

[0111] A 5G access node 405 may include an access node controller 410. The access node controller 410 may be a CU of the distributed RAN 400. In some aspects, a backhaul interface to a 5G core network 415 may terminate at the access node controller  410. The 5G core network 415 may include a 5G control plane component 420 and a 5G user plane component 425 (e.g., a 5G gateway) , and the backhaul interface for one or both of the 5G control plane and the 5G user plane may terminate at the access node controller 410. Additionally, or alternatively, a backhaul interface to one or more neighbor access nodes 430 (e.g., another 5G access node 405 and / or an LTE access node) may terminate at the access node controller 410.

[0112] The access node controller 410 may include and / or may communicate with one or more TRPs 435 (e.g., via an F1 Control (F1-C) interface and / or an F1 User (F1-U) interface) . A TRP 435 may include a DU and / or an RU of the distributed RAN 400. In some aspects, a TRP 435 may correspond to a network node 110 described above in connection with Fig. 1. For example, different TRPs 435 may be included in different network nodes 110. Additionally, or alternatively, multiple TRPs 435 may be included in a single network node 110. In some aspects, a network node 110 may include a CU (e.g., access node controller 410) and / or one or more DUs (e.g., one or more TRPs 435) . In some cases, a TRP 435 may be referred to as a cell, a panel, an antenna array, or an array.

[0113] A TRP 435 may be connected to a single access node controller 410 or to multiple access node controllers 410. In some aspects, a dynamic configuration of split logical functions may be present within the architecture of distributed RAN 400, referred to elsewhere herein as a functional split. For example, a PDCP layer, an RLC layer, and / or a MAC layer may be configured to terminate at the access node controller 410 or at a TRP 435.

[0114] In some aspects, multiple TRPs 435 may transmit communications (e.g., the same communication or different communications) in the same transmission time interval (TTI) (e.g., a slot, a mini-slot, a subframe, or a symbol) or different TTIs using different quasi co-location (QCL) relationships (e.g., different spatial parameters, different transmission configuration indicator (TCI) states, different precoding parameters, and / or different beamforming parameters) . In some aspects, a TCI state may be used to indicate one or more QCL relationships. A TRP 435 may be configured to individually (e.g., using dynamic selection) or jointly (e.g., using joint transmission with one or more other TRPs 435) serve traffic to a UE 120.

[0115] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what was described with regard to Fig. 4.

[0116] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 of multi-TRP communication (sometimes referred to as multi-panel communication) , in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 5, multiple TRPs 505 may communicate with the same UE 120. A TRP 505 may correspond to a TRP 435 described above in connection with Fig. 4.

[0117] The multiple TRPs 505 (shown as TRP A and TRP B) may communicate with the same UE 120 in a coordinated manner (e.g., using coordinated multipoint transmissions) to improve reliability and / or increase throughput. The TRPs 505 may coordinate such communications via an interface between the TRPs 505 (e.g., a backhaul interface and / or an access node controller 410) . The interface may have a smaller delay and / or higher capacity when the TRPs 505 are co-located at the same network node 110 (e.g., when the TRPs 505 are different antenna arrays or panels of the same network node 110) , and may have a larger delay and / or lower capacity (as compared to co-location) when the TRPs 505 are located at different network nodes 110. The different TRPs 505 may communicate with the UE 120 using different QCL relationships (e.g., different TCI states) , different DMRS ports, and / or different layers (e.g., of a multi-layer communication) .

[0118] In a first multi-TRP transmission mode (e.g., Mode 1) , a single physical downlink control channel (PDCCH) may be used to schedule downlink data communications for a single physical downlink shared channel (PDSCH) . In this case, multiple TRPs 505 (e.g., TRP A and TRP B) may transmit communications to the UE 120 on the same PDSCH. For example, a communication may be transmitted using a single codeword with different spatial layers for different TRPs 505 (e.g., where one codeword maps to a first set of layers transmitted by a first TRP 505 and maps to a second set of layers transmitted by a second TRP 505) . As another example, a communication may be transmitted using multiple codewords, where different codewords are transmitted by different TRPs 505 (e.g., using different sets of layers) . In either case, different TRPs 505 may use different QCL relationships (e.g., different TCI states) for different DMRS ports corresponding to different layers. For example, a first TRP 505 may use a first QCL relationship or a first TCI state for a first set of DMRS ports corresponding to a first set of layers, and a second TRP 505 may use a second (different) QCL relationship or a second (different) TCI state for a second (different) set of DMRS ports corresponding to a second (different) set of layers. In some aspects, a TCI state in downlink control information (DCI) (e.g., transmitted on  the PDCCH, such as DCI format 1_0 or DCI format 1_1) may indicate the first QCL relationship (e.g., by indicating a first TCI state) and the second QCL relationship (e.g., by indicating a second TCI state) . The first and the second TCI states may be indicated using a TCI field in the DCI. In general, the TCI field can indicate a single TCI state (for single-TRP transmission) or multiple TCI states (for multi-TRP transmission as discussed here) in this multi-TRP transmission mode (e.g., Mode 1) .

[0119] In a second multi-TRP transmission mode (e.g., Mode 2) , multiple PDCCHs may be used to schedule downlink data communications for multiple corresponding PDSCHs (e.g., one PDCCH for each PDSCH) . In this case, a first PDCCH may schedule a first codeword to be transmitted by a first TRP 505, and a second PDCCH may schedule a second codeword to be transmitted by a second TRP 505. Furthermore, first DCI (e.g., transmitted by the first TRP 505) may schedule a first PDSCH communication associated with a first set of DMRS ports with a first QCL relationship (e.g., indicated by a first TCI state) for the first TRP 505, and second DCI (e.g., transmitted by the second TRP 505) may schedule a second PDSCH communication associated with a second set of DMRS ports with a second QCL relationship (e.g., indicated by a second TCI state) for the second TRP 505. In this case, DCI (e.g., having DCI format 1_0 or DCI format 1_1) may indicate a corresponding TCI state for a TRP 505 corresponding to the DCI. The TCI field of a DCI indicates the corresponding TCI state (e.g., the TCI field of the first DCI indicates the first TCI state and the TCI field of the second DCI indicates the second TCI state) .

[0120] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 5.

[0121] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 of antenna ports, in accordance with the present disclosure.

[0122] As shown in Fig. 6, a first physical antenna 605-1 may transmit information via a first channel h1, a second physical antenna 605-2 may transmit information via a second channel h2, a third physical antenna 605-3 may transmit information via a third channel h3, and a fourth physical antenna 605-4 may transmit information via a fourth channel h4. Such information may be conveyed via a logical antenna port, which may represent some combination of the physical antennas and / or channels. In some cases, a UE 120 may not have knowledge of the channels associated with the physical antennas, and may only operate based on knowledge of the channels associated with antenna ports, as defined below.

[0123] An antenna port may be defined such that a channel, over which a symbol on the antenna port is conveyed, can be inferred from a channel over which another symbol on the same antenna port is conveyed. In example 600, a channel associated with antenna port 1 (AP1) is represented as h1 -h2 + h3 + j*h4, where channel coefficients (e.g., 1, -1, 1, and j, in this case) represent weighting factors (e.g., indicating phase and / or gain) applied to each channel. Such weighting factors may be applied to the channels to improve signal power and / or signal quality at one or more receivers. Applying such weighting factors to channel transmissions may be referred to as precoding, and a precoder may refer to a specific set of weighting factors applied to a set of channels.

[0124] Similarly, a channel associated with antenna port 2 (AP2) is represented as h1 + j*h3, and a channel associated with antenna port 3 (AP3) is represented as 2*h1 -h2 + (1+j) *h3 + j*h4. In this case, antenna port 3 can be represented as the sum of antenna port 1 and antenna port 2 (e.g., AP3 = AP1 + AP2) because the sum of the expression representing antenna port 1 (h1 -h2 + h3 + j*h4) and the expression representing antenna port 2 (h1 + j*h3) equals the expression representing antenna port 3 (2*h1 -h2 + (1+j) *h3 + j*h4) . It can also be said that antenna port 3 is related to antenna ports 1 and 2 [AP1, AP2] via the precoder [1, 1] because 1 times the expression representing antenna port 1 plus 1 times the expression representing antenna port 2 equals the expression representing antenna port 3.

[0125] The antenna ports may be used to transmit and receive reference signals on an uplink channel and a downlink channel. The downlink channel may include a PDCCH that carries DCI, a PDSCH that carries downlink data, or a physical broadcast channel (PBCH) that carries system information. A downlink reference signal may include a synchronization signal block (SSB) or a CSI-RS, among other examples. An SSB may carry information used for initial network acquisition and synchronization, such as a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , a PBCH, and a PBCH DMRS. An SSB is sometimes referred to as a synchronization signal / PBCH (SS / PBCH) block. A CSI-RS may carry information used for downlink channel estimation (e.g., downlink CSI acquisition) , which may be used for scheduling, link adaptation, or beam management, among other examples. A network entity (e.g., network node 110) may configure a set of CSI-RSs for a UE (e.g., UE 120) , and the UE may measure the configured set of CSI-RSs. Based at least in part on the measurements, the UE may perform channel estimation and may report channel  estimation parameters to the network entity (e.g., in a CSI report) , such as a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a CSI-RS resource indicator (CRI) , a layer indicator (LI) , a rank indicator (RI) , or an RSRP, among other examples. The network entity may use the CSI report to select transmission parameters for downlink communications to the UE, such as a number of transmission layers (e.g., a rank) , a precoding matrix (e.g., a precoder) , an MCS, or a refined downlink beam (e.g., using a beam refinement procedure or a beam management procedure) , among other examples.

[0126] The uplink channel may include a physical uplink control channel (PUCCH) that carries uplink control information (UCI) or a physical uplink shared channel (PUSCH) that carries uplink data. An uplink reference signal may include an SRS, among other examples. An SRS may carry information used for uplink channel estimation, which may be used for scheduling, link adaptation, precoder selection, or beam management, among other examples. The network entity may configure one or more SRS resource sets for the UE, and the UE may transmit SRSs on the configured SRS resource sets. An SRS resource set may include one or more resources (e.g., shown as SRS resources) , which may include time resources and / or frequency resources (e.g., a slot, a symbol, a resource block, and / or a periodicity for the time resources) . An SRS resource may include one or more antenna ports on which an SRS is to be transmitted (e.g., in a time-frequency resource) . Thus, a configuration for an SRS resource set may indicate one or more time-frequency resources in which an SRS is to be transmitted and may indicate one or more antenna ports on which the SRS is to be transmitted in those time-frequency resources. The network entity may measure the SRSs, may perform channel estimation based at least in part on the measurements, and may use the SRS measurements to configure communications with the UE.

[0127] For downlink transmission, a network entity may obtain CSI by requesting an SRS. For time-division duplexing (TDD) , where channel reciprocity can be assumed, if the quantity of transmit (Tx) antennas x is equal to the quantity of receive (Rx) antennas y, a UE (e.g., a UE 120) may represent these quantities as xTyR, where x = y. In this case, one SRS resource with x = y SRS ports can be used for channel sounding.

[0128] If the quantity of transmit antennas is smaller than the quantity of receive antennas (x < y) , the UE may switch SRS antennas, as all y antennas are to be sounded for downlink CSI acquisition, but the UE can transmit an SRS resource with up to only x ports at a time (sounding only x out of y antennas) .

[0129] A UE may use a precoded SRS for downlink CSI acquisition for SRS coverage enhancement and for SRS overhead reduction. The coverage enhancement may be due to the fact that SRS is beamformed or precoded. The SRS overhead reduction (SRS capacity enhancement) may be due to the total quantity of SRS ports that are sounded being reduced to a quantity of PDSCH layers (from the quantity of receive antennas) . In current specifications, the total quantity of ports for SRS for downlink CSI acquisition is the same as the quantity of UE receive antennas. For beamformed SRS, through proper SRS precoding, the total quantity of SRS ports can be reduced to the quantity of PDSCH layers, while the channel information required for downlink precoding can be obtained. For example, if the UE has 4 receive antennas and assuming 4T4R, one SRS resource with 4 ports may be needed to sound each of the 4 receive antennas, in legacy. But with precoded SRS, assuming that the precoding matrix is 4 × 2, only 2 SRS ports are needed, where 2 here corresponds to the maximum quantity of PDSCH layers.

[0130] One possible precoder for beamformed SRS is the U matrix (left-singular vector) corresponding to the singular value decomposition (SVD) of the downlink channel. In order to obtain the channel at the UE side (to calculate precoding for SRS) , CSI-RS measurements are used. Coherent joint transmission (CJT) may be used for PDSCH, where multiple TRPs transmit PDSCH communications coherently across different antennas of TRPs. Therefore, multiple CSI-RS resources (each transmitted from a TRP) may be needed for the UE to obtain the downlink channel. The precoding for SRS may be determined based on an aggregated downlink channel from multiple TRPs.

[0131] However, channel estimates may become inaccurate as the phases at different TRPs drift over time. The drift may be due to a relative timing drift among TRPs due to a clock drift if the TRPs are not connected to a GPS. Even if TRPs are GPS-connected, there is a random phase drift at each TRP due to PLL dynamics. The performance of CJT in distributed MIMO systems is very sensitive to phase mismatch. Especially in the case of MU-MIMO (multiple UEs being served by multiple TRPs on the same resources) , beam nulling (inserting nulls in the beam pattern) and zero forcing (applying an inverse signal) toward unintended UEs impose stringent requirements on phase synchronization across TRPs.

[0132] Time and phase synchronization can be performed by over-the-air signaling among the TRPs. However, this synchronization may not work in cases where the  channel between TRPs is weak (e.g., due to down tilt in deployment or a channel with no line of sight (NLOS) ) . In some aspects, a UE that is located between TRPs (e.g., with a line of sight (LOS) channel to both TRPs) may assist the TRPs to achieve synchronization. The assistance may include UE-assisted synchronization for CJT. One challenge with UE-assisted synchronization is that UEs are typically not Tx / Rx calibrated. If the UE is not Tx / Rx calibrated, the UE may not be able to effectively assist with TRP synchronization. The lack of accurate TRP synchronization may degrade communications, which wastes signaling resources and increases latency.

[0133] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 6.

[0134] Fig. 7 is a diagram illustrating an example 700 associated with UE assistance with TRP synchronization, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 7, a UE 710 (e.g., UE 120) may communicate with a TRP 715 (e.g., network node 110) and a TRP 720 (e.g., network node 110) via a wireless network (e.g., wireless communication network 100) .

[0135] In some aspects, a UE may assist with TRP synchronization while ensuring that any Tx / Rx mismatch at the UE does not impact the synchronization procedure. The UE may transmit a first SRS to a first TRP and a second SRS to a second TRP. The UE may receive a first CSI-RS associated with the first SRS and a second CSI-RS associated with the second SRS. The first CSI-RS may be precoded based on the first SRS and the second CSI-RS may be precoded based on the second SRS. The UE may estimate a relative time and phase offset using the first received CSI-RS (y1) and the second received CSI-RS (y2) . Each CSI-RS may be precoded based on the corresponding SRS. CSI-RS precoding may ensure that the phase of the channel does not impact the received CSI-RS.

[0136] For example, the UE may calculate a product of y1 and a conjugate of y2 (y2*) on each subcarrier of the received CSI-RSs. This ensures that the phase of the UE’s Tx / Rx mismatch is cancelled out, and the only remaining phase is the relative timing / phase offset between the two TRPs The relative timing / phase offset between the two TRPs may be estimated by observation of across multiple subcarriers. The UE may transmit the estimated to one of the TRPs and then that TRP can use the received to synchronize to the other TRP.

[0137] By calculating and observing across the TRPs for multiple subcarriers, the UE may provide a true offset that is not affected by any Tx / Rx mismatch at the UE.  In this way, the TRPs may synchronize and not suffer degraded communications. As a result, the TRPs and served UEs may conserve signaling resources and not experience increased latency. Timing / phase offsets may be determined for and provided to more than two TRPs.

[0138] The UE may account for timing offsets and phase uncertainties of the TRPs. A Tx timing offset (Tx phase ramp over adjacent subcarriers separated by Δf) introduced by the clock jitter of TRP i may be represented by Phase uncertainty introduced by the Tx side clock jitter of TRP i may be represented by Rx timing offset (Rx phase ramp over adjacent subcarriers separated by Δf) introduced by the clock jitter of TRP i may be represented by Phase uncertainty introduced by the Rx side clock jitter of TRP i may be represented by The UE may estimate the relative timing offset (ρ12) and the relative phase uncertainty between a pair of TRPs (TRP1 and TRP2) . These may be represented as and With the focus on TDD, the relative timing offset and relative phase uncertainty is with respect to the combined Tx + Rx. It may be expected that the timing offset and phase uncertainty for both Tx and Rx of a given TRP are not the same (due to the clock / PLL of the Tx and Rx of a given TRP being different) .

[0139] Example 700 shows UE-assisted synchronization with calculation of As shown by reference number 725, the UE 710 may transmit a first SRS (signal received as z1) to TRP 715. As shown by reference number 730, TRP 715 may transmit a first CSI-RS to the UE 710. The first CSI-RS may correspond to the first SRS (e.g., precoded based on the first SRS) . As shown by reference number 735, the UE 710 may transmit a second SRS (signal received as z2) to TRP 720. As shown by reference number 740, TRP 720 may transmit a second CSI-RS to the UE 710. The second CSI-RS may correspond to the second SRS (e.g., precoded based on the second SRS) . The first SRS and the second SRS may be the same SRS or different SRSs.

[0140] In some aspects, a first transmit antenna 742 of the UE 710 corresponding to an antenna of the first SRS may be the same antenna as a first receive antenna of the UE 710 corresponding to the first received CSI-RS. A second transmit antenna 744 of the UE 710 corresponding to an antenna of the second SRS may be the same antenna as a second receive antenna of the UE 710 corresponding to the second received CSI-RS.

[0141] The UE 710 may receive the first CSI-RS (signal received as y1) and the second CSI-RS (signal received as y2) . As shown by reference number 745, the UE 710 may calculate As shown by reference number 750, the UE 710 may estimate the relative timing offset ρ12 and / or the relative phase offset between TRP 715 and TRP 720. The offsets may be estimated across multiple subcarriers (e.g., all the subcarriers of the CSI-RSs) .

[0142] The UE 710 may transmit a report of the relative offsets to one or both of the TRPs. As shown by reference number 755, the UE 710 may transmit the report to TRP 720. As shown by reference number 760, TRP 720 may synchronize with TRP 715 using the relative timing offset and / or the relative phase offset.

[0143] In some aspects, the UE 710 may calculate the relative timing offset (ρ12) or the relative phase offset between the two TRPs without using an SRS. For example, the UE 710 may receive a CSI-RS from TRP 715 and a CSI-RS from TRP 720. The UE 710 may calculate the relative timing offset (ρ12) or the relative phase offset from time and phase differences of the CSI-RSs. The UE 710 may transmit the timing offset and the phase offset to TRP 720 and the TRP 720 may use the offsets to synchronize with TRP 715.

[0144] The UE 710 is expected to report the timing offsets and phase offsets for multiple TRPs so that the network can utilize the timing / phase offset to perform inter-TRP synchronization. However, the report format for timing offsets and / or phase offsets are not defined.

[0145] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 7.

[0146] Fig. 8 is a diagram illustrating an example 800 of transmitting offset information for TRP synchronization, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 8, a UE 810 (e.g., UE 120) may communicate with a TRP 815 (e.g., network node 110) and a TRP 820 (e.g., network node 110) via a wireless network (e.g., wireless communication network 100) .

[0147] According to various aspects described herein, a UE may be configured with a report format for indicating, in a CSI report, timing offset information (e.g., timing offsets for CSI-RS resources of multiple TRPs) and / or phase offset information (e.g., phase offsets for CSI-RS resources of multiple TRPs) . For example, a network entity may transmit a CSI configuration with a report quantity that indicates whether the UE is to report, with the CSI report, timing offset information for a set of CSI-RS resources,  phase offset information for the set of CSI-RS resources, or both the timing offset information and the phase offset information. The set of CSI-RS resources may include multiple CSI-RS resources, multiple CSI-RS resource groups, multiple CSI-RS resource pairs, and / or multiple CSI-RS resource pair groups. By indicating whether timing offset information and / or phase offset information is to be included in the CSI report, the UE may be more efficient with reporting offset information. As a result, signaling resources are conserved while communications improve with better synchronized TRPs.

[0148] Multiple resources may be for multiple TRPs, where each resource is associated with a TRP. For example, a first CSI-RS resource may correspond to a first TRP (e.g., TRP 815) , a second CSI-RS resource may correspond to a second TRP (e.g., TRP 820) , and a third CSI-RS resource may correspond to a third TRP. A CSI-RS resource pair may correspond to a pair of TRPs. For example, a first CSI-RS resource of a CSI-RS resource pair may correspond to TRP 815 and a second CSI-RS resource of the CSI-RS resource pair may correspond to TRP 820.

[0149] As shown by reference number 825, a network entity (e.g., via TRP 815) may transmit a CSI configuration with a format for offset information with a CSI report. The offset information may include timing offset information, phase offset information, or both timing offset information and phase offset information. The timing offset information may include multiple timing offsets for multiple resources of multiple TRPs. The phase offset information may include multiple phase offsets for the multiple resources.

[0150] The offset information may be mapped to CSI fields in the CSI report based at least in part on a predefined mapping order. The format indicated by the CSI configuration may indicate the mapping order for the offsets and / or information identifying the set of CSI-RS resources.

[0151] As shown by reference number 830, TRP 815 may transmit CSI-RSs to UE 810 for a first CSI-RS resource or a first group of CSI-RS resources. As shown by reference 835, TRP 820 may transmit CSI-RSs to UE 810 for a second CSI-RS resource or a second group of CSI-RS resources.

[0152] As shown by reference number 840, the UE 810 may generate a CSI report based at least in part on measurements of the CSI-RSs. As shown by reference number 845, the UE 810 may transmit the CSI report with the offset information. The offset information may follow a format indicated by the CSI configuration. As shown by  reference number 850, TRP 820 may synchronize with TRP 815. TRP 820 may use the offset information to synchronize the timing and phase of communications.

[0153] As indicated above, Fig. 8 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 8.

[0154] Fig. 9 is a diagram illustrating example 900 of a mapping order for timing offset information, in accordance with the present disclosure.

[0155] In some aspects, the offset information may include absolute offsets for the set of CSI-RS resources or an absolute offset and differential offsets for the set of CSI-RS resources. A differential offset may be an offset (timing or phase) with respect to an absolute offset (or an absolute time reference) . The CSI configuration may indicate absolute offsets for the set of CSI-RS resources or an absolute offset and differential offsets with respect to the absolute offset for the set of CSI-RS resources.

[0156] In some aspects, the content and the mapping order of the CSI fields in the CSI report may be based at least in part on the report quantity being set to timing offset information. In a first option for a particular CSI report (CSI report n) , shown by option 902 in example 900, the CSI report may include timing offsets that are all absolute timing offsets. There may be a time value for each timing offset. The time value may be a time difference between CSI-RS resources or CSI-RS resource groups. For example, there may be a time difference (first timing offset) , observed at the UE, between a timing offset of a first CSI-RS resource (e.g., CSI-RS) of a first TRP and a timing offset of a second CSI-RS resource (e.g., CSI-RS) of a second TRP. Alternatively, the first timing offset, observed at the UE, between a timing offset of a first group of CSI-RS resources (e.g., CSI-RSs) of a first TRP and a timing offset of a second group of CSI-RS resources (e.g., CSI-RSs) of a second TRP. There may be a time difference (second timing offset) , observed at the UE, between a timing offset of a first CSI-RS resource (e.g., CSI-RS) of the first TRP and a timing offset of a third CSI resource (e.g., CSI-RS) of the third TRP. Alternatively, the time difference (second timing offset) , observed at the UE, may be between a timing offset of a first group of CSI-RS resource (e.g., CSI-RSs) of the first TRP and a timing offset of a third group of CSI-RS resources (e.g., CSI-RSs) of a third TRP. In some aspects, each timing offset may correspond to a pair of CSI-RS resources or a pair of CSI-RS resource groups. For example, there may be a time difference between each CSI-RS resource of a CSI-RS resource pair, or there may be a time difference between a first group of CSI-RS resources and a second group of CSI-RS resources.

[0157] In a second option, shown by option 904, the first timing offset may be an absolute timing offset and remaining timing offsets may be differential timings offsets that are relative to the first timing offset. In some aspects, each absolute and differential timing offset may correspond to a pair of CSI-RS resources or a pair of CSI-RS resource groups. In a third option, the UE may be configured (e.g., via RRC signaling) to use the first option or the second option.

[0158] As indicated above, Fig. 9 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 9.

[0159] Fig. 10 is a diagram illustrating an example 1000 of anchor resources in a mapping order, in accordance with the present disclosure.

[0160] In some aspects, an anchor resource may serve as a reference for multiple timing offsets. The n-th timing offset may correspond to the timing offset between an anchor CSI-RS resource or resource group and an n-th non-anchor CSI-RS resource or resource group, where n = 1, 2, …, N1, and N1 is the number of non-anchor CSI-RS resources or resource groups. Example 1000 shows a first timing offset (timing-offset 1) that may be a timing offset between an anchor CSI-RS resource or resource group and the first non-anchor CSI-RS resource or resource group. Timing-offset 2 may be a timing offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and the second non-anchor CSI-RS resource or resource group. Timing-offset N1 may be a timing offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and the N1-th non-anchor CSI-RS resource or resource group.

[0161] In some aspects, the n-th timing-offset may correspond to the timing offset between the n-th pairs of CSI-RS resources or resource groups, where n = 1, 2, …, N1, and N1 is the number of CSI-RS resource pairs or resource group pairs. Timing-offset 1 may be a timing offset between a first pair of CSI-RS resources or resource groups, and timing-offset 2 may be timing offset between the second pairs of CSI-RS resources or resource groups. Timing-offset N1 may be a timing offset between the N1-th pair of CSI-RS resources or resource groups.

[0162] As indicated above, Fig. 10 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 10.

[0163] Fig. 11 is a diagram illustrating an example 1100 of a mapping order, in accordance with the present disclosure.

[0164] The mapping order of the CSI fields in a CSI report for timing offset information may be defined in various ways. In a first alternative, if an anchor CSI-RS  resource or resource group is configured in the CSI report, each timing offset may correspond to a timing offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and a non-anchor CSI-RS resource or resource group. In some aspects of the first alternative, among the N1 timing offsets between the anchor CSI-RS resource or resource group and non-anchor CSI-RS resources or resource groups, a subset of timing offsets (e.g., M1) may be reported, where M1 is the number of reported timing offset values that can be predefined or configured by RRC signaling. In this case, in addition to the timing offset values, the non-anchor CSI-RS resource index (CRI) or CSI-RS resource group index (CRGI) may be reported. The CRIs / CRGIs may be placed before the timing offsets in the mapping order, as shown by example 1100. The m-th timing-offset may be associated with the m-th CRI / CRGI, where m = 1, 2, …, M1.

[0165] In some aspects, the subset of timing offsets may be selected in one of various ways. In a first alternative, the UE may select the M1 smallest or largest timing offset values. In a second alternative, the UE may select each of the M1 timing offset values corresponding to the timing offset between the anchor CSI-RS and each of the M1 CSI-RS resources or resource groups that are associated with the best M1 Layer 1 (L1) RSRPs. In a third alternative, the UE may select a first set of timing offset values based at least in part on an L1-RSRP threshold, where the first set of timing offsets corresponding to the timing offset between the anchor CSI-RS resource or resource groups and each of the non-anchor CSI-RS resources or resource groups satisfying the L1-RSRP threshold. The UE may then select a second set of timing offset values that satisfy a timing offset threshold, where the L1-RSRP threshold and the timing offset threshold may be predefined or configured. In a fourth alternative, the UE may select the subset of timing offsets according to UE implementation.

[0166] Pairs of CSI-RS resources or resource groups may be configured, where each timing offset corresponds to a pair of CSI-RS resources or resource groups. In some aspects, among N1 timing offsets between the pairs of CSI-RS resources or resource groups, the UE may report a subset of timing offsets (e.g., M1 timing offsets) , where M1 is the number of reported timing offset values that can be predefined or configured by RRC signaling. In this case, in addition to the timing offset values, the UE may report the CSI-RS resource pair index (CRPI) or CSI-RS resource group pair index (CRGPI) . Example 1100 shows the CRPIs or CRGPIs may be placed before the timing offsets. The m-th timing-offset may be associated with the m-th CRPI or CRPGI, where m = 1, 2, …, M1.

[0167] The subset of timing offsets may be selected in one of various ways. In a first alternative, the UE may select the M1 smallest or largest timing offset values. In a second alternative, the UE may select each of the M1 timing offset values corresponding to the timing offset between a pair of CSI-RS resources or resource groups , where each of the CSI-RS resources or resource groups in the pair of CSI-RS resources or resource groups belongs to the (M1 + 1) CSI-RS resources or resource groups associated with the best (M1 +1) L1-RSRPs. In a third alternative, the UE may select a first set of timing offset values based at least in part on an L1-RSRP threshold, where each CSI-RS resource in the pairs of CSI-RS resources associated with the first set of timing offset values satisfies the L1-RSRP threshold. The UE may then select a second set of timing offset values that satisfy a timing offset threshold, where the L1-RSRP threshold and the timing-offset threshold may be predefined or configured. In a fourth alternative, the UE may select the subset of timing offsets according to UE implementation.

[0168] Example 1100 shows that the CRI#1 / CRGI#1may be a non-anchor CSI-RS resource or resource group index corresponding to the first timing offset. The CRI#2 or CRGI#2 may be a non-anchor CSI-RS resource or resource group index corresponding to the second timing offset. The CRI#M1 or CRGI#M1 may be non-anchor CSI-RS resource or resource group index corresponding to the M1-th timing offset. Timing-offset 1 may be the timing offset associated with the first CRI / CRGI / CRPI / CRGPI. Timing-offset 2 may be the timing offset associated with the second CRI / CRGI / CRPI / CRGPI. Timing-offset M1 may be the timing offset associated with the M1-th CRI / CRGI / CRPI / CRGPI.

[0169] In some aspects, the CRPI#1 or CRGPI#1 may be a CSI-RS resource pair or resource group pair index corresponding to the first timing offset. The CRPI#2 or CRGPI#2 may be a CSI-RS resource pair or resource group pair index corresponding to the second timing offset. The CRPI#M1 or CRGP#M1 may be a CSI-RS resource pair or resource group pair index corresponding to the M1-th timing offset. The indices may be mapped in numerical order, and the timing offsets may be mapped in the same order.

[0170] As indicated above, Fig. 11 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 11.

[0171] Fig. 12 is a diagram illustrating an example 1200 of a mapping order with an anchor resource, in accordance with the present disclosure.

[0172] In some aspects, among the N1 + 1 CSI-RS resources or resource groups for timing offset measurement, the UE may select an anchor CSI-RS resource or resource  group based at least in part on some predefined rules. The UE may then report the anchor CSI-RS resource index and all N1 timing offsets (or a subset M1 of the N1 timing offsets) between the selected anchor CSI-RS resource and the remaining CSI-RS resources or resource groups. In some aspects, if all of the N1 timing offsets are reported, the n-th timing-offset may correspond to the timing offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and the n-th remaining CSI-RS resource or resource group.

[0173] In the mapping order, the anchor CSI-RS resource index may be placed before the N1 timing offsets, as shown in example 1200. An anchor CRI or CRGI that may be an anchor CSI-RS resource index. Timing-offset 1 may be a timing offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and the first remaining CSI-RS resource or resource group. Timing-offset 2 may be a timing offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and the second remaining CSI-RS resource or resource group. The timing offset N1 may be a timing offset between the anchor CSI-RS resource or resource and the N1-th remaining CSI-RS resources or resource groups.

[0174] The UE may use one or more rules to select the anchor CSI-RS resource (resource groups) . In some aspects, the UE may select the anchor CSI resource based at least in part on the CSI-RS resource associated with the best L1-RSRP. The UE may select the anchor CSI resource based at least in part on the CSI-RS resource associated with the lowest CSI-RS resource index. The UE may use a rule according to UE implementation.

[0175] As indicated above, Fig. 12 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 12.

[0176] Fig. 13 is a diagram illustrating an example 1300 of a mapping order with an anchor resource, in accordance with the present disclosure.

[0177] In some aspects, if the UE reports a subset of the N1 timing offsets (e.g., M1 timing offsets) , where M1 is predefined or configured by RRC signaling, then the UE may also report the M1 CSI-RS resource or resource group indices among the remaining CSI-RS resources or resource groups. The anchor CSI-RS resource index may be placed before the M1 CSI-RS resources or resource group indices. The M1 timing offsets may be placed after the M1 CSI-RS resources or resource group indices. The UE may select the M1 smallest or largest timing offset values or select each of the M1 timing offset values corresponding to the timing-offset between the selected anchor  CSI-RS resource or resource group and each of the M1 remaining CSI-RS resources or resource groups associated with the second best to (M1+1) -th best L1-RSRP.

[0178] Example 1300 shows a mapping order where the anchor CRI or CRGI may be an anchor CSI-RS resource or resource group index. The CRI#1 or CRGI#1 may be a first remaining CSI-RS resource or resource group index corresponding to the first timing offset. The CRI#2 or CRG#2 may be a second remaining CSI-RS resource or resource group index corresponding to the second timing offset. The CRI#M1 or CRGI#M1 may be an M1-th remaining CSI-RS resource or resource group index corresponding to the M1-th timing offset. Timing-offset 1 may be the timing offset associated with the CRI#1 or CRGI#1. Timing-offset 2 may be the timing offset associated with the CRI#2 or CRGI#2. Timing-offset M1 may be the timing offset associated with the CRI#M1 or CRGI#M1.

[0179] As indicated above, Fig. 13 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 13.

[0180] Fig. 14 is a diagram illustrating an example 1400 of timing offset information in two CSI parts, in accordance with the present disclosure.

[0181] In some aspects, the CSI report may include two CSI parts, as shown by example 1400. The first CSI part may include a total number of reported timing offsets (e.g., M1 timing offsets) in both the first CSI part and second CSI part and a first set of timing offsets (e.g., timing-offset 1 ) . M1 may be the number of reported timing offsets in the first CSI part. The first CSI part may also include the anchor CRI or CRGI and / or CRI / CRGI associated with the first set of timing offsets (e.g., CRI#1 / CRGI#1 associated with timing-offset 1) . The second CSI part may include a second set of timing offsets. Additionally, the second CSI part may include the CRIs or CRGIs associated with the second set of timing offsets.

[0182] As indicated above, Fig. 14 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 14.

[0183] While Figs. 9-14 illustrate mapping orders for timing offsets, Figs. 15-20 illustrate mapping order for phase offsets.

[0184] Fig. 15 is a diagram illustrating an example 1500 of a mapping order for phase offset information, in accordance with the present disclosure.

[0185] In some aspects, the content and the mapping order of the CSI fields in the CSI report may be based at least in part on the report quantity being set to phase offset information. In a first option for a particular CSI report (CSI report n) , shown by option  1502 in example 1500, the CSI report may include phase offsets that are all absolute phase offsets. There may be a phase value for each phase offset. The phase value may be a phase difference between CSI-RS resources or CSI-RS resource groups. For example, there may be a phase difference (first phase offset) , observed at the UE, between a phase uncertainty of a first CSI-RS resource (e.g., CSI-RS) of a first TRP and a phase uncertainty of a second CSI-RS resource (e.g., CSI-RS) of a second TRP. Alternatively, the phase difference (first phase offset) , observed at the UE, between a phase uncertainty of a first group of CSI-RS resources (e.g., CSI-RSs) of a first TRP and a phase uncertainty of a second group of CSI-RS resources (e.g., CSI-RSs) of a second TRP. There may be a phase difference (second phase offset) , observed at the UE, between a phase uncertainty of a first CSI-RS resource (e.g., CSI-RS) of the first TRP and a phase uncertainty of a third CSI-RS resource (e.g., CSI-RS) of the third TRP. Alternatively, or additionally, the phase difference (second phase offset) , observed at the UE, between a phase uncertainty of a first group of CSI-RS resources (e.g., CSI-RSs) of the first TRP and a phase uncertainty of a third group of CSI-RS resources (e.g., CSI-RSs) of a third TRP. In some aspects, each phase offset may correspond to a pair of CSI-RS resources or a pair of CSI-RS resource groups. For example, there may be a phase difference between each CSI-RS resource of a CSI-RS resource pair, or there may be a phase difference between a first group of CSI-RS resources and a second group of CSI-RS resources.

[0186] In a second option, shown by option 1504, the first phase offset may be an absolute phase offset and remaining phase offsets may be differential phases offsets that are relative to the first phase offset. In some aspects, each absolute and differential phase offset may correspond to a pair of CSI-RS resources or a pair of CSI-RS resource groups. In a third option, the UE may be configured (e.g., via RRC signaling) to use the first option or the second option.

[0187] As indicated above, Fig. 15 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 15.

[0188] Fig. 16 is a diagram illustrating an example 1600 of anchor resources in a mapping order, in accordance with the present disclosure.

[0189] In some aspects, an anchor resource may serve as a reference for multiple phase offsets. The n-th phase offset may correspond to the phase offset between an anchor CSI-RS resource or resource group and an n-th non-anchor CSI-RS resource or resource group, where n = 1, 2, …, N2, and N2 is the number of non-anchor CSI-RS  resources or resource groups. Example 1600 shows a first phase offset (phase-offset 1) that may be a phase offset between an anchor CSI-RS resource or resource group and the first non-anchor CSI-RS resource or resource group. Phase-offset 2 may be a phase offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and the second non-anchor CSI-RS resource or resource group. Phase-offset N2 may be a phase offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and the N2-th non-anchor CSI-RS resource or resource group.

[0190] In some aspects, the n-th phase-offset may correspond to the phase offset between the n-th pairs of CSI-RS resources or resource groups, where n = 1, 2, …, N2, and N2 is the number of CSI-RS resource pairs or resource group pairs. Phase-offset 1 may be a phase offset between a first pair of CSI-RS resources or resource groups, and phase-offset 2 may be phase offset between the second pairs of CSI-RS resources or resource groups. Phase-offset N2 may be a phase offset between the N2-th pair of CSI-RS resources or resource groups.

[0191] As indicated above, Fig. 16 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 16.

[0192] Fig. 17 is a diagram illustrating an example 1700 of a mapping order, in accordance with the present disclosure.

[0193] The mapping order of the CSI fields in a CSI report for phase offset information may be defined in various ways. In a first alternative, if an anchor CSI-RS resource or resource group is configured in the CSI report, each phase offset may correspond to a phase offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and a non-anchor CSI-RS resource or resource group. In some aspects of the first alternative, among the N2 phase offsets between the anchor CSI-RS resource or resource group and non-anchor CSI-RS resources or resource groups, a subset of phase offsets (e.g., M2) may be reported, where M2 is the number of reported phase offset values that can be predefined or configured by RRC signaling. In this case, in addition to the phase offset values, the non-anchor CRI or CRGI may be reported. The CRIs / CRGIs may be placed before the phase offsets in the mapping order, as shown by example 1700. The m-th phase-offset may be associated with the m-th CRI / CRGI, where m = 1, 2, …, M2.

[0194] In some aspects, the subset of phase offsets may be selected in one of various ways. In a first alternative, the UE may select the M2 smallest or largest phase offset values. In a second alternative, the UE may select each of the M2 phase offset values corresponding to the phase offset between the anchor CSI-RS and each of the M2 CSI- RS resources or resource groups that are associated with the best M2 L1-RSRPs. In a third alternative, the UE may select a first set of phase offset values based at least in part on an L1-RSRP threshold, where the first set of phase offsets corresponding to the phase offset between the anchor CSI-RS resource or resource groups and each of the non-anchor CSI-RS resources or resource groups satisfying the L1-RSRP threshold. The UE may then select a second set of phase offset values that satisfy a phase offset threshold, where the L1-RSRP threshold and the phase offset threshold may be predefined or configured. In a fourth alternative, the UE may select the subset of phase offsets according to UE implementation.

[0195] Pairs of CSI-RS resources or resource groups may be configured, where each phase offset corresponds to a pair of CSI-RS resources or resource groups. In some aspects, among N2 phase offsets between the pairs of CSI-RS resources or resource groups, the UE may report a subset of phase offsets (e.g., M2 phase offsets) , where M2 is the number of reported phase offset values that can be predefined or configured by RRC signaling. In this case, in addition to the phase offset values, the UE may report the CRPI or CRGPI. Example 1700 shows the CRPIs or CRGPIs may be placed before the phase offsets. The m-th phase-offset may be associated with the m-th CRPI or CRPGI, where m = 1, 2, …, M2.

[0196] The subset of phase offsets may be selected in one of various ways. In a first alternative, the UE may select the M2 smallest or largest phase offset values. In a second alternative, the UE may select each of the M2 phase offset values corresponding to the phase offset between a pair of CSI-RS resources or resource groups , where each of the CSI-RS resources or resource groups in the pair of CSI-RS resources or resource groups belongs to the (M2 + 1) CSI-RS resources or resource groups associated with the best (M2 +1) L1-RSRPs. In a third alternative, the UE may select a first set of phase offset values based at least in part on an L1-RSRP threshold, where each CSI-RS resource in the pairs of CSI-RS resources associated with the first set of phase offset values satisfies the L1-RSRP threshold. The UE may then select a second set of phase offset values that satisfy a phase offset threshold, where the L1-RSRP threshold and the phase-offset threshold may be predefined or configured. In a fourth alternative, the UE may select the subset of phase offsets according to UE implementation.

[0197] Example 1700 shows that the CRI#1 / CRGI#1may be a non-anchor CSI-RS resource or resource group index corresponding to the first phase offset. The CRI#2 or CRGI#2 may be a non-anchor CSI-RS resource or resource group index corresponding  to the second phase offset. The CRI#M2 or CRGI#M2 may be non-anchor CSI-RS resource or resource group index corresponding to the M2-th phase offset. Phase-offset 1 may be the phase offset associated with the first CRI / CRGI / CRPI / CRGPI. Phase-offset 2 may be the phase offset associated with the second CRI / CRGI / CRPI / CRGPI. Phase-offset M2 may be the phase offset associated with the M2-th CRI / CRGI / CRPI / CRGPI.

[0198] In some aspects, the CRPI#1 or CRGP#1 may be a CSI-RS resource pair or resource group pair index corresponding to the first phase offset. The CRPI#2 or CRGP#2 may be a CSI-RS resource pair or resource group pair index corresponding to the second phase offset. The CRPI#M2 or CRGP#M2 may be a CSI-RS resource pair or resource group pair index corresponding to the M2-th phase offset. The indices may be mapped in numerical order, and the phase offsets may be mapped in the same order.

[0199] As indicated above, Fig. 17 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 17.

[0200] Fig. 18 is a diagram illustrating an example 1800 of a mapping order with an anchor resource, in accordance with the present disclosure.

[0201] In some aspects, among the N2 + 1 CSI-RS resources or resource groups for phase offset measurement, the UE may select an anchor CSI-RS resource or resource group based at least in part on some predefined rules. The UE may then report the anchor CSI-RS resource index and all N2 phase offsets (or a subset M2 of the N2 phase offsets) between the selected anchor CSI-RS resource and the remaining CSI-RS resources or resource groups. In some aspects, if all of the N2 phase offsets are reported, the n-th phase-offset may correspond to the phase offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and the n-th remaining CSI-RS resource or resource group.

[0202] In the mapping order, the anchor CSI-RS resource index may be placed before the N2 phase offsets, as shown in example 1800. An anchor CRI or CRGI that may be an anchor CSI-RS resource index. Phase-offset 1 may be a phase offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and the first remaining CSI-RS resource or resource group. Phase-offset 2 may be a phase offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and the second remaining CSI-RS resource or resource group. The phase offset N2 may be a phase offset between the anchor CSI-RS resource or resource and the N2-th remaining CSI-RS resources or resource groups.

[0203] The UE may use one or more rules to select the anchor CSI-RS resource (resource groups) . In some aspects, the UE may select the anchor CSI resource based at  least in part on the CSI-RS resource associated with the best L1-RSRP. The UE may select the anchor CSI resource based at least in part on the CSI-RS resource associated with the lowest CSI-RS resource index. The UE may use a rule according to UE implementation.

[0204] As indicated above, Fig. 18 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 18.

[0205] Fig. 19 is a diagram illustrating an example 1900 of a mapping order with an anchor resource, in accordance with the present disclosure.

[0206] In some aspects, if the UE reports a subset of the N2 phase offsets (e.g., M2 phase offsets) , where M2 is predefined or configured by RRC signaling, then the UE may also report the M2 CSI-RS resource or resource group indices among the remaining CSI-RS resources or resource groups. The anchor CSI-RS resource index may be placed before the M2 CSI-RS resources or resource group indices. The M2 phase offsets may be placed after the M2 CSI-RS resources or resource group indices. The UE may select the M2 smallest or largest phase offset values or select each of the M2 phase offset values corresponding to the phase-offset between the selected anchor CSI-RS resource or resource group and each of the M2 remaining CSI-RS resources or resource groups associated with the second best to (M2+1) -th best L1-RSRP.

[0207] Example 1900 shows a mapping order where the anchor CRI or CRGI may be an anchor CSI-RS resource or resource group index. The CRI#1 or CRGI#1 may be a first remaining CSI-RS resource or resource group index corresponding to the first phase offset. The CRI#2 or CRG#2 may be a second remaining CSI-RS resource or resource group index corresponding to the second phase offset. The CRI#M2 or CRGI#M2 may be an M2-th remaining CSI-RS resource or resource group index corresponding to the M2-th phase offset. Phase-offset 1 may be the phase offset associated with the CRI#1 or CRGI#1. Phase-offset 2 may be the phase offset associated with the CRI#2 or CRGI#2. Phase-offset M2 may be the phase offset associated with the CRI#M2 or CRGI#M2.

[0208] As indicated above, Fig. 19 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 19.

[0209] Fig. 20 is a diagram illustrating an example 2000 of phase offset information in two CSI parts, in accordance with the present disclosure.

[0210] In some aspects, the CSI report may include two CSI parts, as shown by example 2000. The first CSI part may include a total number of reported phase offsets  (e.g., M1 phase offsets) in both the first CSI part and second CSI part and a first set of phase offsets (e.g., phase-offset 1) . M2 may be the number of reported phase offsets in the first CSI part. The first CSI part may also include the anchor CRI or CRGI and / or the CRI / CRGI associated with the first set of phase offsets (e.g., CRI#1 / CRGI#1 associated with phase-offset 1) . The second CSI part may include a second set of phase offsets. Additionally, the second CSI part may include the CRIs or CRGIs associated with the second set of phase offsets.

[0211] As indicated above, Fig. 20 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 20.

[0212] Fig. 21 is a diagram illustrating an example 2100 of both timing offset information and phase offset information in a CSI report, in accordance with the present disclosure.

[0213] In some aspects, the UE may include both timing offset information and phase offset information in a CSI report. The report quantity in the CSI configuration may be set to timing-phase-offset and the CSI report may include different combinations of offset according to different options. As a first option, all of the timing offsets may be absolute timing offsets, and all of the phase offsets may be absolute phase offset, where each timing offset and phase offset corresponds to a pair of CSI-RS resources or resource groups. As a second option, the first timing offset may be an absolute timing offset, and the first phase offset may be an absolute phase offset. The remaining timing offsets may be relative timing offsets that are relative to the first timing offset, and the remaining phase offsets may be relative phase offset that are relative to the first phase offset. As a third option, all of the timing offsets may be absolute timing offsets, the first phase offset may be an absolute phase offset, and the remaining phase offsets may be relative phase offsets that are relative to the first phase offset. As a fourth phase offset, all of the phase offsets may be absolute phase offsets, the first timing offset may be an absolute timing offset, and the remaining timing offsets may be relative timing offsets that are relative to the first timing offset.

[0214] The CSI configuration may indicate a mapping order for where timing offsets and phase offsets are located in the CSI report. In some aspects, as shown by example 2100, the mapping may be interlaced, where the first timing offset (timing-offset 1) and the first phase offset (phase-offset 1) are mapped to the CSI fields. The mapping may then include timing-offset 2 and phase-offset 2. The same mapping pattern may apply for the remaining timing offsets and phase offsets. Option 2102 shows each timing  offset placed before each phase offset. Option 2104 shows each timing offset placed after each phase offset. N may be the number of non-anchor CSI-RS resources or resource groups, or the number of CSI-RS resource pairs or resource group pairs.

[0215] In some aspects, the mapping may be sequential, where all of the timing offsets are mapped to a first set of contiguous CSI fields and all of the phase offsets are mapped to a second set of contiguous CSI fields. Option 2106 shows all of the timing offsets are placed before all of the phase offsets. Option 2108 shows all of the timing offsets are placed before all of the timing offsets.

[0216] As indicated above, Fig. 21 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 21.

[0217] Fig. 22 is a diagram illustrating an example 2200 of both timing offset information and phase offset information in a CSI report, in accordance with the present disclosure.

[0218] Example 2200 shows a timing offset (timing-offset 1) that is a timing offset between an anchor CSI-RS resource or resource group and a first non-anchor CSI-RS resource or resource group. A phase offset (phase-offset 1) follows timing-offset 1 in the mapping order and is a phase offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and the first non-anchor CSI-RS resource or resource group. Timing-offset 2 is a timing offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and a second non-anchor CSI-RS resource or resource group. Phase-offset 2 follows timing-offset 2 in the mapping order and is a phase offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and the second non-anchor CSI-RS resource or resource group. The mapping order follows this pattern up to the Nth non-anchor CSI-RS resource or resource group.

[0219] In some aspects, timing-offset 1 and phase-offset 1 may be for the offsets between a first pair of CSI-RS resources or resource groups. Timing-offset 2 and phase-offset 2 may be for the offsets between a second pair of CSI-RS resources or resource groups. The mapping order follows this pattern up to the Nth non-anchor pair of CSI-RS resources or resource groups.

[0220] As indicated above, Fig. 22 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 22.

[0221] Fig. 23 is a diagram illustrating an example 2300 of both timing offset information and phase offset information in a CSI report, in accordance with the present disclosure.

[0222] If an anchor CSI-RS resource or resource group is selected by the UE, the UE may report the anchor CSI-RS resource or resource group index. The same anchor CSI-RS resource or resource group index may be selected for the timing offsets and the phase offsets. When the UE reports a subset of timing offsets and phase offsets (e.g., M timing offsets and phase offsets) , the UE may report M CRIs / CRGIs / CRPIs / CRGPIs, as shown in example 2300. The m-th timing offsets and phase offsets may be associated with the same CRI / CRGI / CRPI / CRGPI (i.e., m-th CRI / CRGI / CRPI / CRGPI) . The CRIs / CRGIs / CRPIs / CRGPIs may be placed before all timing offsets and phase offsets. Phase-offset 1 to phase-offset M may not be the M smallest or largest phase-offset values. Instead, phase-offset 1 to phase-offset M may correspond to the phase offset of CRI#1 / CRG#1 / CRPI#1 / CRGPI#1 to CRI#M / CRG#M / CRPI#M / CRGPI#M.

[0223] In some aspects, the UE may determine the M CRIs / CRGIs / CRPIs / CRGPIs based at least in part on the CRIs / CRGIs / CRPIs / CRGPIs associated with the M smallest or largest timing offset values. In some aspects, the CRIs / CRGIs / CRPIs / CRGPIs may be associated with the M smallest or largest phase offset values. In some aspects, the CRIs / CRGIs / CRPIs / CRGPIs may be associated with the CSI-RS resource or resource groups associated with the best M L1-RSRPs (except the anchor CSI-RS resource or resource group) .

[0224] In some aspects, the UE may select a first set of CRIs / CRGIs / CRPIs / CRGPIs associated with a set of timing offset values that satisfy a timing offset threshold, and a second set of CRIs / CRGIs / CRPIs / CRGPIs associated with a set of phase offset values that satisfy a phase-offset threshold. The timing offset threshold and the phase offset threshold may be predefined or configured.

[0225] In some aspects, the UE may select a first set of CRIs / CRGIs / CRPIs / CRGPIs associated with the CSI-RS resources or resource groups that satisfy an L1-RSRP threshold (except the anchor CSI-RS resource or resource group) and a second set of CRIs / CRGIs / CRPIs / CRGPIs associated with a set of timing offset values that satisfy a timing offset threshold. In some aspects, the UE may select a first set of CRIs / CRGIs / CRPIs / CRGPIs associated with the CSI-RS resources or resource groups that satisfy an L1-RSRP threshold (except the anchor CSI-RS resource or resource group) and a second set of CRIs / CRGIs / CRPIs / CRGPIs associated with a set of phase offset values that satisfy a phase offset threshold.

[0226] In some aspects, the UE may select a first of CRIs / CRGIs / CRPIs / CRGPIs associated with the CSI-RS resources or resource groups that satisfy an L1-RSRP  threshold (except the anchor CSI-RS resource or resource group) , a second set of CRIs / CRGIs / CRPIs / CRGPIs associated with a set of timing offset values that satisfy a timing offset threshold, and a third set of CRIs / CRGIs / CRPIs / CRGPIs associated with a set of phase offset values that satisfy a phase offset threshold. The L1-RSRP threshold, the timing offset threshold, and / or the phase offset threshold may be predefined or configured.

[0227] As indicated above, Fig. 23 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 23.

[0228] Fig. 24 is a diagram illustrating an example 2400 of both timing offset information and phase offset information in CSI parts, in accordance with the present disclosure.

[0229] In some aspects, the CSI report with timing offset information and offset information may involve a two-part CSI. As shown by example 2400, the first CSI part may include a total number of reported timing offsets and phase offsets in both the first CSI part and the second CSI part. In this case, the number of reported timing offsets may be the same as the number of reported phase offsets. The first CSI part may include a first set of timing offsets and a first set of phase offsets. The second CSI part may include a second set of timing offsets and a second set of phase offsets (e.g., up to M offsets) .

[0230] In some aspects, the first CSI part may include an anchor CSI-RS resource or resource group index. The same anchor CSI-RS resource or resource group index may be applied for both the timing offsets and the phase offsets. The first CSI part may include the CSI-RS resource or resource group index associated with the first set of timing offsets and the first set of phase offsets. The second CSI part may include the CSI-RS resource or resource group indices associated with the second set of timing offsets and the second set of phase offsets.

[0231] By indicating the mapping order to be used for offsets, a UE may efficiently provide timing offset information and phase offset information in a CSI report. As a result, communications may improve while conserving signaling resources.

[0232] As indicated above, Fig. 24 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 24.

[0233] Fig. 25 is a diagram illustrating an example process 2500 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 2500 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120, UE  810) performs operations associated with indicating offset information for CSI resources for multiple TRPs.

[0234] As shown in Fig. 25, in some aspects, process 2500 may include receiving a CSI report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI-RS resources is to be transmitted with offset information that includes timing offset information, phase offset information, or both the timing offset information and the phase offset information for the set of CSI-RS resources (block 2510) . For example, the UE (e.g., using reception component 2702 and / or communication manager 2706, depicted in Fig. 27) may receive a CSI report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI-RS resources is to be transmitted with offset information that includes timing offset information, phase offset information, or both the timing offset information and the phase offset information for the set of CSI-RS resources, as described above.

[0235] As further shown in Fig. 25, in some aspects, process 2500 may include receiving the set of CSI-RS resources (block 2520) . For example, the UE (e.g., using reception component 2702 and / or communication manager 2706, depicted in Fig. 27) may receive the set of CSI-RS resources, as described above.

[0236] As further shown in Fig. 25, in some aspects, process 2500 may include transmitting, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with the offset information (block 2530) . For example, the UE (e.g., using transmission component 2704 and / or communication manager 2706, depicted in Fig. 27) may transmit, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with the offset information, as described above.

[0237] Process 2500 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0238] In a first aspect, the set of CSI-RS resources includes multiple CSI-RS resources, multiple CSI-RS resource groups, multiple CSI-RS resource pairs, or multiple CSI-RS resource group pairs.

[0239] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the offset information includes absolute offsets for the set of CSI-RS resources or an absolute offset and differential offsets for the set of CSI-RS resources.

[0240] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the CSI configuration indicates absolute offsets for the set of CSI-RS  resources or an absolute offset and differential offsets with respect to the absolute offset for the set of CSI-RS resources.

[0241] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the offset information is mapped to CSI fields in the CSI report based at least in part on a predefined mapping order.

[0242] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the set of CSI-RS resources includes multiple CSI-RS resources or resource groups and one of the multiple CSI-RS resources or resource groups is configured as an anchor CSI-RS resource or resource group and remaining CSI-RS resources or resource groups are non-anchor CSI-RS resources or resource groups, where the offset information includes an offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and each of the non-anchor CSI-RS resources or resource groups, and where the offsets are mapped to the CSI fields in the CSI report based at least in part on an order of the non-anchor CSI-RS resources or resource groups.

[0243] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the set of CSI-RS resources includes multiple CSI-RS resources or resource groups and one of the multiple CSI-RS resources or resource groups is configured as an anchor CSI-RS resource or resource group and remaining CSI-RS resources or resource groups are non-anchor CSI-RS resources or resource groups, where the offset information includes an offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and each non-anchor CSI-RS resource or resource group of a subset of the non-anchor CSI-RS resources or resource groups, a non-anchor CSI-RS resource or resource group index is associated with each offset of the offsets, the offsets are mapped to the CSI fields in the CSI report after the non-anchor CSI-RS resource or resource group index, and the offsets are mapped to the CSI fields based at least in part on an order of non-anchor CSI-RS resource or resource group indices in the CSI report.

[0244] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the set of CSI-RS resources includes multiple CSI-RS resource pairs or resource group pairs, where the offset information includes an offset for each pair of the multiple CSI-RS resource pairs or resource group pairs, and where the offsets are mapped to the CSI fields in the CSI report based at least in part on an order of the CSI-RS resource pairs or resource group pairs.

[0245] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the set of CSI-RS resources includes multiple CSI-RS resource  pairs or resource group pairs, where the offset information includes offsets for a subset of multiple CSI-RS resource pairs or resource group pairs and CSI-RS resource pair indices or resource group pair indices associated with each offset, the CSI-RS resource pair indices or resource group indices are first mapped to the CSI fields in the CSI report, followed by the offsets, and the offsets are mapped to the CSI fields based at least in part on an order of the CSI-RS resource pair indices or resource group pair indices in the CSI report.

[0246] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, process 2500 includes selecting an anchor CSI-RS resource or resource group from the set of CSI-RS resources using a rule, where the offset information includes an anchor resource index, an anchor resource group index, and an offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and each remaining CSI-RS resource or resource group in the set of CSI-RS resources, and the anchor resource index or resource group index is first mapped to the CSI fields in the CSI report, followed by the offsets.

[0247] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, process 2500 includes selecting an anchor CSI-RS resource or resource group from the set of CSI-RS resources using a rule, where the offset information includes an anchor resource index or resource group index, a subset of remaining CSI-RS resource indices or resource group indices, and an offset associated with each of the subset of remaining CSI-RS resources or resource groups, and the anchor CSI-RS resource index or resource group index is first mapped to the CSI fields, followed by the subset of the remaining CSI-RS resource indices or resource group indices, followed by the offsets.

[0248] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the offset information for the set of CSI-RS resources is included in a CSI part 1 and a CSI part 2.

[0249] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the CSI part 1 indicates a quantity of offsets in the offset information and a first set of offsets, and the CSI part 2 indicates a second set of offsets.

[0250] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the CSI part 1 further indicates one or more of an anchor CSI-RS resource index or resource group index selected from the set of CSI-RS resources, and the CSI-RS resource indices associated with each of the first set of offsets, and the  CSI part 2 further indicates CSI-RS resource indices associated with each of the second set of offsets.

[0251] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, the timing offset information includes an absolute timing offset and relative timing offsets with respect to the absolute timing offset, and the phase offset information includes an absolute phase offset and relative phase offsets with respect to the absolute phase offset.

[0252] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, the timing offset information includes absolute timing offsets, and the phase offset information includes absolute phase offsets.

[0253] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, the timing offset information includes an absolute timing offset and relative timing offsets with respect to the absolute timing offsets, and the phase offset information includes absolute phase offsets.

[0254] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, the timing offset information includes absolute timing offsets, and the phase offset information includes an absolute phase offset and relative phase offsets with respect to the absolute phase offset.

[0255] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, a mapping order where timing offsets and phase offsets are interlaced or sequential is predefined or configured.

[0256] Although Fig. 25 shows example blocks of process 2500, in some aspects, process 2500 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 25. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 2500 may be performed in parallel.

[0257] Fig. 26 is a diagram illustrating an example process 2600 performed, for example, at a network entity or an apparatus of a network entity, in accordance with the present disclosure. Example process 2600 is an example where the apparatus or the network entity (e.g., network node 110, TRP 815) performs operations associated with indicating offset information for CSI resources for multiple TRPs.

[0258] As shown in Fig. 26, in some aspects, process 2600 may include transmitting a CSI report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI-RS resources is to be transmitted with timing offset information, phase offset information, or both the timing offset information and the phase offset  information for the set of CSI-RS resources (block 2610) . For example, the network entity (e.g., using transmission component 2804 and / or communication manager 2806, depicted in Fig. 28) may transmit a CSI report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI-RS resources is to be transmitted with timing offset information, phase offset information, or both the timing offset information and the phase offset information for the set of CSI-RS resources, as described above.

[0259] As further shown in Fig. 26, in some aspects, process 2600 may include transmitting the set of CSI-RS resources (block 2620) . For example, the network entity (e.g., using transmission component 2804 and / or communication manager 2806, depicted in Fig. 28) may transmit the set of CSI-RS resources, as described above.

[0260] As further shown in Fig. 26, in some aspects, process 2600 may include receiving, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with one or more of the timing offset information, the phase offset information, or both the timing offset information and phase offset information (block 2630) . For example, the network entity (e.g., using reception component 2802 and / or communication manager 2806, depicted in Fig. 28) may receive, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with one or more of the timing offset information, the phase offset information, or both the timing offset information and phase offset information, as described above.

[0261] Process 2600 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0262] Although Fig. 26 shows example blocks of process 2600, in some aspects, process 2600 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 26. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 2600 may be performed in parallel.

[0263] Fig. 27 is a diagram of an example apparatus 2700 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 2700 may be a UE, or a UE may include the apparatus 2700. In some aspects, the apparatus 2700 includes a reception component 2702, a transmission component 2704, and / or a communication manager 2706, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 2706 is the communication manager 140 described  in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 2700 may communicate with another apparatus 2708, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 2702 and the transmission component 2704.

[0264] In some aspects, the apparatus 2700 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 1-24. Additionally, or alternatively, the apparatus 2700 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 2500 of Fig. 25. In some aspects, the apparatus 2700 and / or one or more components shown in Fig. 27 may include one or more components of the UE described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 27 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0265] The reception component 2702 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 2708. The reception component 2702 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 2700. In some aspects, the reception component 2702 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 2700. In some aspects, the reception component 2702 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 2.

[0266] The transmission component 2704 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 2708. In some aspects, one or more other components of the apparatus 2700 may generate communications and may provide the generated communications to  the transmission component 2704 for transmission to the apparatus 2708. In some aspects, the transmission component 2704 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 2708. In some aspects, the transmission component 2704 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 2. In some aspects, the transmission component 2704 may be co-located with the reception component 2702 in one or more transceivers.

[0267] The communication manager 2706 may support operations of the reception component 2702 and / or the transmission component 2704. For example, the communication manager 2706 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 2702 and / or transmission of communications by the transmission component 2704. Additionally, or alternatively, the communication manager 2706 may generate and / or provide control information to the reception component 2702 and / or the transmission component 2704 to control reception and / or transmission of communications.

[0268] The reception component 2702 may receive a CSI report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI-RS resources is to be transmitted with offset information that includes timing offset information, phase offset information, or both the timing offset information and the phase offset information for the set of CSI-RS resources. The reception component 2702 may receive the set of CSI-RS resources. The transmission component 2704 may transmit, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with the offset information.

[0269] The communication manager 2706 may select an anchor CSI-RS resource or resource group from the set of CSI-RS resources using a rule, where the offset information includes an anchor resource index, an anchor resource group index, and an offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and each remaining CSI-RS resource or resource group in the set of CSI-RS resources, and the anchor resource index or resource group index is first mapped to the CSI fields in the CSI report, followed by the offsets.

[0270] The communication manager 2706 may select an anchor CSI-RS resource or resource group from the set of CSI-RS resources using a rule where the offset information includes an anchor resource index or resource group index, a subset of remaining CSI-RS resource indices or resource group indices, and an offset associated with each of the subset of remaining CSI-RS resources or resource groups, and the anchor CSI-RS resource index or resource group index is first mapped to the CSI fields, followed by the subset of the remaining CSI-RS resource indices or resource group indices, followed by the offsets.

[0271] The number and arrangement of components shown in Fig. 27 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 27. Furthermore, two or more components shown in Fig. 27 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 27 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 27 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 27.

[0272] Fig. 28 is a diagram of an example apparatus 2800 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 2800 may be a network entity, or a network entity may include the apparatus 2800. In some aspects, the apparatus 2800 includes a reception component 2802, a transmission component 2804, and / or a communication manager 2806, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 2806 is the communication manager 150 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 2800 may communicate with another apparatus 2808, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 2802 and the transmission component 2804.

[0273] In some aspects, the apparatus 2800 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 1-24. Additionally, or alternatively, the apparatus 2800 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 2600 of Fig. 26. In some aspects, the apparatus 2800 and / or one or more components shown in Fig. 28 may include one or more components of the network entity described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 28 may be implemented within one or more  components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0274] The reception component 2802 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 2808. The reception component 2802 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 2800. In some aspects, the reception component 2802 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 2800. In some aspects, the reception component 2802 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the network entity described in connection with Fig. 2.

[0275] The transmission component 2804 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 2808. In some aspects, one or more other components of the apparatus 2800 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 2804 for transmission to the apparatus 2808. In some aspects, the transmission component 2804 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 2808. In some aspects, the transmission component 2804 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the network entity described in connection with Fig. 2. In some aspects, the transmission component 2804 may be co-located with the reception component 2802 in one or more transceivers.

[0276] The communication manager 2806 may support operations of the reception component 2802 and / or the transmission component 2804. For example, the communication manager 2806 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 2802 and / or transmission of communications by the transmission component 2804. Additionally, or alternatively, the communication manager 2806 may generate and / or provide control information to the reception component 2802 and / or the transmission component 2804 to control reception and / or transmission of communications.

[0277] The transmission component 2804 may transmit a CSI report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI-RS resources is to be transmitted with timing offset information, phase offset information, or both the timing offset information and the phase offset information for the set of CSI-RS resources. The transmission component 2804 may transmit the set of CSI-RS resources. The reception component 2802 may receive, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with one or more of the timing offset information, the phase offset information, or both the timing offset information and phase offset information.

[0278] The number and arrangement of components shown in Fig. 28 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 28. Furthermore, two or more components shown in Fig. 28 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 28 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 28 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 28.

[0279] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0280] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: receiving a channel state information (CSI) report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI reference signal (CSI-RS) resources is to be transmitted with offset information that includes timing offset information, phase offset information, or both the timing offset information and the phase offset information for the set of CSI-RS resources; receiving the set of CSI-RS resources; and transmitting, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with the offset information.

[0281] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the set of CSI-RS resources includes multiple CSI-RS resources, multiple CSI-RS resource groups, multiple CSI-RS resource pairs, or multiple CSI-RS resource group pairs.

[0282] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein the offset information includes absolute offsets for the set of CSI-RS resources or an absolute offset and differential offsets with respect to the absolute offset for the set of CSI-RS resources.

[0283] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, wherein the CSI configuration indicates absolute offsets for the set of CSI-RS resources or an absolute offset and differential offsets with respect to the absolute offset for the set of CSI-RS resources.

[0284] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, wherein the offset information is mapped to CSI fields in the CSI report based at least in part on a predefined mapping order.

[0285] Aspect 6: The method of Aspect 5, wherein the set of CSI-RS resources includes multiple CSI-RS resources or resource groups and one of the multiple CSI-RS resources or resource groups is configured as an anchor CSI-RS resource or resource group and remaining CSI-RS resources or resource groups are non-anchor CSI-RS resources or resource groups, wherein the offset information includes an offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and each of the non-anchor CSI-RS resources or resource groups, and wherein the offsets are mapped to the CSI fields in the CSI report based at least in part on an order of the non-anchor CSI-RS resources or resource groups.

[0286] Aspect 7: The method of Aspect 5, wherein the set of CSI-RS resources includes multiple CSI-RS resources or resource groups and one of the multiple CSI-RS resources or resource groups is configured as an anchor CSI-RS resource or resource group and remaining CSI-RS resources or resource groups are non-anchor CSI-RS resources or resource groups, wherein the offset information includes an offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and each non-anchor CSI-RS resource or resource group of a subset of the non-anchor CSI-RS resources or resource groups, wherein a non-anchor CSI-RS resource or resource group index is associated with each offset of the offsets, wherein the offsets are mapped to the CSI fields in the CSI report after the non-anchor CSI-RS resource or resource group index, and wherein the offsets are mapped to the CSI fields based at least in part on an order of non-anchor CSI-RS resource or resource group indices in the CSI report.

[0287] Aspect 8: The method of Aspect 5, wherein the set of CSI-RS resources includes multiple CSI-RS resource pairs or resource group pairs, wherein the offset information includes an offset for each pair of the multiple CSI-RS resource pairs or resource group pairs, and wherein the offsets are mapped to the CSI fields in the CSI report based at least in part on an order of the CSI-RS resource pairs or resource group pairs.

[0288] Aspect 9: The method of Aspect 5, wherein the set of CSI-RS resources includes multiple CSI-RS resource pairs or resource group pairs, wherein the offset information includes offsets for a subset of multiple CSI-RS resource pairs or resource group pairs and CSI-RS resource pair indices or resource group pair indices associated with each offset, wherein the CSI-RS resource pair indices or resource group indices are first mapped to the CSI fields in the CSI report, followed by the offsets, and wherein the offsets are mapped to the CSI fields based at least in part on an order of the CSI-RS resource pair indices or resource group pair indices in the CSI report.

[0289] Aspect 10: The method of Aspect 5, further comprising selecting an anchor CSI-RS resource or resource group from the set of CSI-RS resources using a rule, wherein the offset information includes an anchor resource index, an anchor resource group index, and an offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and each remaining CSI-RS resource or resource group in the set of CSI-RS resources, and wherein the anchor resource index or resource group index is first mapped to the CSI fields in the CSI report, followed by the offsets.

[0290] Aspect 11: The method of Aspect 5, further comprising selecting an anchor CSI-RS resource or resource group from the set of CSI-RS resources using a rule, wherein the offset information includes an anchor resource index or resource group index, a subset of remaining CSI-RS resource indices or resource group indices, and an offset associated with each of the subset of remaining CSI-RS resources or resource groups, and wherein the anchor CSI-RS resource index or resource group index is first mapped to the CSI fields, followed by the subset of the remaining CSI-RS resource indices or resource group indices, followed by the offsets.

[0291] Aspect 12: The method of any of Aspects 1-11, wherein the offset information for the set of CSI-RS resources is included in a CSI part 1 and a CSI part 2.

[0292] Aspect 13: The method of Aspect 12, wherein the CSI part 1 indicates a quantity of offsets in the offset information and a first set of offsets, and wherein the CSI part 2 indicates a second set of offsets.

[0293] Aspect 14: The method of Aspect 12, wherein the CSI part 1 further indicates one or more of an anchor CSI-RS resource index or resource group index selected from the set of CSI-RS resources, and the CSI-RS resource indices associated with each of the first set of offsets, and wherein the CSI part 2 further indicates CSI-RS resource indices associated with each of the second set of offsets.

[0294] Aspect 15: The method of any of Aspects 1-14, wherein the timing offset information includes an absolute timing offset and relative timing offsets with respect to the absolute timing offset, and wherein the phase offset information includes an absolute phase offset and relative phase offsets with respect to the absolute phase offset.

[0295] Aspect 16: The method of any of Aspects 1-15, wherein the timing offset information includes absolute timing offsets, and wherein the phase offset information includes absolute phase offsets.

[0296] Aspect 17: The method of any of Aspects 1-15, wherein the timing offset information includes an absolute timing offset and relative timing offsets with respect to the absolute timing offsets, and wherein the phase offset information includes absolute phase offsets.

[0297] Aspect 18: The method of any of Aspects 1-15, wherein the timing offset information includes absolute timing offsets, and wherein the phase offset information includes an absolute phase offset and relative phase offsets with respect to the absolute phase offset.

[0298] Aspect 19: The method of any of Aspects 1-15, wherein a mapping order where timing offsets and phase offsets are interlaced or sequential is predefined or configured.

[0299] Aspect 20: A method of wireless communication performed by a network entity, comprising: transmitting a channel state information (CSI) report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI-RS resources is to be transmitted with timing offset information, phase offset information, or both the timing offset information and the phase offset information for the set of CSI-RS resources; transmitting the set of CSI-RS resources; and receiving, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with one or more of the timing offset information, the phase offset information, or both the timing offset information and phase offset information.

[0300] Aspect 21: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or  more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0301] Aspect 22: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0302] Aspect 23: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-20.

[0303] Aspect 24: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0304] Aspect 25: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0305] Aspect 26: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0306] Aspect 27: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0307] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0308] As used herein, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware or a combination of hardware and at least one of software or firmware. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables,  threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. As used herein, a “processor” is implemented in hardware or a combination of hardware and software. It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0309] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0310] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0311] No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and “an” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Further, the phrase “based on”  is intended to mean “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated otherwise. Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . It should be understood that “one or more” is equivalent to “at least one. ”

[0312] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the disclosure of various aspects. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, individually or collectively configured to cause the UE to:receive a channel state information (CSI) report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI reference signal (CSI-RS) resources is to be transmitted with offset information that includes timing offset information, phase offset information, or both the timing offset information and the phase offset information for the set of CSI-RS resources;receive the set of CSI-RS resources; andtransmit, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with the offset information.2.The apparatus of claim 1, wherein the set of CSI-RS resources includes multiple CSI-RS resources, multiple CSI-RS resource groups, multiple CSI-RS resource pairs, or multiple CSI-RS resource group pairs.3.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the UE to report absolute offsets for the set of CSI-RS resources or an absolute offset and differential offsets with respect to the absolute offset for the set of CSI-RS resources.4.The apparatus of claim 1, wherein the CSI configuration indicates absolute offsets for the set of CSI-RS resources or an absolute offset and differential offsets with respect to the absolute offset for the set of CSI-RS resources.5.The apparatus of claim 1, wherein the offset information is mapped to CSI fields in the CSI report based at least in part on a predefined mapping order.6.The apparatus of claim 5, wherein the set of CSI-RS resources includes multiple CSI-RS resources or resource groups and one of the multiple CSI-RS resources or  resource groups is configured as an anchor CSI-RS resource or resource group and remaining CSI-RS resources or resource groups are non-anchor CSI-RS resources or resource groups,wherein the offset information includes an offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and each of the non-anchor CSI-RS resources or resource groups, andwherein the offsets are mapped to the CSI fields in the CSI report based at least in part on an order of the non-anchor CSI-RS resources or resource groups.7.The apparatus of claim 5, wherein the set of CSI-RS resources includes multiple CSI-RS resources or resource groups and one of the multiple CSI-RS resources or resource groups is configured as an anchor CSI-RS resource or resource group and remaining CSI-RS resources or resource groups are non-anchor CSI-RS resources or resource groups,wherein the offset information includes an offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and each non-anchor CSI-RS resource or resource group of a subset of the non-anchor CSI-RS resources or resource groups,wherein a non-anchor CSI-RS resource or resource group index is associated with each offset of the offsets,wherein the offsets are mapped to the CSI fields in the CSI report after the non-anchor CSI-RS resource or resource group index, andwherein the offsets are mapped to the CSI fields based at least in part on an order of non-anchor CSI-RS resource or resource group indices in the CSI report.8.The apparatus of claim 5, wherein the set of CSI-RS resources includes multiple CSI-RS resource pairs or resource group pairs, wherein the offset information includes an offset for each pair of the multiple CSI-RS resource pairs or resource group pairs, and wherein the offsets are mapped to the CSI fields in the CSI report based at least in part on an order of the CSI-RS resource pairs or resource group pairs.9.The apparatus of claim 5, wherein the set of CSI-RS resources includes multiple CSI-RS resource pairs or resource group pairs,wherein the offset information includes offsets for a subset of multiple CSI-RS resource pairs or resource group pairs and CSI-RS resource pair indices or resource group pair indices associated with each offset,wherein the CSI-RS resource pair indices or resource group indices are first mapped to the CSI fields in the CSI report, followed by the offsets, andwherein the offsets are mapped to the CSI fields based at least in part on an order of the CSI-RS resource pair indices or resource group pair indices in the CSI report.10.The apparatus of claim 5, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the UE to select an anchor CSI-RS resource or resource group from the set of CSI-RS resources using a rule, wherein the offset information includes an anchor resource index, an anchor resource group index, and an offset between the anchor CSI-RS resource or resource group and each remaining CSI-RS resource or resource group in the set of CSI-RS resources, and wherein the anchor resource index or resource group index is first mapped to the CSI fields in the CSI report, followed by the offsets.11.The apparatus of claim 5, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the UE to select an anchor CSI-RS resource or resource group from the set of CSI-RS resources using a rule,wherein the offset information includes an anchor resource index or resource group index, a subset of remaining CSI-RS resource indices or resource group indices, and an offset associated with each of the subset of remaining CSI-RS resources or resource groups, andwherein the anchor CSI-RS resource index or resource group index is first mapped to the CSI fields, followed by the subset of the remaining CSI-RS resource indices or resource group indices, followed by the offsets.12.The apparatus of claim 1, wherein the offset information for the set of CSI-RS resources is included in a CSI part 1 and a CSI part 2.13.The apparatus of claim 12, wherein the CSI part 1 indicates a quantity of offsets in the offset information and a first set of offsets, and wherein the CSI part 2 indicates a second set of offsets.14.The apparatus of claim 12, wherein the CSI part 1 further indicates one or more of an anchor CSI-RS resource index or resource group index selected from the set of CSI-RS resources, and the CSI-RS resource indices associated with each of the first set of offsets, and wherein the CSI part 2 further indicates CSI-RS resource indices associated with each of the second set of offsets.15.The apparatus of claim 1, wherein the timing offset information includes an absolute timing offset and relative timing offsets with respect to the absolute timing offset, and wherein the phase offset information includes an absolute phase offset and relative phase offsets with respect to the absolute phase offset.16.The apparatus of claim 1, wherein the timing offset information includes absolute timing offsets, and wherein the phase offset information includes absolute phase offsets.17.The apparatus of claim 1, wherein the timing offset information includes an absolute timing offset and relative timing offsets with respect to the absolute timing offsets, and wherein the phase offset information includes absolute phase offsets.18.The apparatus of claim 1, wherein the timing offset information includes absolute timing offsets, and wherein the phase offset information includes an absolute phase offset and relative phase offsets with respect to the absolute phase offset.19.The apparatus of claim 1, wherein a mapping order where timing offsets and phase offsets are interlaced or sequential is predefined or configured.20.An apparatus for wireless communication at a network entity, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, individually or collectively configured to cause the network entity to:transmit a channel state information (CSI) report configuration that indicates whether a CSI report that is based at least in part on a set of CSI-RS resources is to be transmitted with timing offset information, phase offset information, or both the timing offset information and the phase offset information for the set of CSI-RS resources;transmit the set of CSI-RS resources; andreceive, in accordance with the CSI report configuration, the CSI report with one or more of the timing offset information, the phase offset information, or both the timing offset information and phase offset information.

Citation Information

Patent Citations

  • Method for transmitting or receiving channel state information in wireless communication system and apparatus therefor

    CN110832789A

  • Method and apparatus for measuring and reporting communication parameters in wireless communication system

    CN116888905A

  • Reference signal notification method and apparatus

    US20200067673A1

  • Method and apparatus for CSI measurement and reporting

    US20220263633A1