Reference signal sharing techniques for channel state information and sensing

A multi-port RS configuration with varied antenna port densities addresses inefficiencies in CSI and sensing operations, optimizing communication and sensing capabilities in 5G networks by improving CSI feedback and enabling higher-resolution measurements.

WO2025160884A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-07QUALCOMM INC +3
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/075211
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-01
Publication Date
2025-08-07

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in optimizing channel state information (CSI) and sensing operations, particularly in 5G networks, due to inefficiencies in reference signal (RS) configurations that do not adequately support high-resolution sensing measurements and CSI communication.

Method used

The implementation of a multi-port RS configuration with varying antenna port densities and resource element allocations for CSI and sensing purposes, allowing for spatial, frequency, and time denser configurations to enhance CSI feedback and sensing capabilities.

Benefits of technology

This approach optimizes communication between base stations and user equipment by improving CSI feedback and enabling higher-resolution sensing measurements for ranging and Doppler profile detection, thereby enhancing the performance of 5G wireless networks.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024075211_07082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024075211_07082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Disclosed are techniques for wireless communication. In an aspect, a user equipment (UE) may receive, from a network device, a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs), and at least one RS resource. In some cases, one or more first antenna ports of the set of antenna ports may be configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports. In some examples, the UE may receive at least one RS transmission according to the multi-port RS configuration.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

REFERENCE SIGNAL SHARING TECHNIQUES FOR CHANNEL STATE INFORMATION AND SENSING

[0001] BACKGROUND OF THE DISCLOSURE

[0002] 1. Field of the Disclosure

[0003] Aspects of the disclosure relate generally to wireless technologies.

[0004] 2. Description of the Related Art

[0005] Wireless communication systems have developed through various generations, including a first-generation analog wireless phone service (1G) , a second-generation (2G) digital wireless phone service (including interim 2.5G and 2.75G networks) , a third-generation (3G) high speed data, Internet-capable wireless service and a fourth-generation (4G) service (e.g., Long Term Evolution (LTE) or WiMax) . There are presently many different types of wireless communication systems in use, including cellular and personal communications service (PCS) systems. Examples of known cellular systems include the cellular analog advanced mobile phone system (AMPS) , and digital cellular systems based on code division multiple access (CDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , time division multiple access (TDMA) , the Global System for Mobile communications (GSM) , etc.

[0006] A fifth generation (5G) wireless standard, referred to as New Radio (NR) , enables higher data transfer speeds, greater numbers of connections, and better coverage, among other improvements. The 5G standard, according to the Next Generation Mobile Networks Alliance, is designed to provide higher data rates as compared to previous standards, more accurate positioning (e.g., based on reference signals for positioning (RS-P) , such as downlink, uplink, or sidelink positioning reference signals (PRS) ) , and other technical enhancements. These enhancements, as well as the use of higher frequency bands, advances in PRS processes and technology, and high-density deployments for 5G, enable highly accurate 5G-based positioning.SUMMARY

[0007] The following presents a simplified summary relating to one or more aspects disclosed herein. Thus, the following summary should not be considered an extensive overview  relating to all contemplated aspects, nor should the following summary be considered to identify key or critical elements relating to all contemplated aspects or to delineate the scope associated with any particular aspect. Accordingly, the following summary has the sole purpose to present certain concepts relating to one or more aspects relating to the mechanisms disclosed herein in a simplified form to precede the detailed description presented below.

[0008] In an aspect, a method of wireless communication performed by a user equipment (UE) includes receiving, from a network device, a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports; and receiving at least one RS transmission according to the multi-port RS configuration.

[0009] In some aspects, the method includes transmitting information corresponding to channel state information (CSI) feedback, sensing feedback, or both, based on one or more measurements by the UE associated with the at least one RS transmission.

[0010] In some aspects, the multi-port RS configuration indicates an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array, and the multi-port RS configuration indicates a location corresponding to the one or more first antenna ports with a first offset corresponding to a column of the N1 x N2 antenna array, a second offset corresponding to a row of the N1 x N2 antenna array, or both.

[0011] In some aspects, the multi-port RS configuration comprises an energy per resource element (EPRE) indication that indicates a first EPRE value for a first antenna port of the one or more first antenna ports and a second EPRE value for a second antenna port of the one or more second antenna ports, and the first EPRE value is different than the second EPRE value.

[0012] In some aspects, the at least one RS resource is a single RS resource.

[0013] In some aspects, the at least one RS resource includes a first RS resource configured with a first resource mapping, and a second RS resource configured with a second resource mapping.

[0014] In some aspects, the multi-port RS configuration includes first resource mapping information corresponding to the first resource mapping of the first RS resource and second resource mapping information corresponding to the second resource mapping of the second RS resource, the first resource mapping information indicates a first frequency and time domain allocation of the set of REs and a first subset of antenna ports or all of the set of antenna ports for the first RS resource, the second resource mapping information indicates a second frequency and time domain allocation of the set of REs and a second subset of antenna ports for the second RS, and the second subset of antenna ports includes at least one antenna port corresponding to the one or more first antenna ports.

[0015] In some aspects, the multi-port RS configuration indicates an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array, the first number of antenna ports of the set of antenna ports for the first RS resource is configured to be 2 N1 N2, and the second number of antenna ports of the set of antenna ports is configured to be N1 + N2 -1 for cross-polarization antenna ports or is configured to be 2 (N1 + N2 -1) for single-polarization antenna ports.

[0016] In some aspects, transmitting the at least one RS transmission according to the multi-port RS configuration comprises: receiving a channel state information RS (CSI-RS) transmission associated with the first RS resource; and receiving a sensing RS transmission associated with the second RS resource.

[0017] In some aspects, the CSI-RS transmission is received with a first energy per resource element (EPRE) value for a first RE of the set of REs different than a second EPRE value for a second RE of the set of REs for which the sensing RS transmission is received.

[0018] In some aspects, a third RE of the set of REs corresponding to the sensing RS transmission is configured in a first code division multiplexing (CDM) group, a fourth RE of the set of REs corresponding to the sensing RS transmission is configured in a second CDM group different from the first CDM group, and a third energy per resource element (EPRE) value for the third RE is different than a fourth EPRE value for the fourth RE.

[0019] In some aspects, each of the first resource mapping information and the second resource mapping information indicates a same code division multiplexing (CDM) type to be used for the set of REs.

[0020] In some aspects, a first RE of the set of REs corresponding to the first RS resource configured with the first resource mapping information and a second RE of the set of REs corresponding to the second RS resource configured with the second resource mapping information are included in a same CDM group of the same CDM type to be used for the set of REs.

[0021] In an aspect, a method of wireless communication performed by a network device includes transmitting, to a user equipment (UE) , a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports; and transmitting at least one RS transmission according to a multi-port RS configuration.

[0022] In some aspects, the method includes receiving information corresponding to channel state information (CSI) feedback, sensing feedback, or both, based on one or more measurements by the UE associated with the at least one RS transmission.

[0023] In some aspects, the method includes receiving one or more reflected paths corresponding to at least one RS transmission, wherein the one or more reflected paths are used for sensing purposes by the network device.

[0024] In some aspects, the at least one RS transmission corresponds to a radio frequency range within a 3 GHz to 24 GHz range.

[0025] In some aspects, the at least one RS transmission is transmitted using an antenna panel configured with an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array, and the multi-port RS configuration indicates a location corresponding to the one or more first antenna ports with a first offset  corresponding to a column of the N1 x N2 antenna array, a second offset corresponding to a row of the N1 x N2 antenna array, or both.

[0026] In an aspect, a user equipment (UE) includes one or more memories; one or more transceivers; and one or more processors communicatively coupled to the one or more memories and the one or more transceivers, the one or more processors, either alone or in combination, configured to: receive, via the one or more transceivers, from a network device, a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports; and receive, via the one or more transceivers, at least one RS transmission according to the multi-port RS configuration.

[0027] In an aspect, a network device includes one or more memories; one or more transceivers; and one or more processors communicatively coupled to the one or more memories and the one or more transceivers, the one or more processors, either alone or in combination, configured to: transmit, via the one or more transceivers, to a user equipment (UE) , a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports; and transmit, via the one or more transceivers, at least one RS transmission according to a multi-port RS configuration.

[0028] In an aspect, a user equipment (UE) includes means for receiving, from a network device, a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set  of antenna ports different from the one or more first antenna ports; and means for receiving at least one RS transmission according to the multi-port RS configuration.

[0029] In an aspect, a network device includes means for transmitting, to a user equipment (UE) , a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports; and means for transmitting at least one RS transmission according to a multi-port RS configuration.

[0030] In an aspect, a non-transitory computer-readable medium stores computer-executable instructions that, when executed by a user equipment (UE) , cause the UE to: receive, from a network device, a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports; and receive at least one RS transmission according to the multi-port RS configuration.

[0031] In an aspect, a non-transitory computer-readable medium stores computer-executable instructions that, when executed by a network device, cause the network device to: transmit, to a user equipment (UE) , a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports; and transmit at least one RS transmission according to a multi-port RS configuration.

[0032] Other objects and advantages associated with the aspects disclosed herein will be apparent to those skilled in the art based on the accompanying drawings and detailed description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0033] The accompanying drawings are presented to aid in the description of various aspects of the disclosure and are provided solely for illustration of the aspects and not limitation thereof.

[0034] FIG. 1 illustrates an example wireless communications system, according to aspects of the disclosure.

[0035] FIGS. 2A, 2B, and 2C illustrate example wireless network structures, according to aspects of the disclosure.

[0036] FIGS. 3A, 3B, and 3C are simplified block diagrams of several sample aspects of components that may be employed in a user equipment (UE) , a base station, and a network entity, respectively, and configured to support communications as taught herein.

[0037] FIG. 4 is a diagram illustrating an example frame structure, according to aspects of the disclosure.

[0038] FIG. 5 is a diagram illustrating various downlink channels within an example downlink slot, according to aspects of the disclosure.

[0039] FIG. 6 illustrates an example call flow for a New Radio (NR) -based sensing procedure in which the network configures the sensing parameters, according to aspects of the disclosure.

[0040] FIGS. 7A and 7B illustrate examples of different types of wireless sensing, according to aspects of the disclosure.

[0041] FIG. 8 illustrates example circuitry of one or more device that can perform radio frequency (RF) sensing and communications, according to aspects of the disclosure.

[0042] FIG. 9 illustrates an example of a massive multiple-input multiple-output (MIMO) antenna array design that may be used for communication and sensing, according to aspects of the disclosure.

[0043] FIG. 10 illustrates an example of a MIMO antenna array configuration, according to aspects of the disclosure.

[0044] FIG. 11 illustrates an example of a virtual equivalent representation of the MIMO antenna array configuration, according to aspects of the disclosure.

[0045] FIG. 12 illustrates an example of a wireless communications system, according to aspects of the disclosure.

[0046] FIG. 13 illustrates a first example of an antenna panel configuration design that may be used for multi-port reference signal (RS) sharing techniques, according to aspects of the disclosure.

[0047] FIG. 14 illustrates a second example of an antenna panel configuration design that may be used for multi-port RS sharing techniques, according to aspects of the disclosure.

[0048] FIG. 15 illustrates a first example of a resource element (RE) allocation that may be used for multi-port RS sharing techniques, according to aspects of the disclosure.

[0049] FIG. 16 illustrates a first example of an RE allocation that may be used for multi-port RS sharing techniques, according to aspects of the disclosure.

[0050] FIG. 17 illustrates a third example of an antenna panel configuration design that may be used for multi-port RS sharing techniques, according to aspects of the disclosure.

[0051] FIG. 18 illustrates a third example of an RE allocation that may be used for multi-port RS sharing techniques, according to aspects of the disclosure.

[0052] FIG. 19 illustrates a fourth example of an RE allocation that may be used for multi-port RS sharing techniques, according to aspects of the disclosure.

[0053] FIGS. 20A and 20B illustrate an example table of a channel state information RS (CSI-RS) location within a slot that may be used for multi-port RS sharing techniques, according to aspects of the disclosure.

[0054] FIG. 21 illustrates an example pattern of REs occupied for a CSI-RS pattern, according to aspects of the disclosure.

[0055] FIG. 22 illustrates a first example table of sequences associated with a first code division multiplexing (CDM) type, according to aspects of the disclosure.

[0056] FIG. 23 illustrates a second example table of sequences associated with a second CDM type, according to aspects of the disclosure.

[0057] FIG. 24 illustrates a third example table of sequences associated with a third CDM type, according to aspects of the disclosure.

[0058] FIGS. 25 and 26 illustrate example methods of wireless communication, according to aspects of the disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0059] Aspects of the disclosure are provided in the following description and related drawings directed to various examples provided for illustration purposes. Alternate aspects may be  devised without departing from the scope of the disclosure. Additionally, well-known elements of the disclosure will not be described in detail or will be omitted so as not to obscure the relevant details of the disclosure.

[0060] Various aspects relate generally to reference signal (RS) sharing techniques for channel state information (CSI) and sensing. Some aspects more specifically relate to RS designs in which one or more RSs configured for transmission and reception may be used for CSI purposes, multiple-input multiple-output (MIMO) radar sensing purposes, or both. In some examples, a single RS may be configured for both CSI and sensing. In some examples, the RSs configured for CSI and sensing may be designed as a set of two RSs. That is, for example, a first RS primarily for CSI may be configured with all antenna ports in a set of antenna ports for RS transmission, and a second RS for sensing may be configured with a subset of the antenna ports. In some examples, a first RS for CSI may be configured with a first set of antenna ports in a set of antenna ports for RS transmission, and a second RS for sensing may be configured with a second set of the antenna ports in the set of antenna ports for RS transmission.

[0061] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by configuring a first RS to be spatially denser for CSI purposes, the described techniques can be used to optimize communication between a base station and a user equipment (UE) . In some examples, by configuring a second RS to be frequency and / or time denser for sensing purposes, the described techniques can be used to perform higher-resolution sensing measurements for ranging and / or Doppler profile detection.

[0062] The words “exemplary” and / or “example” are used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” and / or “example” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Likewise, the term “aspects of the disclosure” does not require that all aspects of the disclosure include the discussed feature, advantage or mode of operation.

[0063] Those of skill in the art will appreciate that the information and signals described below may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description below may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles,  or any combination thereof, depending in part on the particular application, in part on the desired design, in part on the corresponding technology, etc.

[0064] Further, many aspects are described in terms of sequences of actions to be performed by, for example, elements of a computing device. It will be recognized that various actions described herein can be performed by specific circuits (e.g., application specific integrated circuits (ASICs) ) , by program instructions being executed by one or more processors, or by a combination of both. Additionally, the sequence (s) of actions described herein can be considered to be embodied entirely within any form of non-transitory computer-readable storage medium having stored therein a corresponding set of computer instructions that, upon execution, would cause or instruct an associated processor of a device to perform the functionality described herein. Thus, the various aspects of the disclosure may be embodied in a number of different forms, all of which have been contemplated to be within the scope of the claimed subject matter. In addition, for each of the aspects described herein, the corresponding form of any such aspects may be described herein as, for example, “logic configured to” perform the described action.

[0065] As used herein, the terms “user equipment” (UE) and “base station” are not intended to be specific or otherwise limited to any particular radio access technology (RAT) , unless otherwise noted. In general, a UE may be any wireless communication device (e.g., a mobile phone, router, tablet computer, laptop computer, consumer asset locating device, wearable (e.g., smartwatch, glasses, augmented reality (AR)  / virtual reality (VR) headset, etc. ) , vehicle (e.g., automobile, motorcycle, bicycle, etc. ) , Internet of Things (IoT) device, etc. ) used by a user to communicate over a wireless communications network. A UE may be mobile or may (e.g., at certain times) be stationary, and may communicate with a radio access network (RAN) . As used herein, the term “UE” may be referred to interchangeably as an “access terminal” or “AT, ” a “client device, ” a “wireless device, ” a “subscriber device, ” a “subscriber terminal, ” a “subscriber station, ” a “user terminal” or “UT, ” a “mobile device, ” a “mobile terminal, ” a “mobile station, ” or variations thereof. Generally, UEs can communicate with a core network via a RAN, and through the core network the UEs can be connected with external networks such as the Internet and with other UEs. Of course, other mechanisms of connecting to the core network and / or the Internet are also possible for the UEs, such as over wired access networks, wireless local area network  (WLAN) networks (e.g., based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 specification, etc. ) and so on.

[0066] A base station may operate according to one of several RATs in communication with UEs depending on the network in which it is deployed, and may be alternatively referred to as an access point (AP) , a network node, a NodeB, an evolved NodeB (eNB) , a next generation eNB (ng-eNB) , a New Radio (NR) Node B (also referred to as a gNB or gNodeB) , etc. A base station may be used primarily to support wireless access by UEs, including supporting data, voice, and / or signaling connections for the supported UEs. In some systems a base station may provide purely edge node signaling functions while in other systems it may provide additional control and / or network management functions. A communication link through which UEs can send signals to a base station is called an uplink (UL) channel (e.g., a reverse traffic channel, a reverse control channel, an access channel, etc. ) . A communication link through which the base station can send signals to UEs is called a downlink (DL) or forward link channel (e.g., a paging channel, a control channel, a broadcast channel, a forward traffic channel, etc. ) . As used herein the term traffic channel (TCH) can refer to either an uplink  / reverse or downlink  / forward traffic channel.

[0067] The term “base station” may refer to a single physical transmission-reception point (TRP) or to multiple physical TRPs that may or may not be co-located. For example, where the term “base station” refers to a single physical TRP, the physical TRP may be an antenna of the base station corresponding to a cell (or several cell sectors) of the base station. Where the term “base station” refers to multiple co-located physical TRPs, the physical TRPs may be an array of antennas (e.g., as in a MIMO system or where the base station employs beamforming) of the base station. Where the term “base station” refers to multiple non-co-located physical TRPs, the physical TRPs may be a distributed antenna system (DAS) (anetwork of spatially separated antennas connected to a common source via a transport medium) or a remote radio head (RRH) (aremote base station connected to a serving base station) . Alternatively, the non-co-located physical TRPs may be the serving base station receiving the measurement report from the UE and a neighbor base station whose reference radio frequency (RF) signals the UE is measuring. Because a TRP is the point from which a base station transmits and receives wireless signals, as used  herein, references to transmission from or reception at a base station are to be understood as referring to a particular TRP of the base station.

[0068] In some implementations that support positioning of UEs, a base station may not support wireless access by UEs (e.g., may not support data, voice, and / or signaling connections for UEs) , but may instead transmit reference signals to UEs to be measured by the UEs, and / or may receive and measure signals transmitted by the UEs. Such a base station may be referred to as a positioning beacon (e.g., when transmitting signals to UEs) and / or as a location measurement unit (e.g., when receiving and measuring signals from UEs) .

[0069] An “RF signal” comprises an electromagnetic wave of a given frequency that transports information through the space between a transmitter and a receiver. As used herein, a transmitter may transmit a single “RF signal” or multiple “RF signals” to a receiver. However, the receiver may receive multiple “RF signals” corresponding to each transmitted RF signal due to the propagation characteristics of RF signals through multipath channels. The same transmitted RF signal on different paths between the transmitter and receiver may be referred to as a “multipath” RF signal. As used herein, an RF signal may also be referred to as a “wireless signal” or simply a “signal” where it is clear from the context that the term “signal” refers to a wireless signal or an RF signal.

[0070] FIG. 1 illustrates an example wireless communications system 100, according to aspects of the disclosure. The wireless communications system 100 (which may also be referred to as a wireless wide area network (WWAN) ) may include various base stations 102 (labeled “BS” ) and various UEs 104. The base stations 102 may include macro cell base stations (high power cellular base stations) and / or small cell base stations (low power cellular base stations) . In an aspect, the macro cell base stations may include eNBs and / or ng-eNBs where the wireless communications system 100 corresponds to an LTE network, or gNBs where the wireless communications system 100 corresponds to a NR network, or a combination of both, and the small cell base stations may include femtocells, picocells, microcells, etc.

[0071] The base stations 102 may collectively form a RAN and interface with a core network 170 (e.g., an evolved packet core (EPC) or a 5G core (5GC) ) through backhaul links 122, and through the core network 170 to one or more location servers 172 (e.g., a location management function (LMF) or a secure user plane location (SUPL) location platform (SLP) ) . The location server (s) 172 may be part of core network 170 or may be external to  core network 170. A location server 172 may be integrated with a base station 102. A UE 104 may communicate with a location server 172 directly or indirectly. For example, a UE 104 may communicate with a location server 172 via the base station 102 that is currently serving that UE 104. A UE 104 may also communicate with a location server 172 through another path, such as via an application server (not shown) , via another network, such as via a wireless local area network (WLAN) access point (AP) (e.g., AP 150 described below) , and so on. For signaling purposes, communication between a UE 104 and a location server 172 may be represented as an indirect connection (e.g., through the core network 170, etc. ) or a direct connection (e.g., as shown via direct connection 128) , with the intervening nodes (if any) omitted from a signaling diagram for clarity.

[0072] In addition to other functions, the base stations 102 may perform functions that relate to one or more of transferring user data, radio channel ciphering and deciphering, integrity protection, header compression, mobility control functions (e.g., handover, dual connectivity) , inter-cell interference coordination, connection setup and release, load balancing, distribution for non-access stratum (NAS) messages, NAS node selection, synchronization, RAN sharing, multimedia broadcast multicast service (MBMS) , subscriber and equipment trace, RAN information management (RIM) , paging, positioning, and delivery of warning messages. The base stations 102 may communicate with each other directly or indirectly (e.g., through the EPC  / 5GC) over backhaul links 134, which may be wired or wireless.

[0073] The base stations 102 may wirelessly communicate with the UEs 104. Each of the base stations 102 may provide communication coverage for a respective geographic coverage area 110. In an aspect, one or more cells may be supported by a base station 102 in each geographic coverage area 110. A “cell” is a logical communication entity used for communication with a base station (e.g., over some frequency resource, referred to as a carrier frequency, component carrier, carrier, band, or the like) , and may be associated with an identifier (e.g., a physical cell identifier (PCI) , an enhanced cell identifier (ECI) , a virtual cell identifier (VCI) , a cell global identifier (CGI) , etc. ) for distinguishing cells operating via the same or a different carrier frequency. In some cases, different cells may be configured according to different protocol types (e.g., machine-type communication (MTC) , narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) , or others) that may provide access for different types of UEs. Because a cell is supported by a specific  base station, the term “cell” may refer to either or both of the logical communication entity and the base station that supports it, depending on the context. In addition, because a TRP is typically the physical transmission point of a cell, the terms “cell” and “TRP” may be used interchangeably. In some cases, the term “cell” may also refer to a geographic coverage area of a base station (e.g., a sector) , insofar as a carrier frequency can be detected and used for communication within some portion of geographic coverage areas 110.

[0074] While neighboring macro cell base station 102 geographic coverage areas 110 may partially overlap (e.g., in a handover region) , some of the geographic coverage areas 110 may be substantially overlapped by a larger geographic coverage area 110. For example, a small cell base station 102' (labeled “SC” for “small cell” ) may have a geographic coverage area 110'that substantially overlaps with the geographic coverage area 110 of one or more macro cell base stations 102. A network that includes both small cell and macro cell base stations may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include home eNBs (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) .

[0075] The communication links 120 between the base stations 102 and the UEs 104 may include uplink (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a base station 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a base station 102 to a UE 104. The communication links 120 may use MIMO antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links 120 may be through one or more carrier frequencies. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to downlink and uplink (e.g., more or less carriers may be allocated for downlink than for uplink) .

[0076] The wireless communications system 100 may further include a wireless local area network (WLAN) access point (AP) 150 in communication with WLAN stations (STAs) 152 via communication links 154 in an unlicensed frequency spectrum (e.g., 5 GHz) . When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the WLAN STAs 152 and / or the WLAN AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) or listen before talk (LBT) procedure prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0077] The small cell base station 102'may operate in a licensed and / or an unlicensed frequency spectrum. When operating in an unlicensed frequency spectrum, the small cell base station 102' may employ LTE or NR technology and use the same 5 GHz unlicensed frequency spectrum as used by the WLAN AP 150. The small cell base station 102', employing LTE / 5G in an unlicensed frequency spectrum, may boost coverage to and / or increase capacity of the access network. NR in unlicensed spectrum may be referred to as NR-U. LTE in an unlicensed spectrum may be referred to as LTE-U, licensed assisted access (LAA) , or

[0078] The wireless communications system 100 may further include a millimeter wave (mmW) base station 180 that may operate in mmW frequencies and / or near mmW frequencies in communication with a UE 182. Extremely high frequency (EHF) is part of the RF in the electromagnetic spectrum. EHF has a range of 30 GHz to 300 GHz and a wavelength between 1 millimeter and 10 millimeters. Radio waves in this band may be referred to as a millimeter wave. Near mmW may extend down to a frequency of 3 GHz with a wavelength of 100 millimeters. The super high frequency (SHF) band extends between 3 GHz and 30 GHz, also referred to as centimeter wave. Communications using the mmW / near mmW radio frequency band have high path loss and a relatively short range. The mmW base station 180 and the UE 182 may utilize beamforming (transmit and / or receive) over a mmW communication link 184 to compensate for the extremely high path loss and short range. Further, it will be appreciated that in alternative configurations, one or more base stations 102 may also transmit using mmW or near mmW and beamforming. Accordingly, it will be appreciated that the foregoing illustrations are merely examples and should not be construed to limit the various aspects disclosed herein.

[0079] Transmit beamforming is a technique for focusing an RF signal in a specific direction. Traditionally, when a network node (e.g., a base station) broadcasts an RF signal, it broadcasts the signal in all directions (omni-directionally) . With transmit beamforming, the network node determines where a given target device (e.g., a UE) is located (relative to the transmitting network node) and projects a stronger downlink RF signal in that specific direction, thereby providing a faster (in terms of data rate) and stronger RF signal for the receiving device (s) . To change the directionality of the RF signal when transmitting, a network node can control the phase and relative amplitude of the RF signal at each of the one or more transmitters that are broadcasting the RF signal. For example,  a network node may use an array of antennas (referred to as a “phased array” or an “antenna array” ) that creates a beam of RF waves that can be “steered” to point in different directions, without actually moving the antennas. Specifically, the RF current from the transmitter is fed to the individual antennas with the correct phase relationship so that the radio waves from the separate antennas add together to increase the radiation in a desired direction, while cancelling to suppress radiation in undesired directions.

[0080] Transmit beams may be quasi-co-located, meaning that they appear to the receiver (e.g., a UE) as having the same parameters, regardless of whether or not the transmitting antennas of the network node themselves are physically co-located. In NR, there are four types of quasi-co-location (QCL) relations. Specifically, a QCL relation of a given type means that certain parameters about a second reference RF signal on a second beam can be derived from information about a source reference RF signal on a source beam. Thus, if the source reference RF signal is QCL Type A, the receiver can use the source reference RF signal to estimate the Doppler shift, Doppler spread, average delay, and delay spread of a second reference RF signal transmitted on the same channel. If the source reference RF signal is QCL Type B, the receiver can use the source reference RF signal to estimate the Doppler shift and Doppler spread of a second reference RF signal transmitted on the same channel. If the source reference RF signal is QCL Type C, the receiver can use the source reference RF signal to estimate the Doppler shift and average delay of a second reference RF signal transmitted on the same channel. If the source reference RF signal is QCL Type D, the receiver can use the source reference RF signal to estimate the spatial receive parameter of a second reference RF signal transmitted on the same channel.

[0081] In receive beamforming, the receiver uses a receive beam to amplify RF signals detected on a given channel. For example, the receiver can increase the gain setting and / or adjust the phase setting of an array of antennas in a particular direction to amplify (e.g., to increase the gain level of) the RF signals received from that direction. Thus, when a receiver is said to beamform in a certain direction, it means the beam gain in that direction is high relative to the beam gain along other directions, or the beam gain in that direction is the highest compared to the beam gain in that direction of all other receive beams available to the receiver. This results in a stronger received signal strength (e.g., reference signal received power (RSRP) , reference signal received quality (RSRQ) , signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) , etc. ) of the RF signals received from that direction.

[0082] Transmit and receive beams may be spatially related. A spatial relation means that parameters for a second beam (e.g., a transmit or receive beam) for a second reference signal can be derived from information about a first beam (e.g., a receive beam or a transmit beam) for a first reference signal. For example, a UE may use a particular receive beam to receive a reference downlink reference signal (e.g., synchronization signal block (SSB) ) from a base station. The UE can then form a transmit beam for sending an uplink reference signal (e.g., sounding reference signal (SRS) ) to that base station based on the parameters of the receive beam.

[0083] Note that a “downlink” beam may be either a transmit beam or a receive beam, depending on the entity forming it. For example, if a base station is forming the downlink beam to transmit a reference signal to a UE, the downlink beam is a transmit beam. If the UE is forming the downlink beam, however, it is a receive beam to receive the downlink reference signal. Similarly, an “uplink” beam may be either a transmit beam or a receive beam, depending on the entity forming it. For example, if a base station is forming the uplink beam, it is an uplink receive beam, and if a UE is forming the uplink beam, it is an uplink transmit beam.

[0084] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . It should be understood that although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION as a “millimeter wave” band.

[0085] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond  52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0086] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR4-aor FR4-1, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0087] In a multi-carrier system, such as 5G, one of the carrier frequencies is referred to as the “primary carrier” or “anchor carrier” or “primary serving cell” or “PCell, ” and the remaining carrier frequencies are referred to as “secondary carriers” or “secondary serving cells” or “SCells. ” In carrier aggregation, the anchor carrier is the carrier operating on the primary frequency (e.g., FR1) utilized by a UE 104 / 182 and the cell in which the UE 104 / 182 either performs the initial radio resource control (RRC) connection establishment procedure or initiates the RRC connection re-establishment procedure. The primary carrier carries all common and UE-specific control channels, and may be a carrier in a licensed frequency (however, this is not always the case) . A secondary carrier is a carrier operating on a second frequency (e.g., FR2) that may be configured once the RRC connection is established between the UE 104 and the anchor carrier and that may be used to provide additional radio resources. In some cases, the secondary carrier may be a carrier in an unlicensed frequency. The secondary carrier may contain only necessary signaling information and signals, for example, those that are UE-specific may not be present in the secondary carrier, since both primary uplink and downlink carriers are typically UE-specific. This means that different UEs 104 / 182 in a cell may have different downlink primary carriers. The same is true for the uplink primary carriers. The network is able to change the primary carrier of any UE 104 / 182 at any time. This is done, for example, to balance the load on different carriers. Because a “serving cell” (whether a PCell or an SCell) corresponds to a carrier frequency / component carrier over which some base  station is communicating, the term “cell, ” “serving cell, ” “component carrier, ” “carrier frequency, ” and the like can be used interchangeably.

[0088] For example, still referring to FIG. 1, one of the frequencies utilized by the macro cell base stations 102 may be an anchor carrier (or “PCell” ) and other frequencies utilized by the macro cell base stations 102 and / or the mmW base station 180 may be secondary carriers ( “SCells” ) . The simultaneous transmission and / or reception of multiple carriers enables the UE 104 / 182 to significantly increase its data transmission and / or reception rates. For example, two 20 MHz aggregated carriers in a multi-carrier system would theoretically lead to a two-fold increase in data rate (i.e., 40 MHz) , compared to that attained by a single 20 MHz carrier.

[0089] The wireless communications system 100 may further include a UE 164 that may communicate with a macro cell base station 102 over a communication link 120 and / or the mmW base station 180 over a mmW communication link 184. For example, the macro cell base station 102 may support a PCell and one or more SCells for the UE 164 and the mmW base station 180 may support one or more SCells for the UE 164.

[0090] In some cases, the UE 164 and the UE 182 may be capable of sidelink communication. Sidelink-capable UEs (SL-UEs) may communicate with base stations 102 over communication links 120 using the Uu interface (i.e., the air interface between a UE and a base station) . SL-UEs (e.g., UE 164, UE 182) may also communicate directly with each other over a wireless sidelink 160 using the PC5 interface (i.e., the air interface between sidelink-capable UEs) . A wireless sidelink (or just “sidelink” ) is an adaptation of the core cellular (e.g., LTE, NR) standard that allows direct communication between two or more UEs without the communication needing to go through a base station. Sidelink communication may be unicast or multicast, and may be used for device-to-device (D2D) media-sharing, vehicle-to-vehicle (V2V) communication, vehicle-to-everything (V2X) communication (e.g., cellular V2X (cV2X) communication, enhanced V2X (eV2X) communication, etc. ) , emergency rescue applications, etc. One or more of a group of SL-UEs utilizing sidelink communications may be within the geographic coverage area 110 of a base station 102. Other SL-UEs in such a group may be outside the geographic coverage area 110 of a base station 102 or be otherwise unable to receive transmissions from a base station 102. In some cases, groups of SL-UEs communicating via sidelink communications may utilize a one-to-many (1: M) system in which each SL-UE transmits  to every other SL-UE in the group. In some cases, a base station 102 facilitates the scheduling of resources for sidelink communications. In other cases, sidelink communications are carried out between SL-UEs without the involvement of a base station 102.

[0091] In an aspect, the sidelink 160 may operate over a wireless communication medium of interest, which may be shared with other wireless communications between other vehicles and / or infrastructure access points, as well as other RATs. A “medium” may be composed of one or more time, frequency, and / or space communication resources (e.g., encompassing one or more channels across one or more carriers) associated with wireless communication between one or more transmitter  / receiver pairs. In an aspect, the medium of interest may correspond to at least a portion of an unlicensed frequency band shared among various RATs. Although different licensed frequency bands have been reserved for certain communication systems (e.g., by a government entity such as the Federal Communications Commission (FCC) in the United States) , these systems, in particular those employing small cell access points, have recently extended operation into unlicensed frequency bands such as the Unlicensed National Information Infrastructure (U-NII) band used by wireless local area network (WLAN) technologies, most notably IEEE 802.11x WLAN technologies generally referred to as “Wi-Fi. ” Example systems of this type include different variants of CDMA systems, TDMA systems, FDMA systems, orthogonal FDMA (OFDMA) systems, single-carrier FDMA (SC-FDMA) systems, and so on.

[0092] Note that although FIG. 1 only illustrates two of the UEs as SL-UEs (i.e., UEs 164 and 182) , any of the illustrated UEs may be SL-UEs. Further, although only UE 182 was described as being capable of beamforming, any of the illustrated UEs, including UE 164, may be capable of beamforming. Where SL-UEs are capable of beamforming, they may beamform towards each other (i.e., towards other SL-UEs) , towards other UEs (e.g., UEs 104) , towards base stations (e.g., base stations 102, 180, small cell 102’ , access point 150) , etc. Thus, in some cases, UEs 164 and 182 may utilize beamforming over sidelink 160.

[0093] In the example of FIG. 1, any of the illustrated UEs (shown in FIG. 1 as a single UE 104 for simplicity) may receive signals 124 from one or more Earth orbiting space vehicles (SVs) 112 (e.g., satellites) . In an aspect, the SVs 112 may be part of a satellite positioning  system that a UE 104 can use as an independent source of location information. A satellite positioning system typically includes a system of transmitters (e.g., SVs 112) positioned to enable receivers (e.g., UEs 104) to determine their location on or above the Earth based, at least in part, on positioning signals (e.g., signals 124) received from the transmitters. Such a transmitter typically transmits a signal marked with a repeating pseudo-random noise (PN) code of a set number of chips. While typically located in SVs 112, transmitters may sometimes be located on ground-based control stations, base stations 102, and / or other UEs 104. A UE 104 may include one or more dedicated receivers specifically designed to receive signals 124 for deriving geo location information from the SVs 112.

[0094] In a satellite positioning system, the use of signals 124 can be augmented by various satellite-based augmentation systems (SBAS) that may be associated with or otherwise enabled for use with one or more global and / or regional navigation satellite systems. For example, an SBAS may include an augmentation system (s) that provides integrity information, differential corrections, etc., such as the Wide Area Augmentation System (WAAS) , the European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) , the Multi-functional Satellite Augmentation System (MSAS) , the Global Positioning System (GPS) Aided Geo Augmented Navigation or GPS and Geo Augmented Navigation system (GAGAN) , and / or the like. Thus, as used herein, a satellite positioning system may include any combination of one or more global and / or regional navigation satellites associated with such one or more satellite positioning systems.

[0095] In an aspect, SVs 112 may additionally or alternatively be part of one or more non-terrestrial networks (NTNs) . In an NTN, an SV 112 is connected to an earth station (also referred to as a ground station, NTN gateway, or gateway) , which in turn is connected to an element in a 5G network, such as a modified base station 102 (without a terrestrial antenna) or a network node in a 5GC. This element would in turn provide access to other elements in the 5G network and ultimately to entities external to the 5G network, such as Internet web servers and other user devices. In that way, a UE 104 may receive communication signals (e.g., signals 124) from an SV 112 instead of, or in addition to, communication signals from a terrestrial base station 102.

[0096] The wireless communications system 100 may further include one or more UEs, such as UE 190, that connects indirectly to one or more communication networks via one or more device-to-device (D2D) peer-to-peer (P2P) links (referred to as “sidelinks” ) . In the  example of FIG. 1, UE 190 has a D2D P2P link 192 with one of the UEs 104 connected to one of the base stations 102 (e.g., through which UE 190 may indirectly obtain cellular connectivity) and a D2D P2P link 194 with WLAN STA 152 connected to the WLAN AP 150 (through which UE 190 may indirectly obtain WLAN-based Internet connectivity) . In an example, the D2D P2P links 192 and 194 may be supported with any well-known D2D RAT, such as LTE Direct (LTE-D) , WI-FI and so on.

[0097] FIG. 2A illustrates an example wireless network structure 200. For example, a 5GC 210 (also referred to as a Next Generation Core (NGC) ) can be viewed functionally as control plane (C-plane) functions 214 (e.g., UE registration, authentication, network access, gateway selection, etc. ) and user plane (U-plane) functions 212, (e.g., UE gateway function, access to data networks, IP routing, etc. ) which operate cooperatively to form the core network. User plane interface (NG-U) 213 and control plane interface (NG-C) 215 connect the gNB 222 to the 5GC 210 and specifically to the user plane functions 212 and control plane functions 214, respectively. In an additional configuration, an ng-eNB 224 may also be connected to the 5GC 210 via NG-C 215 to the control plane functions 214 and NG-U 213 to user plane functions 212. Further, ng-eNB 224 may directly communicate with gNB 222 via a backhaul connection 223. In some configurations, a Next Generation RAN (NG-RAN) 220 may have one or more gNBs 222, while other configurations include one or more of both ng-eNBs 224 and gNBs 222. Either (or both) gNB 222 or ng-eNB 224 may communicate with one or more UEs 204 (e.g., any of the UEs described herein) .

[0098] Another optional aspect may include a location server 230, which may be in communication with the 5GC 210 to provide location assistance for UE (s) 204. The location server 230 can be implemented as a plurality of separate servers (e.g., physically separate servers, different software modules on a single server, different software modules spread across multiple physical servers, etc. ) , or alternately may each correspond to a single server. The location server 230 can be configured to support one or more location services for UEs 204 that can connect to the location server 230 via the core network, 5GC 210, and / or via the Internet (not illustrated) . Further, the location server 230 may be integrated into a component of the core network, or alternatively may be  external to the core network (e.g., a third-party server, such as an original equipment manufacturer (OEM) server or service server) .

[0099] FIG. 2B illustrates another example wireless network structure 240. A 5GC 260 (which may correspond to 5GC 210 in FIG. 2A) can be viewed functionally as control plane functions, provided by an access and mobility management function (AMF) 264, and user plane functions, provided by a user plane function (UPF) 262, which operate cooperatively to form the core network (i.e., 5GC 260) . The functions of the AMF 264 include registration management, connection management, reachability management, mobility management, lawful interception, transport for session management (SM) messages between one or more UEs 204 (e.g., any of the UEs described herein) and a session management function (SMF) 266, transparent proxy services for routing SM messages, access authentication and access authorization, transport for short message service (SMS) messages between the UE 204 and the short message service function (SMSF) (not shown) , and security anchor functionality (SEAF) . The AMF 264 also interacts with an authentication server function (AUSF) (not shown) and the UE 204, and receives the intermediate key that was established as a result of the UE 204 authentication process. In the case of authentication based on a UMTS (universal mobile telecommunications system) subscriber identity module (USIM) , the AMF 264 retrieves the security material from the AUSF. The functions of the AMF 264 also include security context management (SCM) . The SCM receives a key from the SEAF that it uses to derive access-network specific keys. The functionality of the AMF 264 also includes location services management for regulatory services, transport for location services messages between the UE 204 and a location management function (LMF) 270 (which acts as a location server 230) , transport for location services messages between the NG-RAN 220 and the LMF 270, evolved packet system (EPS) bearer identifier allocation for interworking with the EPS, and UE 204 mobility event notification. In addition, the AMF 264 also supports functionalities for  (Third Generation Partnership Project) access networks.

[0100] Functions of the UPF 262 include acting as an anchor point for intra / inter-RAT mobility (when applicable) , acting as an external protocol data unit (PDU) session point of interconnect to a data network (not shown) , providing packet routing and forwarding, packet inspection, user plane policy rule enforcement (e.g., gating, redirection, traffic  steering) , lawful interception (user plane collection) , traffic usage reporting, quality of service (QoS) handling for the user plane (e.g., uplink / downlink rate enforcement, reflective QoS marking in the downlink) , uplink traffic verification (service data flow (SDF) to QoS flow mapping) , transport level packet marking in the uplink and downlink, downlink packet buffering and downlink data notification triggering, and sending and forwarding of one or more “end markers” to the source RAN node. The UPF 262 may also support transfer of location services messages over a user plane between the UE 204 and a location server, such as an SLP 272.

[0101] The functions of the SMF 266 include session management, UE Internet protocol (IP) address allocation and management, selection and control of user plane functions, configuration of traffic steering at the UPF 262 to route traffic to the proper destination, control of part of policy enforcement and QoS, and downlink data notification. The interface over which the SMF 266 communicates with the AMF 264 is referred to as the N11 interface.

[0102] Another optional aspect may include an LMF 270, which may be in communication with the 5GC 260 to provide location assistance for UEs 204. The LMF 270 can be implemented as a plurality of separate servers (e.g., physically separate servers, different software modules on a single server, different software modules spread across multiple physical servers, etc. ) , or alternately may each correspond to a single server. The LMF 270 can be configured to support one or more location services for UEs 204 that can connect to the LMF 270 via the core network, 5GC 260, and / or via the Internet (not illustrated) . The SLP 272 may support similar functions to the LMF 270, but whereas the LMF 270 may communicate with the AMF 264, NG-RAN 220, and UEs 204 over a control plane (e.g., using interfaces and protocols intended to convey signaling messages and not voice or data) , the SLP 272 may communicate with UEs 204 and external clients (e.g., third-party server 274) over a user plane (e.g., using protocols intended to carry voice and / or data like the transmission control protocol (TCP) and / or IP) .

[0103] Yet another optional aspect may include a third-party server 274, which may be in communication with the LMF 270, the SLP 272, the 5GC 260 (e.g., via the AMF 264 and / or the UPF 262) , the NG-RAN 220, and / or the UE 204 to obtain location information (e.g., a location estimate) for the UE 204. As such, in some cases, the third-party server 274 may be referred to as a location services (LCS) client or an external client. The third- party server 274 can be implemented as a plurality of separate servers (e.g., physically separate servers, different software modules on a single server, different software modules spread across multiple physical servers, etc. ) , or alternately may each correspond to a single server.

[0104] User plane interface 263 and control plane interface 265 connect the 5GC 260, and specifically the UPF 262 and AMF 264, respectively, to one or more gNBs 222 and / or ng-eNBs 224 in the NG-RAN 220. The interface between gNB (s) 222 and / or ng-eNB (s) 224 and the AMF 264 is referred to as the “N2” interface, and the interface between gNB(s) 222 and / or ng-eNB (s) 224 and the UPF 262 is referred to as the “N3” interface. The gNB (s) 222 and / or ng-eNB (s) 224 of the NG-RAN 220 may communicate directly with each other via backhaul connections 223, referred to as the “Xn-C” interface. One or more of gNBs 222 and / or ng-eNBs 224 may communicate with one or more UEs 204 over a wireless interface, referred to as the “Uu” interface.

[0105] The functionality of a gNB 222 may be divided between a gNB central unit (gNB-CU) 226, one or more gNB distributed units (gNB-DUs) 228, and one or more gNB radio units (gNB-RUs) 229. A gNB-CU 226 is a logical node that includes the base station functions of transferring user data, mobility control, radio access network sharing, positioning, session management, and the like, except for those functions allocated exclusively to the gNB-DU (s) 228. More specifically, the gNB-CU 226 generally hosts the radio resource control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , and packet data convergence protocol (PDCP) protocols of the gNB 222. A gNB-DU 228 is a logical node that generally hosts the radio link control (RLC) and medium access control (MAC) layer of the gNB 222. Its operation is controlled by the gNB-CU 226. One gNB-DU 228 can support one or more cells, and one cell is supported by only one gNB-DU 228. The interface 232 between the gNB-CU 226 and the one or more gNB-DUs 228 is referred to as the “F1” interface. The physical (PHY) layer functionality of a gNB 222 is generally hosted by one or more standalone gNB-RUs 229 that perform functions such as power amplification and signal transmission / reception. The interface between a gNB-DU 228 and a gNB-RU 229 is referred to as the “Fx” interface. Thus, a UE 204 communicates with the gNB-CU 226 via the RRC, SDAP, and PDCP layers, with a gNB-DU 228 via the RLC and MAC layers, and with a gNB-RU 229 via the PHY layer.

[0106] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a RAN node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station, or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a base station (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR base station, 5G NB, AP, TRP, cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone base station or a monolithic base station) or a disaggregated base station.

[0107] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU also can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0108] Base station-type operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN ) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0109] FIG. 2C illustrates an example disaggregated base station architecture 250, according to aspects of the disclosure. The disaggregated base station architecture 250 may include one or more central units (CUs) 280 (e.g., gNB-CU 226) that can communicate directly  with a core network 267 (e.g., 5GC 210, 5GC 260) via a backhaul link, or indirectly with the core network 267 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 259 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 257 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 255, or both) . A CU 280 may communicate with one or more DUs 285 (e.g., gNB-DUs 228) via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 285 may communicate with one or more radio units (RUs) 287 (e.g., gNB-RUs 229) via respective fronthaul links. The RUs 287 may communicate with respective UEs 204 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 204 may be simultaneously served by multiple RUs 287.

[0110] Each of the units, i.e., the CUs 280, the DUs 285, the RUs 287, as well as the Near-RT RICs 259, the Non-RT RICs 257, and the SMO Framework 255, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a RF transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0111] In some aspects, the CU 280 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include RRC, PDCP, service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 280. The CU 280 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 280 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when  implemented in an O-RAN configuration. The CU 280 can be implemented to communicate with the DU 285, as necessary, for network control and signaling.

[0112] The DU 285 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 287. In some aspects, the DU 285 may host one or more of a RLC layer, a MAC layer, and one or more high PHY layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project In some aspects, the DU 285 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 285, or with the control functions hosted by the CU 280.

[0113] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 287. In some deployments, an RU 287, controlled by a DU 285, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 287 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 204. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 287 can be controlled by the corresponding DU 285. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 285 and the CU 280 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0114] The SMO Framework 255 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 255 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 255 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 269) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network  elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 280, DUs 285, RUs 287 and Near-RT RICs 259. In some implementations, the SMO Framework 255 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 261, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 255 can communicate directly with one or more RUs 287 via an O1 interface. The SMO Framework 255 also may include a Non-RT RIC 257 configured to support functionality of the SMO Framework 255.

[0115] The Non-RT RIC 257 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence / machine learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 259. The Non-RT RIC 257 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 259. The Near-RT RIC 259 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 280, one or more DUs 285, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 259.

[0116] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 259, the Non-RT RIC 257 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 259 and may be received at the SMO Framework 255 or the Non-RT RIC 257 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 257 or the Near-RT RIC 259 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 257 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 255 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0117] FIGS. 3A, 3B, and 3C illustrate several example components (represented by corresponding blocks) that may be incorporated into a UE 304 (which may correspond to any of the UEs described herein) , a base station 302 (which may correspond to any of the base stations described herein) , and a network entity 306 (which may correspond to or  embody any of the network functions described herein, including the location server 230 and the LMF 270, or alternatively may be independent from the NG-RAN 220 and / or 5GC 210 / 260 infrastructure depicted in FIGS. 2A and 2B, such as a private network) to support the operations described herein. It will be appreciated that these components may be implemented in different types of apparatuses in different implementations (e.g., in an ASIC, in a system-on-chip (SoC) , etc. ) . The illustrated components may also be incorporated into other apparatuses in a communication system. For example, other apparatuses in a system may include components similar to those described to provide similar functionality. Also, a given apparatus may contain one or more of the components. For example, an apparatus may include multiple transceiver components that enable the apparatus to operate on multiple carriers and / or communicate via different technologies.

[0118] The UE 304 and the base station 302 each include one or more wireless wide area network (WWAN) transceivers 310 and 350, respectively, providing means for communicating (e.g., means for transmitting, means for receiving, means for measuring, means for tuning, means for refraining from transmitting, etc. ) via one or more wireless communication networks (not shown) , such as an NR network, an LTE network, a GSM network, and / or the like. The WWAN transceivers 310 and 350 may each be connected to one or more antennas 316 and 356, respectively, for communicating with other network nodes, such as other UEs, access points, base stations (e.g., eNBs, gNBs) , etc., via at least one designated RAT (e.g., NR, LTE, GSM, etc. ) over a wireless communication medium of interest (e.g., some set of time / frequency resources in a particular frequency spectrum) . The WWAN transceivers 310 and 350 may be variously configured for transmitting and encoding signals 318 and 358 (e.g., messages, indications, information, and so on) , respectively, and, conversely, for receiving and decoding signals 318 and 358 (e.g., messages, indications, information, pilots, and so on) , respectively, in accordance with the designated RAT. Specifically, the WWAN transceivers 310 and 350 include one or more transmitters 314 and 354, respectively, for transmitting and encoding signals 318 and 358, respectively, and one or more receivers 312 and 352, respectively, for receiving and decoding signals 318 and 358, respectively.

[0119] The UE 304 and the base station 302 each also include, at least in some cases, one or more short-range wireless transceivers 320 and 360, respectively. The short-range wireless transceivers 320 and 360 may be connected to one or more antennas 326 and  366, respectively, and provide means for communicating (e.g., means for transmitting, means for receiving, means for measuring, means for tuning, means for refraining from transmitting, etc. ) with other network nodes, such as other UEs, access points, base stations, etc., via at least one designated RAT (e.g., Wi-Fi, LTE Direct,  PC5, dedicated short-range communications (DSRC) , wireless access for vehicular environments (WAVE) , near-field communication (NFC) , ultra-wideband (UWB) , etc. ) over a wireless communication medium of interest. The short-range wireless transceivers 320 and 360 may be variously configured for transmitting and encoding signals 328 and 368 (e.g., messages, indications, information, and so on) , respectively, and, conversely, for receiving and decoding signals 328 and 368 (e.g., messages, indications, information, pilots, and so on) , respectively, in accordance with the designated RAT. Specifically, the short-range wireless transceivers 320 and 360 include one or more transmitters 324 and 364, respectively, for transmitting and encoding signals 328 and 368, respectively, and one or more receivers 322 and 362, respectively, for receiving and decoding signals 328 and 368, respectively. As specific examples, the short-range wireless transceivers 320 and 360 may be Wi-Fi transceivers,  transceivers,  and / or transceivers, NFC transceivers, UWB transceivers, or vehicle-to-vehicle (V2V) and / or vehicle-to-everything (V2X) transceivers.

[0120] The UE 304 and the base station 302 also include, at least in some cases, satellite signal interfaces 330 and 370, which each include one or more satellite signal receivers 332 and 372, respectively, and may optionally include one or more satellite signal transmitters 334 and 374, respectively. In some cases, the base station 302 may be a terrestrial base station that may communicate with space vehicles (e.g., space vehicles 112) via the satellite signal interface 370. In other cases, the base station 302 may be a space vehicle (or other non-terrestrial entity) that uses the satellite signal interface 370 to communicate with terrestrial networks and / or other space vehicles.

[0121] The satellite signal receivers 332 and 372 may be connected to one or more antennas 336 and 376, respectively, and may provide means for receiving and / or measuring satellite positioning / communication signals 338 and 378, respectively. Where the satellite signal receiver (s) 332 and 372 are satellite positioning system receivers, the satellite positioning / communication signals 338 and 378 may be global positioning system (GPS)  signals, global navigation satellite system (GLONASS) signals, Galileo signals, Beidou signals, Indian Regional Navigation Satellite System (NAVIC) , Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) signals, etc. Where the satellite signal receiver (s) 332 and 372 are non-terrestrial network (NTN) receivers, the satellite positioning / communication signals 338 and 378 may be communication signals (e.g., carrying control and / or user data) originating from a 5G network. The satellite signal receiver (s) 332 and 372 may comprise any suitable hardware and / or software for receiving and processing satellite positioning / communication signals 338 and 378, respectively. The satellite signal receiver (s) 332 and 372 may request information and operations as appropriate from the other systems, and, at least in some cases, perform calculations to determine locations of the UE 304 and the base station 302, respectively, using measurements obtained by any suitable satellite positioning system algorithm.

[0122] The optional satellite signal transmitter (s) 334 and 374, when present, may be connected to the one or more antennas 336 and 376, respectively, and may provide means for transmitting satellite positioning / communication signals 338 and 378, respectively. Where the satellite signal transmitter (s) 374 are satellite positioning system transmitters, the satellite positioning / communication signals 378 may be GPS signals,  signals, Galileo signals, Beidou signals, NAVIC, QZSS signals, etc. Where the satellite signal transmitter (s) 334 and 374 are NTN transmitters, the satellite positioning / communication signals 338 and 378 may be communication signals (e.g., carrying control and / or user data) originating from a 5G network. The satellite signal transmitter (s) 334 and 374 may comprise any suitable hardware and / or software for transmitting satellite positioning / communication signals 338 and 378, respectively. The satellite signal transmitter (s) 334 and 374 may request information and operations as appropriate from the other systems.

[0123] The base station 302 and the network entity 306 each include one or more network transceivers 380 and 390, respectively, providing means for communicating (e.g., means for transmitting, means for receiving, etc. ) with other network entities (e.g., other base stations 302, other network entities 306) . For example, the base station 302 may employ the one or more network transceivers 380 to communicate with other base stations 302 or network entities 306 over one or more wired or wireless backhaul links. As another example, the network entity 306 may employ the one or more network transceivers 390  to communicate with one or more base station 302 over one or more wired or wireless backhaul links, or with other network entities 306 over one or more wired or wireless core network interfaces.

[0124] A transceiver may be configured to communicate over a wired or wireless link. A transceiver (whether a wired transceiver or a wireless transceiver) includes transmitter circuitry (e.g., transmitters 314, 324, 354, 364) and receiver circuitry (e.g., receivers 312, 322, 352, 362) . A transceiver may be an integrated device (e.g., embodying transmitter circuitry and receiver circuitry in a single device) in some implementations, may comprise separate transmitter circuitry and separate receiver circuitry in some implementations, or may be embodied in other ways in other implementations. The transmitter circuitry and receiver circuitry of a wired transceiver (e.g., network transceivers 380 and 390 in some implementations) may be coupled to one or more wired network interface ports. Wireless transmitter circuitry (e.g., transmitters 314, 324, 354, 364) may include or be coupled to a plurality of antennas (e.g., antennas 316, 326, 356, 366) , such as an antenna array, that permits the respective apparatus (e.g., UE 304, base station 302) to perform transmit “beamforming, ” as described herein. Similarly, wireless receiver circuitry (e.g., receivers 312, 322, 352, 362) may include or be coupled to a plurality of antennas (e.g., antennas 316, 326, 356, 366) , such as an antenna array, that permits the respective apparatus (e.g., UE 304, base station 302) to perform receive beamforming, as described herein. In an aspect, the transmitter circuitry and receiver circuitry may share the same plurality of antennas (e.g., antennas 316, 326, 356, 366) , such that the respective apparatus can only receive or transmit at a given time, not both at the same time. A wireless transceiver (e.g., WWAN transceivers 310 and 350, short-range wireless transceivers 320 and 360) may also include a network listen module (NLM) or the like for performing various measurements.

[0125] As used herein, the various wireless transceivers (e.g., transceivers 310, 320, 350, and 360, and network transceivers 380 and 390 in some implementations) and wired transceivers (e.g., network transceivers 380 and 390 in some implementations) may generally be characterized as “atransceiver, ” “at least one transceiver, ” or “one or more transceivers. ” As such, whether a particular transceiver is a wired or wireless transceiver may be inferred from the type of communication performed. For example, backhaul communication between network devices or servers will generally relate to signaling via  a wired transceiver, whereas wireless communication between a UE (e.g., UE 304) and a base station (e.g., base station 302) will generally relate to signaling via a wireless transceiver.

[0126] The UE 304, the base station 302, and the network entity 306 also include other components that may be used in conjunction with the operations as disclosed herein. The UE 304, the base station 302, and the network entity 306 include one or more processors 342, 384, and 394, respectively, for providing functionality relating to, for example, wireless communication, and for providing other processing functionality. The processors 342, 384, and 394 may therefore provide means for processing, such as means for determining, means for calculating, means for receiving, means for transmitting, means for indicating, etc. In an aspect, the processors 342, 384, and 394 may include, for example, one or more general purpose processors, multi-core processors, central processing units (CPUs) , ASICs, digital signal processors (DSPs) , field programmable gate arrays (FPGAs) , other programmable logic devices or processing circuitry, or various combinations thereof.

[0127] The UE 304, the base station 302, and the network entity 306 include memory circuitry implementing memories 340, 386, and 396 (e.g., each including a memory device) , respectively, for maintaining information (e.g., information indicative of reserved resources, thresholds, parameters, and so on) . The memories 340, 386, and 396 may therefore provide means for storing, means for retrieving, means for maintaining, etc. In some cases, the UE 304, the base station 302, and the network entity 306 may include RS sharing component 348, 388, and 398, respectively. The RS sharing component 348, 388, and 398 may be hardware circuits that are part of or coupled to the processors 342, 384, and 394, respectively, that, when executed, cause the UE 304, the base station 302, and the network entity 306 to perform the functionality described herein. In other aspects, the RS sharing component 348, 388, and 398 may be external to the processors 342, 384, and 394 (e.g., part of a modem processing system, integrated with another processing system, etc. ) . Alternatively, the RS sharing component 348, 388, and 398 may be memory modules stored in the memories 340, 386, and 396, respectively, that, when executed by the processors 342, 384, and 394 (or a modem processing system, another processing system, etc. ) , cause the UE 304, the base station 302, and the network entity 306 to perform the functionality described herein. FIG. 3A illustrates possible locations of the  RS sharing component 348, which may be, for example, part of the one or more WWAN transceivers 310, the memory 340, the one or more processors 342, or any combination thereof, or may be a standalone component. FIG. 3B illustrates possible locations of the RS sharing component 388, which may be, for example, part of the one or more WWAN transceivers 350, the memory 386, the one or more processors 384, or any combination thereof, or may be a standalone component. FIG. 3C illustrates possible locations of the RS sharing component 398, which may be, for example, part of the one or more network transceivers 390, the memory 396, the one or more processors 394, or any combination thereof, or may be a standalone component.

[0128] The UE 304 may include one or more sensors 344 coupled to the one or more processors 342 to provide means for sensing or detecting movement and / or orientation information that is independent of motion data derived from signals received by the one or more WWAN transceivers 310, the one or more short-range wireless transceivers 320, and / or the satellite signal interface 330. By way of example, the sensor (s) 344 may include an accelerometer (e.g., a micro-electrical mechanical systems (MEMS) device) , a gyroscope, a geomagnetic sensor (e.g., a compass) , an altimeter (e.g., a barometric pressure altimeter) , and / or any other type of movement detection sensor. Moreover, the sensor (s) 344 may include a plurality of different types of devices and combine their outputs in order to provide motion information. For example, the sensor (s) 344 may use a combination of a multi-axis accelerometer and orientation sensors to provide the ability to compute positions in two-dimensional (2D) and / or three-dimensional (3D) coordinate systems.

[0129] In addition, the UE 304 includes a user interface 346 providing means for providing indications (e.g., audible and / or visual indications) to a user and / or for receiving user input (e.g., upon user actuation of a sensing device such a keypad, a touch screen, a microphone, and so on) . Although not shown, the base station 302 and the network entity 306 may also include user interfaces.

[0130] Referring to the one or more processors 384 in more detail, in the downlink, IP packets from the network entity 306 may be provided to the processor 384. The one or more processors 384 may implement functionality for an RRC layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The one or more processors 384 may provide RRC layer functionality  associated with broadcasting of system information (e.g., master information block (MIB) , system information blocks (SIBs) ) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter-RAT mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through automatic repeat request (ARQ) , concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, scheduling information reporting, error correction, priority handling, and logical channel prioritization.

[0131] The transmitter 354 and the receiver 352 may implement Layer-1 (L1) functionality associated with various signal processing functions. Layer-1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The transmitter 354 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an inverse fast Fourier transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM symbol stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 304. Each spatial stream may then be provided to one or more different antennas 356. The  transmitter 354 may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0132] At the UE 304, the receiver 312 receives a signal through its respective antenna (s) 316. The receiver 312 recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the one or more processors 342. The transmitter 314 and the receiver 312 implement Layer-1 functionality associated with various signal processing functions. The receiver 312 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 304. If multiple spatial streams are destined for the UE 304, they may be combined by the receiver 312 into a single OFDM symbol stream. The receiver 312 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a fast Fourier transform (FFT) . The frequency domain signal comprises a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 302. These soft decisions may be based on channel estimates computed by a channel estimator. The soft decisions are then decoded and de-interleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 302 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the one or more processors 342, which implements Layer-3 (L3) and Layer-2 (L2) functionality.

[0133] In the downlink, the one or more processors 342 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets from the core network. The one or more processors 342 are also responsible for error detection.

[0134] Similar to the functionality described in connection with the downlink transmission by the base station 302, the one or more processors 342 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport  channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through hybrid automatic repeat request (HARQ) , priority handling, and logical channel prioritization.

[0135] Channel estimates derived by the channel estimator from a reference signal or feedback transmitted by the base station 302 may be used by the transmitter 314 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the transmitter 314 may be provided to different antenna (s) 316. The transmitter 314 may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0136] The uplink transmission is processed at the base station 302 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 304. The receiver 352 receives a signal through its respective antenna (s) 356. The receiver 352 recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the one or more processors 384.

[0137] In the uplink, the one or more processors 384 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets from the UE 304. IP packets from the one or more processors 384 may be provided to the core network. The one or more processors 384 are also responsible for error detection.

[0138] For convenience, the UE 304, the base station 302, and / or the network entity 306 are shown in FIGS. 3A, 3B, and 3C as including various components that may be configured according to the various examples described herein. It will be appreciated, however, that the illustrated components may have different functionality in different designs. In particular, various components in FIGS. 3A to 3C are optional in alternative configurations and the various aspects include configurations that may vary due to design choice, costs, use of the device, or other considerations. For example, in case of FIG. 3A, a particular implementation of UE 304 may omit the WWAN transceiver (s) 310 (e.g., a wearable device or tablet computer or personal computer (PC) or laptop may have Wi-Fi and / or capability without cellular capability) , or may omit the short-range wireless transceiver (s) 320 (e.g., cellular-only, etc. ) , or may omit the satellite signal interface 330, or may omit the sensor (s) 344, and so on. In another example, in case of FIG. 3B, a particular implementation of the base station 302 may omit the WWAN  transceiver (s) 350 (e.g., a Wi-Fi “hotspot” access point without cellular capability) , or may omit the short-range wireless transceiver (s) 360 (e.g., cellular-only, etc. ) , or may omit the satellite signal interface 370, and so on. For brevity, illustration of the various alternative configurations is not provided herein, but would be readily understandable to one skilled in the art.

[0139] The various components of the UE 304, the base station 302, and the network entity 306 may be communicatively coupled to each other over data buses 308, 382, and 392, respectively. In an aspect, the data buses 308, 382, and 392 may form, or be part of, a communication interface of the UE 304, the base station 302, and the network entity 306, respectively. For example, where different logical entities are embodied in the same device (. g., gNB and location server functionality incorporated into the same base station 302) , the data buses 308, 382, and 392 may provide communication between them.

[0140] The components of FIGS. 3A, 3B, and 3C may be implemented in various ways. In some implementations, the components of FIGS. 3A, 3B, and 3C may be implemented in one or more circuits such as, for example, one or more processors and / or one or more ASICs (which may include one or more processors) . Here, each circuit may use and / or incorporate at least one memory component for storing information or executable code used by the circuit to provide this functionality. For example, some or all of the functionality represented by blocks 310 to 346 may be implemented by processor and memory component (s) of the UE 304 (e.g., by execution of appropriate code and / or by appropriate configuration of processor components) . Similarly, some or all of the functionality represented by blocks 350 to 388 may be implemented by processor and memory component (s) of the base station 302 (e.g., by execution of appropriate code and / or by appropriate configuration of processor components) . Also, some or all of the functionality represented by blocks 390 to 398 may be implemented by processor and memory component (s) of the network entity 306 (e.g., by execution of appropriate code and / or by appropriate configuration of processor components) . For simplicity, various operations, acts, and / or functions are described herein as being performed “by a UE, ” “by a base station, ” “by a network entity, ” etc. However, as will be appreciated, such operations, acts, and / or functions may actually be performed by specific components or combinations of components of the UE 304, base station 302, network entity 306, etc.,  such as the processors 342, 384, 394, the transceivers 310, 320, 350, and 360, the memories 340, 386, and 396, the RS sharing component 348, 388, and 398, etc.

[0141] In some designs, the network entity 306 may be implemented as a core network component. In other designs, the network entity 306 may be distinct from a network operator or operation of the cellular network infrastructure (e.g., NG RAN 220 and / or 5GC 210 / 260) . For example, the network entity 306 may be a component of a private network that may be configured to communicate with the UE 304 via the base station 302 or independently from the base station 302 (e.g., over a non-cellular communication link, such as Wi-Fi) .

[0142] Various frame structures may be used to support downlink and uplink transmissions between network nodes (e.g., base stations and UEs) . FIG. 4 is a diagram 400 illustrating an example frame structure, according to aspects of the disclosure. The frame structure may be a downlink or uplink frame structure. Other wireless communications technologies may have different frame structures and / or different channels.

[0143] LTE, and in some cases NR, utilizes orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) on the downlink and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) on the uplink. Unlike LTE, however, NR has an option to use OFDM on the uplink as well. OFDM and SC-FDM partition the system bandwidth into multiple (K) orthogonal subcarriers, which are also commonly referred to as tones, bins, etc. Each subcarrier may be modulated with data. In general, modulation symbols are sent in the frequency domain with OFDM and in the time domain with SC-FDM. The spacing between adjacent subcarriers may be fixed, and the total number of subcarriers (K) may be dependent on the system bandwidth. For example, the spacing of the subcarriers may be 15 kilohertz (kHz) and the minimum resource allocation (resource block) may be 12 subcarriers (or 180 kHz) . Consequently, the nominal fast Fourier transform (FFT) size may be equal to 128, 256, 512, 1024, or 2048 for system bandwidth of 1.25, 2.5, 5, 10, or 20 megahertz (MHz) , respectively. The system bandwidth may also be partitioned into subbands. For example, a subband may cover 1.08 MHz (i.e., 6 resource blocks) , and there may be 1, 2, 4, 8, or 16 subbands for system bandwidth of 1.25, 2.5, 5, 10, or 20 MHz, respectively.

[0144] LTE supports a single numerology (subcarrier spacing (SCS) , symbol length, etc. ) . In contrast, NR may support multiple numerologies (μ) , for example, subcarrier spacings of 15 kHz (μ=0) , 30 kHz (μ=1) , 60 kHz (μ=2) , 120 kHz (μ=3) , and 240 kHz (μ=4) or greater  may be available. In each subcarrier spacing, there are 14 symbols per slot. For 15 kHz SCS (μ=0) , there is one slot per subframe, 10 slots per frame, the slot duration is 1 millisecond (ms) , the symbol duration is 66.7 microseconds (μs) , and the maximum nominal system bandwidth (in MHz) with a 4K FFT size is 50. For 30 kHz SCS (μ=1) , there are two slots per subframe, 20 slots per frame, the slot duration is 0.5 ms, the symbol duration is 33.3 μs, and the maximum nominal system bandwidth (in MHz) with a 4K FFT size is 100. For 60 kHz SCS (μ=2) , there are four slots per subframe, 40 slots per frame, the slot duration is 0.25 ms, the symbol duration is 16.7 μs, and the maximum nominal system bandwidth (in MHz) with a 4K FFT size is 200. For 120 kHz SCS (μ=3) , there are eight slots per subframe, 80 slots per frame, the slot duration is 0.125 ms, the symbol duration is 8.33 μs, and the maximum nominal system bandwidth (in MHz) with a 4K FFT size is 400. For 240 kHz SCS (μ=4) , there are 16 slots per subframe, 160 slots per frame, the slot duration is 0.0625 ms, the symbol duration is 4.17 μs, and the maximum nominal system bandwidth (in MHz) with a 4K FFT size is 800.

[0145] In the example of FIG. 4, a numerology of 15 kHz is used. Thus, in the time domain, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized subframes of 1 ms each, and each subframe includes one time slot. In FIG. 4, time is represented horizontally (on the X axis) with time increasing from left to right, while frequency is represented vertically (on the Y axis) with frequency increasing (or decreasing) from bottom to top.

[0146] A resource grid may be used to represent time slots, each time slot including one or more time-concurrent resource blocks (RBs) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) in the frequency domain. The resource grid is further divided into multiple resource elements (REs) . An RE may correspond to one symbol length in the time domain and one subcarrier in the frequency domain. In the numerology of FIG. 4, for a normal cyclic prefix, an RB may contain 12 consecutive subcarriers in the frequency domain and seven consecutive symbols in the time domain, for a total of 84 REs. For an extended cyclic prefix, an RB may contain 12 consecutive subcarriers in the frequency domain and six consecutive symbols in the time domain, for a total of 72 REs. The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0147] Some of the REs may carry reference (pilot) signals (RS) . The reference signals may include positioning reference signals (PRS) , tracking reference signals (TRS) , phase tracking reference signals (PTRS) , cell-specific reference signals (CRS) , channel state  information reference signals (CSI-RS) , demodulation reference signals (DMRS) , primary synchronization signals (PSS) , secondary synchronization signals (SSS) , synchronization signal blocks (SSBs) , sounding reference signals (SRS) , etc., depending on whether the illustrated frame structure is used for uplink or downlink communication. FIG. 4 illustrates example locations of REs carrying a reference signal (labeled “R” ) .

[0148] FIG. 5 is a diagram 500 illustrating various downlink channels within an example downlink slot. In FIG. 5, time is represented horizontally (on the X axis) with time increasing from left to right, while frequency is represented vertically (on the Y axis) with frequency increasing (or decreasing) from bottom to top. In the example of FIG. 5, a numerology of 15 kHz is used. Thus, in the time domain, the illustrated slot is one millisecond (ms) in length, divided into 14 symbols.

[0149] In NR, the channel bandwidth, or system bandwidth, is divided into multiple bandwidth parts (BWPs) . A BWP is a contiguous set of RBs selected from a contiguous subset of the common RBs for a given numerology on a given carrier. Generally, a maximum of four BWPs can be specified in the downlink and uplink. That is, a UE can be configured with up to four BWPs on the downlink, and up to four BWPs on the uplink. Only one BWP (uplink or downlink) may be active at a given time, meaning the UE may only receive or transmit over one BWP at a time. On the downlink, the bandwidth of each BWP should be equal to or greater than the bandwidth of the SSB, but it may or may not contain the SSB.

[0150] Referring to FIG. 5, a primary synchronization signal (PSS) is used by a UE to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a PCI. Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DL-RS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form an SSB (also referred to as an SS / PBCH) . The MIB provides a number of RBs in the downlink system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH, such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0151] The physical downlink control channel (PDCCH) carries downlink control information (DCI) within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including one or more RE group (REG) bundles (which may span multiple symbols in the time domain) , each REG bundle including one or more REGs, each REG corresponding to 12 resource elements (one resource block) in the frequency domain and one OFDM symbol in the time domain. The set of physical resources used to carry the PDCCH / DCI is referred to in NR as the control resource set (CORESET) . In NR, a PDCCH is confined to a single CORESET and is transmitted with its own DMRS. This enables UE-specific beamforming for the PDCCH.

[0152] In the example of FIG. 5, there is one CORESET per BWP, and the CORESET spans three symbols (although it may be only one or two symbols) in the time domain. Unlike LTE control channels, which occupy the entire system bandwidth, in NR, PDCCH channels are localized to a specific region in the frequency domain (i.e., a CORESET) . Thus, the frequency component of the PDCCH shown in FIG. 5 is illustrated as less than a single BWP in the frequency domain. Note that although the illustrated CORESET is contiguous in the frequency domain, it need not be. In addition, the CORESET may span less than three symbols in the time domain.

[0153] The DCI within the PDCCH carries information about uplink resource allocation (persistent and non-persistent) and descriptions about downlink data transmitted to the UE, referred to as uplink and downlink grants, respectively. More specifically, the DCI indicates the resources scheduled for the downlink data channel (e.g., PDSCH) and the uplink data channel (e.g., physical uplink shared channel (PUSCH) ) . Multiple (e.g., up to eight) DCIs can be configured in the PDCCH, and these DCIs can have one of multiple formats. For example, there are different DCI formats for uplink scheduling, for downlink scheduling, for uplink transmit power control (TPC) , etc. A PDCCH may be transported by 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs in order to accommodate different DCI payload sizes or coding rates.

[0154] FIG. 6 illustrates an example call flow 600 for an NR-based sensing procedure (e.g., a bistatic sensing procedure) in which the network configures the sensing parameters, according to aspects of the disclosure. Although FIG. 6 illustrates a network-coordinated sensing procedure, the sensing procedure could be coordinated over sidelink channels.

[0155] At stage 605, a sensing server 670 (e.g., inside or outside the core network) sends a request for network (NW) information to a gNB 622 (e.g., the serving gNB of a UE 604) . The request may be for a list of the UE’s 604 serving cell and any neighboring cells. At stage 610, the gNB 622 sends the requested information to the sensing server 670. At stage 615, the sensing server 670 sends a request for sensing capabilities to the UE 604. At stage 620, the UE 604 provides its sensing capabilities to the sensing server 670.

[0156] At stage 625, the sensing server 670 sends a configuration to the UE 604 indicating one or more reference signal (RS) resources that will be transmitted for sensing. The reference signal resources may be transmitted by the serving and / or neighboring cells identified at stage 610. In some cases, the NR-based sensing procedure illustrated in FIG. 6 may be a sensing-only procedure or a joint communication and sensing (JCS) procedure. In the case of a sensing-only procedure, the reference signal resources may be reference signal resources specifically configured for sensing purposes. In the case of a JCS procedure, the reference signal resources may be reference signal resources for communication that can also be used for sensing purposes. Alternatively, the reference signal resources for sensing may be multiplexed (e.g., time-division multiplexed) with reference signal resources for communication. For example, the reference signal resources for communication may be an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) waveform, while the reference signal resources for sensing may be a frequency modulation continuous wave (FMCW) waveform.

[0157] At stage 630, the sensing server 670 sends a request for sensing information to the UE 604. The UE 604 then measures the transmitted reference signals and, at stage 635, sends the measurements, or any sensing results determined from the measurements, to the sensing server 670.

[0158] In an aspect, the communication between the UE 604 and the sensing server 670 may be via the LTE positioning protocol (LPP) . The communication between the sensing server 670 and the gNB may be via NR positioning protocol type A (NRPPa) .

[0159] Wireless communication signals (e.g., radio frequency (RF) signals configured to carry orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in accordance with a wireless communications standard, such as LTE, NR, etc. ) transmitted between a UE and a base station can be used for environment sensing (also referred to as “RF sensing” or “radar” ) . Using wireless communication signals for environment sensing can be regarded  as consumer-level radar with advanced detection capabilities that enable, among other things, touchless / device-free interaction with a device / system. The wireless communication signals may be cellular communication signals, such as LTE or NR signals, WLAN signals, such as Wi-Fi signals, etc. As a particular example, the wireless communication signals may be an OFDM waveform as utilized in LTE and NR. High-frequency communication signals, such as millimeter wave (mmW) RF signals, are especially beneficial to use as sensing signals because the higher frequency provides, at least, more accurate range (distance) detection.

[0160] Possible use cases of RF sensing include health monitoring use cases, such as heartbeat detection, respiration rate monitoring, and the like, gesture recognition use cases, such as human activity recognition, keystroke detection, sign language recognition, and the like, contextual information acquisition use cases, such as location detection / tracking, direction finding, range estimation, and the like, and automotive sensing use cases, such as smart cruise control, collision avoidance, and the like.

[0161] There are different types of sensing, including monostatic sensing (also referred to as “active sensing” ) and bistatic sensing (also referred to as “passive sensing” ) . FIGS. 7A and 7B illustrate these different types of sensing. Specifically, FIG. 7A is a diagram 700 illustrating a monostatic sensing scenario and FIG. 7B is a diagram 730 illustrating a bistatic sensing scenario. In FIG. 7A, the transmitter (Tx) and receiver (Rx) are co-located in the same sensing device 702 or 704 (e.g., a base station or a UE) . The sensing device 704 transmits one or more RF sensing signals 734 (e.g., uplink or sidelink positioning reference signals (PRS) where the sensing device 704 is a UE) , and some of the RF sensing signals 734 reflect off a target object 706. The sensing device 704 can measure various properties (e.g., times of arrival (ToAs) , angles of arrival (AoAs) , phase shift, etc. ) of the reflections 736 of the RF sensing signals 734 to determine characteristics of the target object 706 (e.g., size, shape, speed, motion state, etc. ) .

[0162] In FIG. 7B, the transmitter (Tx) and receiver (Rx) are not co-located, that is, they are separate devices (e.g., a UE and a base station) . Note that while FIG. 7B illustrates using a downlink RF signal as the RF sensing signal 732, uplink RF signals or sidelink RF signals can also be used as RF sensing signals 732. In a downlink scenario, as shown, the transmitter is a base station and the receiver is a UE, whereas in an uplink scenario, the transmitter is a UE and the receiver is a base station.

[0163] Referring to FIG. 7B in greater detail, the transmitter device 702 transmits RF sensing signals 732 and 734 (e.g., positioning reference signals (PRS) ) to the sensing device 704, but some of the RF sensing signals 734 reflect off a target object 706. The sensing device 704 (also referred to as the “sensing device” ) can measure the times of arrival (ToAs) of the RF sensing signals 732 received directly from the transmitter device and the ToAs of the reflections 736 of the RF sensing signals 734 reflected from the target object 706.

[0164] More specifically, as described above, a transmitter device (e.g., a base station) may transmit a single RF signal or multiple RF signals to a sensing device (e.g., a UE) . However, the receiver may receive multiple RF signals corresponding to each transmitted RF signal due to the propagation characteristics of RF signals through multipath channels. Each path may be associated with a cluster of one or more channel taps. Generally, the time at which the receiver detects the first cluster of channel taps is considered the ToA of the RF signal on the line-of-site (LOS) path (i.e., the shortest path between the transmitter and the receiver) . Later clusters of channel taps are considered to have reflected off objects between the transmitter and the receiver and therefore to have followed non-LOS (NLOS) paths between the transmitter and the receiver.

[0165] Thus, referring back to FIG. 7B, the RF sensing signals 732 followed the LOS path between the transmitter device 702 and the sensing device 704, and the RF sensing signals 734 followed an NLOS path between the transmitter device 702 and the sensing device 704 due to reflecting off the target object 706. The transmitter device 702 may have transmitted multiple RF sensing signals 732, 734, some of which followed the LOS path and others of which followed the NLOS path. Alternatively, the transmitter device 702 may have transmitted a single RF sensing signal in a broad enough beam that a portion of the RF sensing signal followed the LOS path (RF sensing signal 732) and a portion of the RF sensing signal followed the NLOS path (RF sensing signal 734) .

[0166] Based on the ToA of the LOS path, the ToA of the NLOS path, and the speed of light, the sensing device 704 can determine the distance to the target object (s) . For example, the sensing device 704 can calculate the distance to the target object as the difference between the ToA of the LOS path and the ToA of the NLOS path multiplied by the speed of light. In addition, if the sensing device 704 is capable of receive beamforming, the sensing device 704 may be able to determine the general direction to a target object as the direction (angle) of the receive beam on which the RF sensing signal following the NLOS  path was received. That is, the sensing device 704 may determine the direction to the target object as the angle of arrival (AoA) of the RF sensing signal, which is the angle of the receive beam used to receive the RF sensing signal. The sensing device 704 may then optionally report this information to the transmitter device 702, its serving base station, an application server associated with the core network, an external client, a third-party application, or some other sensing entity. Alternatively, the sensing device 704 may report the ToA measurements to the transmitter device 702, or other sensing entity (e.g., if the sensing device 704 does not have the processing capability to perform the calculations itself) , and the transmitter device 702 may determine the distance and, optionally, the direction to the target object 706.

[0167] Note that if the RF sensing signals are uplink RF signals transmitted by a UE to a base station, the base station would perform object detection based on the uplink RF signals just like the UE does based on the downlink RF signals.

[0168] Like conventional radar, wireless communication-based sensing signals can be used to estimate the range (distance) , velocity (Doppler) , and angle (AoA) of a target object. However, the performance (e.g., resolution and maximum values of range, velocity, and angle) may depend on the design of the reference signal.

[0169] The techniques described herein relate to RS sharing techniques for CSI and sensing. In some examples, various RS sharing designs may be configured for integrated sensing and communication. That is, for example, an RS sharing design may include one or more shared RSs configured for CSI purposes and MIMO-radar sensing purposes. In some aspects, the shared RF hardware for sensing and communication may result in a cost-effective device. Additionally, or alternatively, the RS sharing designs may utilize baseband hardware for sensing and communication resulting in further cost-effectiveness in the device. In some aspects, the always-on availability of spectrum from both sensing and communication may result in spectrum usage effectiveness.

[0170] FIG. 8 illustrates circuitry 800 of one or more devices that perform RF sensing and communications, according to aspects of the disclosure. Aspects of circuitry 800 may be included in any base station, UE, or other device described herein to support RS sharing techniques. Additionally, or alternatively, one or more aspects of the circuitry 800 may be separately incorporated in the various devices that transmit and / or receive RS sharing  designs as described herein. For example, transmitter circuitry may be incorporated in a base station, and receiver circuitry may be incorporated in a UE.

[0171] In the example of FIG. 8, the circuitry 800 includes a transmitter circuit 802 and a receiver circuit 804. In some cases, a data and information source 806 may provide communications data and / or sensing information to the transmitter circuit 802. The receiver circuit 804 may provide received data and / or information to a radar processor circuit 808 and to a data demodulation circuit 810. The circuitry 800 may enable a device to operate within a particular channel or a channel environment 812. In some cases, the data and information source 806 may also provide sensing information to the radar processor circuit 808. As illustrated in the example of FIG. 8, the use of OFDM symbols for RF sensing may provide a benefit in that the same RF frontend can be used for both RF communication and RF sensing. That is, for example, both operations may make use of one or more shared components.

[0172] Various use cases are contemplated for the RS sharing techniques described herein. For example, some RS sharing designs may be configured for macro sensing and micro sensing operations. Non-limiting examples of macro sensing operations include meteorological monitoring, autonomous driving, dynamic map rendering, low-altitude airspace management, intruder detection, etc. Non-limiting examples of micro sensing operations include gesture recognition, vital signal detection, high-resolution imaging with terahertz (THz) frequency ranges. Additionally, or alternatively, use cases may include sensing-assisted communication (e.g., beam management) . In some examples, the RS sharing techniques described herein may be implemented in 5G-Advanced (5G-A) or sixth generation (6G) networks.

[0173] FIG. 9 illustrates an example of a massive MIMO antenna array design 900 that may be used for communication and sensing, according to aspects of the disclosure. A base station 902 may include a MIMO antenna array unit (AAU) 910 having a uniform planar array (UPA) configuration, which may also be referred to as a two-dimensional (2D) configuration. The MIMO AAU 910 may include an array of dipole pairs 912. The dipole pairs 912 may be partitioned into a plurality of subunits 922, and each subunit 922 may include one or more dipole pairs 912. For example, each subunit 922 may be configured with three dipole pairs 912 and have two transceiver units (TXRUs) 924. In some examples, a first TXRU 924 may drive a first dipole (or antenna element) having a first  polarization on each of the three dipole pairs 912 in the subunit 922. Similarly, a second TXRU 924 may drive a second dipole (or antenna element) having a second polarization on each of the three dipole pairs 912 in the subunit 922. In some examples, the first TXRU 924 may be configured to drive a first dipole (or antenna element) having the first polarization a single dipole pair 912, and the second TXRU 924 may drive the second dipole (or antenna element) having the second polarization on the single dipole pair 912.

[0174] In some examples, the MIMO AAU 910 may be implemented as a 192-dipole MIMO AAU with the 64 TXRUs (e.g., 96 dipole pairs 912 partitioned into 32 subunits 922 with two TXRUs 924 in each subunit 922) . In some examples, the MIMO AAU 910 may be configured with more or fewer dipoles and / or partitioned differently from the massive MIMO antenna array design 900 in the example of FIG. 9. MIMO AAU with the 64 TXRUs (e.g., 96 dipole pairs 912 partitioned into 32 subunits 922 with two TXRUs 924 in each subunit 922) . Additionally, the MIMO antenna array design 900 may include a baseband unit (BBU) that provides baseband processing and weighting for signals that feed into the MIMO AAU 910 for performing beamforming operations by the base station 902.

[0175] In some designs, a number of antenna ports that may be used by the base station 902 is limited for certain RS transmissions. For example, in 5G NR massive MIMO, CSI-RS transmission (e.g., using digital beamforming) may be configured to support at most 32 antenna ports. For low-band FR1, the base station 902 may be configured with a fewer number of antenna ports (e.g., fewer than 4 antenna ports) for transmission of wider transmit beams 914a. In some cases, a limitation may be an antenna array size (e.g., form factor) for transmissions in this frequency range. In some examples, the base station 902 may be configured with a fewer number of antenna ports when transmitting in FR2 (e.g., 28 GHz and above) . That is, for example, the base station 902 may be configured with two or four antenna ports for transmission of narrow transmit beams 914c. In some cases, the number of antenna ports when transmitting in FR2 may be limited by hardware cost. It is to be noted that a fewer number of antenna ports may perform properly for narrow analog beams that are implemented with large phased-array (e.g., a 1024-antenna element array that may be assembled using four 256-antenna element arrays) .

[0176] In some designs, a larger number of antenna ports (e.g., greater than antenna ports) may be used by the base station 902 for transmission of mid-sized transmit beams 914b in  certain middle RF bands (e.g., higher FR1 (e.g., 3–6 GHz) or FR3 (7–24 GHz) . In some cases, these middle RF bands may be configured for transmissions in accordance with some specific release designs (e.g., 3GPP Rel-19 or greater) and / or networks (e.g., 6G networks) . For example, a base station 102 may have a MIMO AAU 910 configured with 128 TXRUs that can support CSI-RS transmissions using up to 64 or 128 antenna ports. Additionally, CSI-RS transmissions in these middle RF bands be deployed with more than one analog beams (e.g., four or more analog beams) in accordance with hybrid beamforming principles.

[0177] In accordance with some aspects, 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 some examples, an antenna port may physically correspond to a dipole pair 912 or a pair of TRXUs 924, and each TRXU 924 may support one or more antenna ports. In some cases, there may be a one-to-one mapping between an antenna port and a transmit antenna dipole. That is, for example, the transmit antenna port may be a dipole (e.g., a first dipole or a second dipole) of a single dipole pair 912. In such cases, an antenna port (e.g., antenna port 3000) may be defined based on the first dipole of a dipole pair 912 having a first polarization (e.g., a single-polarization antenna port) . Another antenna port (e.g., antenna port 3032) may be defined based on the second dipole of the dipole pair 912 having a second polarization (e.g., also a single-polarization antenna port) . That is, for example, single polarizations may be defined on a per antenna port basis in accordance with some aspects.

[0178] In some cases, there may be a one-to-many mapping between an antenna port and transmit antenna port dipoles. That is, for example, the antenna port including the first dipole and the second dipole of a single dipole pair 912 and / or multiple dipoles from other dipole pairs 912 may be used for an antenna port. In such cases, for example, an antenna port (e.g., antenna port 3000) may be defined based on the first dipole and the second dipole of a dipole pair 912 having both a first polarization and a second polarization (e.g., a dual or cross-polarization antenna port) . For communication and CSI, it is to be appreciated that a UE does not require knowledge as to which transmit antenna resource (s) from the base station 902 are used for a given transmission. Rather, the UE may be made aware of the antenna port for the given transmission via an antenna port index (e.g., antenna port 3000, antenna port 3001, ..., etc. ) .

[0179] FIG. 10 illustrates an example of a MIMO antenna array configuration 1000, and FIG. 11 illustrates an example of a virtual equivalent representation 1100 of the MIMO antenna array configuration 1000, according to aspects of the disclosure. In some aspects, the MIMO antenna array configuration 1000 and associated MIMO radar techniques may be used by a base station or other network device as described herein. Initially, it is to be noted that MIMO radar techniques are different from phased array antenna designs and techniques. That is, phased array antenna transmissions may transmit identical signals over multiple antenna panels at different relative phases that create constructive interference and, in some cases, a higher signal to noise ratio (SNR) along a direction of transmission. By contrast, MIMO radar techniques may transmit orthogonal signals at different antennas. In some cases, a higher angular resolution and larger maximum number of targets may be simultaneously detected using MIMO radar techniques.

[0180] For monostatic MIMO radar, with the appropriate antenna spacing, high angular resolution can be achieved via the virtual equivalent representation 1100. That is, for example, an appropriate antenna spacing may be obtained when dt=Nr·dr between Tx, or vice versa when dr=Nt·dt , where Nt and Nr are the number of Tx and Rx antennas respectively. For multi-target detection with the virtual array (e.g., a 1-Tx + 8-Rx virtual array as the equivalent of a 2-Tx + 4-Rx antenna array) , the maximum number of targets can be Nt times of that number for its phased-array counterpart It is to be noted that, without the antenna spacing formulating the virtual array (e.g., dt=Nr·dr) , or another words, the same Tx / Rx element spacing dt=dr, this maximum number can be smaller:

[0181] These MIMO radar techniques and other sensing techniques may be used in conjunction with various RS sharing designs. That is, DL broadcasting of RSs (e.g., CSI-RS) may be co-purposed for sensing. In some examples, CSI-RS may be configured as a multi-port RS and can be utilized for other purposes, such as sensing purposes. It is to be appreciated that RS designs with respect to sensing (e.g., target detection) may have different motivations and / or requirements as compared to RS designs with respect to CSI (e.g., higher communication throughput) . For example, sensing operations may benefit from RSs that are denser in the frequency-domain and / or time-domain than what may be required for CSI-RS, so that higher-resolution sensing measurements for ranging and / or Doppler profile detection may be performed. By contrast, CSI-RS in support of  communication may benefit from a larger number of antenna ports such that the RSs are spatially denser than what may be required for sensing purposes, so that higher communication throughput may be achieved.

[0182] For example, a multi-port RS for sensing purposes may benefit from transmission using a fewer number of antenna ports and a greater number of REs, whereas a multi-port RS for CSI purposes may benefit from transmission using a greater number of antenna ports and a fewer number of REs. The multi-port RS sharing techniques described herein are designed to satisfy the objectives and requirements for CSI and sensing while minimizing signaling overhead associated with RS configurations.

[0183] FIG. 12 illustrates an example of a wireless communications system 1200, according to aspects of the disclosure. In some aspects, the wireless communications system 1200 may include aspects of the wireless communication system 100 or other systems or networks described herein. In some aspects, a base station 1202 may include aspect of the base station 302 or other base stations or network devices described herein. In some aspects, a UE 1204 may include aspects of the UE 304 or other UEs or network devices described herein.

[0184] In some examples, the base station 1202 may transmit, to the UE 1204, a multi-port RS configuration 1212. The multi-port RS configuration 1212 may include various information. The information in the multi-port RS configuration 1212 may indicate a set of antenna ports, a set of REs, and at least one RS resource. For example, the set of antenna ports may correspond to antenna ports configured on a MIMO AAU 1210 of the base station 1202. The set of REs may correspond to the allocated REs one which the at least one RS is to be transmitted using the set of antenna ports. The base station 1202 may transmit at least one RS transmission to the UE 1204 according to the multi-port RS configuration 1212. That is, for example, at least one RS transmission may be transmitted by the base station 1202 via one or more transmit beams 1214.

[0185] In some cases, one or more first antenna ports of the set of antenna ports may be configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports. The at least one RS transmission via the one or more transmit beams 1214 may correspond to a multi-port transmission in which the RS transmissions  are identified as originating from a particular antenna port of the set of antenna ports configured for the at least one RS resource. By knowing the particular antenna port for an RS transmission, the UE 1204 may properly receive the at least one RS transmission via one or more receive beams 1216 so that the signal may be efficiently decoded and demodulated.

[0186] The particular antenna port used for an RS transmission may be formed using the antenna ports of the MIMO AAU 1210. In some cases, the antenna ports may be configured to form the set of antenna ports in a manner that results in the reuse of some of the antenna ports. That is, for example, some of the antenna ports may reused when an antenna port is formed with respect to certain REs allocated to the least one RS resource. This reuse of some antenna ports may enable RS sharing so that the RS transmissions may be effectively used for both CSI and sensing purposes.

[0187] In some cases, the at least one RS transmission is transmitted using an antenna panel configured with an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports. The N1 x N2 antenna array can be configured on Various portions (e.g., non-contiguous portions or sections) of the antenna panel or multiple antenna panels may be used in configuring the N1 x N2 antenna array. That is, for example, the set of antenna ports correspond to virtual antenna ports utilizing various antenna ports or antenna elements. In some cases, N1 may be a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array. In some cases, N2 may be a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array.

[0188] In some cases, the base station 1202 may transmit the least one RS transmission in an RF range within 3 GHz to 24 GHz. That is, for example, the RS sharing techniques may target certain middle RF bands for RS transmissions, such as higher FR1 (e.g., 3–6 GHz) and / or FR3 (e.g., 7–24 GHz) . Upon receiving the at least one RS transmission via the one or more receive beams 1216, the UE 1204 may perform one or more measurements associated with the at least one RS transmission and transmit information back to the base station 1202. In some cases, the information may correspond to CSI feedback. In some cases, for example when a bistatic sensing procedure is being performed, the information may correspond to sensing feedback. In some cases, the base station 1202 may receive one or more reflected paths corresponding to RS transmissions. That is, for example, the  base station 1202 may receive the one or more reflected paths reflected from one or more targets in a monostatic sensing scenario.

[0189] In some examples, the at least one RS resource may be a single RS resource. That is, for example, the multi-port RS configuration 1212 may refer to a single RS resource allocated on various REs for transmission using various antenna ports. In some cases, the single RS resource may be configured to have a complex sequence signal transmission pattern that is used for all REs and antenna ports associated with the single RS resource. In some cases, the complex sequence signal transmission pattern associated with the single RS may be different from a complex sequence CSI-RS transmission pattern.

[0190] In some examples, the at least one RS resource may be configured as a first RS resource and a second RS resource. That is, for example, the first RS resource may be configured with a first resource mapping and the second RS resource configured with a second resource mapping. In some cases, the complex sequence signal transmission pattern for the first RS resource mapped to the REs in the first resource mapping is the same as the complex sequence signal transmission pattern for the second RS resource that is mapped to the REs in the second resource mapping. In some cases, the complex sequence signal transmission pattern for the first RS resource and the second RS resource may be different to optimize the use of the particular RS transmission for CSI or sensing purposes. For example, the complex sequence signal transmission pattern for the first RS resource may be a complex sequence CSI-RS transmission pattern.

[0191] FIG. 13 illustrates a first example of an antenna panel configuration design 1300 that may be used for multi-port RS sharing techniques, according to aspects of the disclosure. In some aspects, the antenna panel configuration design 1300 may be used by the base station 1202 or other base stations or network devices described herein base station. For example, the antenna panel configuration design 1300 may incorporated in the multi-port RS configuration 1212.

[0192] The antenna panel configuration design 1300 may include a first MIMO AAU configuration 1310 and a second MIMO AAU configuration 1320. For example, the first MIMO AAU configuration 1310 may correspond to an N1 x N2–antenna port (per-polarization) UPA antenna. The first MIMO AAU configuration 1310 may be designed to satisfy RS sharing for CSI purposes. For example, the first MIMO AAU configuration 1310 may be configured to form 2N1N2 = 64 antenna ports. That is, for example, each  antenna port (e.g., a dipole pair) in the N1 x N2 UPA array may be configured to form an antenna port, such that the N1 x N2 UPA array (with two polarizations) forms a total of 64 antenna ports. These antenna ports may be indexed as antenna port X000 to X063, where X may be a numerical value (e.g., the number 3 for denoting CSI antenna ports or another numerical value for denoting shared RS antenna ports) .

[0193] In some examples, the second MIMO AAU configuration 1320 may also correspond to the N1 x N2 UPA antenna, and while sharing the same antenna ports (e.g., dipoles in the N1 x N2 dipole pairs) , the number and characteristics of the antenna ports formed may be different from the first MIMO AAU configuration 1310. That is, for example, the second MIMO AAU configuration 1320 may be designed to satisfy RS sharing for sensing purposes and polarization-specific antenna ports generally do not provide additional sensing information. Rather, transmissions from antenna ports that have dual or cross-polarizations may aid in reflection off certain target surfaces and subsequent detection of those targets. Additionally, RS transmissions for sensing purposes may be optimized with the two spatial dimensions (e.g., one horizontal and one vertical) . Thus, RS transmissions with antenna ports having multiple horizontal and multiple vertical spatial dimensions generally do not (or marginally) provide benefit to the sensing operations.

[0194] In some examples, the second MIMO AAU configuration 1320 may be configured to form N1 + N2 –1= 11 antenna ports. That is, for example, a subset of the antenna ports (e.g., some dipoles in some dipole pairs) in the N1 x N2 UPA array used to form the antenna ports indexed as antenna port X000 to X063 for CSI purposes, may be configured to form 11 dual or cross-polarization antenna ports. These antenna ports may share some transmission characteristics with the single-polarization antenna ports configured for CSI based on the first MIMO AAU configuration 1310, and therefore may be indexed as antenna port X000 to X008, X016, and X024, similar to the corresponding single-polarization antenna port indices and where X may be a numerical value (e.g., the number 3 for denoting the shared sensing RS antenna ports as CSI antenna ports or another numerical value for denoting shared RS antenna ports) ; or, in some cases, may be indexed with new port indexing (e.g., X000 to X010) .

[0195] FIG. 14 illustrates a second example of an antenna panel configuration design 1400 that may be used for multi-port RS sharing techniques, according to aspects of the disclosure. In some aspects, the antenna panel configuration design 1400 may be used by the base  station 1202 or other base stations or network devices described herein base station. For example, the antenna panel configuration design 1400 may incorporated in the multi-port RS configuration 1212. Additionally, the antenna panel configuration design 1400 may include similar aspects as the antenna panel configuration design 1300.

[0196] The antenna panel configuration design 1400 may include a first MIMO AAU configuration 1410 and a second MIMO AAU configuration 1420. For example, the first MIMO AAU configuration 1410 may correspond to an N1 x N2–antenna port (per-polarization) UPA antenna. The first MIMO AAU configuration 1410 may be designed to satisfy RS sharing for CSI purposes. For example, the first MIMO AAU configuration 1410 may be configured to form 2N1N2 = 32 antenna ports. In some examples, the second MIMO AAU configuration 1420 may also correspond to the N1 x N2 UPA antenna. The second MIMO AAU configuration 1420 may be designed to satisfy RS sharing for sensing purposes. In some examples, the second MIMO AAU configuration 1420 may be configured to form N1 + N2 –1= 7 antenna ports. Example RE allocation configurations associated with the antenna ports of the antenna panel configuration design 1400 for multi-port RS sharing techniques are illustrated in FIGS. 15 and 16.

[0197] FIG. 15 illustrates a first example of an RE allocation 1500 that may be used for multi-port RS sharing techniques, according to aspects of the disclosure. In some aspects, the RE allocation 1500 may be incorporated in the multi-port RS configuration 1212 along with the antenna panel configuration design 1400.

[0198] The RE allocation 1500 illustrates REs allocated in the frequency domain (e.g., vertically for four consecutive RBs) and in the time domain (e.g., horizontally for four consecutive slots) . Some REs are shown as unallocated or without the RE allocated for an RS resource. Some REs are shown as an RE allocated for a first RS resource (e.g., RS1) , and some REs are shown as an RE allocated for a second RS resource (e.g., RS2) . The first RS resource may be configured with a first resource mapping of allocated REs for CSI purposes. The second RS resource may be configured with a second resource mapping of allocated REs for sensing purposes.

[0199] RS transmissions in the REs allocated for the first RS resource may use 32 antenna ports in accordance with the MIMO AAU configuration 1410. The antenna ports associated with these RS transmissions may be single-polarization antenna ports. In some examples, an RS transmission may be performed on a per-antenna port and per-RE basis. That is,  for example, a first antenna port X000 associated with the first RS resource may be used to transmit an RS transmission for the configured first RS resource using RE 1530 in a first RB of a first slot, and a last antenna port X031 associated with the first RS resource may be used to transmit an RS transmission for the configured first RS resource using RE 1532 in the first RB of the first slot.

[0200] Additionally, RS transmissions in the REs allocated for the second RS resource in a second RB of the first slot, a first RB of a second slot, and a second RB of the second slot may use seven antenna ports in accordance with the MIMO AAU configuration 1420. The antenna ports associated with these RS transmissions may be dual or cross-polarization antenna ports. In some examples, an RS transmission may be performed on a per-antenna port and per-RE basis. That is, for example, a first antenna port X000 associated with the second RS resource may be used to transmit an RS transmission for the configured second RS resource using RE 1534 in a second RB of the first slot, and a last antenna port X016 associated with the second RS resource may be used to transmit an RS transmission for the configured second RS resource using RE 1536 in the second RB of the first slot. In some cases, however, the antenna ports associated with these RS transmissions of the second RS resource may be single-polarization antenna ports. It is to be understood that other RS transmission schemes involving configured antenna port and allocated REs are contemplated and further described herein.

[0201] The RE allocation 1500 illustrates an example of a frequency-domain and time-domain split of the REs allocated to the first RS resource and the second RS resource. That is, for example, the first RS resource is configured for 32 antenna ports and 32 REs in the first two RBs and first two slots. The second RS resource is configured for seven antenna ports and 21 REs in the first two RBs and first two slots. That is, for example, the second RS resource may be configured as incremental REs in the frequency-domain and time-domain, while using fewer antenna ports for RS transmissions than the number of antenna ports used for RS transmissions associated with the first RS resource.

[0202] As illustrated in the examples of FIGS. 14 and 15, each antenna port (e.g., each dipole pair) in the leftmost column 1440 and bottommost row 1442 of dipole pairs of the N1 x N2 UPA antenna are configured with a greater frequency resource-to-antenna port density and a greater time resource-to-antenna port density for REs allocated to the first RS resource and the second RS resource than each antenna port (e.g., each dipole) in the  dipole pair in the rightmost column and uppermost row of the N1 x N2 UPA antenna. Stated another way, dipole 1430 is used for RS transmissions in two REs allocated in the first two RBs of the first slot, and dipole 1432 is used for RS transmission in one RE allocated in the first two RBs of the first slot. Thus, dipole 1430 is twice as dense as dipole 1432 in the frequency domain in accordance with some aspects. Additionally, dipole 1430 is used for RS transmissions in four REs / two symbols allocated in the first two RBs of the first two slots, and dipole 1432 is used for RS transmission in one RE / one symbol allocated in the first two RBs of the first two slots. Thus, dipole 1430 is twice as dense as dipole 1432 in the time domain in accordance with some aspects.

[0203] FIG. 16 illustrates a second example of an RE allocation 1600 that may be used for multi-port RS sharing techniques, according to aspects of the disclosure. In some aspects, the RE allocation 1600 may be incorporated in the multi-port RS configuration 1212 along with the antenna panel configuration design 1400.

[0204] The RE allocation 1600 illustrates REs allocated in the frequency domain (e.g., vertically for four consecutive RBs) and in the time domain (e.g., horizontally for four consecutive slots) . Some REs are shown as unallocated or without the RE allocated for an RS resource. Some REs are shown as an RE allocated for a first RS resource (e.g., RS1) , and some REs are shown as an RE allocated for a second RS resource (e.g., RS2) . The first RS resource may be configured with a first resource mapping of allocated REs for CSI purposes. The second RS resource may be configured with a second resource mapping of allocated REs for sensing purposes.

[0205] RS transmissions in the REs allocated for the first RS resource may use a first set of antenna ports and the REs allocated for the second RS resource may use a second set of antenna ports in a first RB of a first slot in accordance with the MIMO AAU configuration 1410. In some examples, the antenna ports associated with the first set of antenna ports correspond to a sensing redundant antenna ports set 1450. That is, for example, because RS transmissions for sensing purposes may be optimized with two spatial dimensions (e.g., a vertical column and a horizontal row shown as the leftmost column 1440 and bottommost row 1442 in the example of FIG. 14) , the sensing redundant antenna ports set 1450 may be used for CSI purposes as those being remaining in the N1 x N2 UPA antenna that are redundant for sensing purposes. In some examples, RS transmissions associated with the first RS resource and the second RS resource may be performed on a  per-antenna port and per-RE basis in the first RB of the first slot. Additionally, the antenna ports associated with these RS transmissions in the first RB of the first slot may be single-polarization antenna ports.

[0206] RS transmissions in the REs allocated for the second RS resource in a second RB of the first slot, a first RB of a second slot, and a second RB of the second slot may use seven antenna ports in accordance with the MIMO AAU configuration 1420. The antenna ports associated with these RS transmissions may be dual or cross-polarization antenna ports. In some examples, an RS transmission may be performed on a per-antenna port and per-RE basis. In some cases, however, the antenna ports associated with these RS transmissions of the second RS resource in the second RB of the first slot, the first RB of the second slot, and the second RB of the second slot may be single-polarization antenna ports.

[0207] The RE allocation 1600 illustrates an example of a spatial-domain split of the REs allocated to the first RS resource and the second RS resource. That is, for example, the first set of antenna ports used for RS transmissions for CSI purposes are exclusive of second set of antenna ports used for RS transmissions for sensing purposes. Additionally, the first RS resource is configured with allocated REs having a lower frequency-domain and time-domain than the second RS resource.

[0208] As noted above with respect to the FIGS. 15 and 16, RS transmissions from the first RS resource and the second RS resource may be performed on a per-antenna port and per-RE basis. In some examples, these RS transmissions may be performed using code division multiplexing (CDM) techniques. That is, for example, each RE pattern that includes at least one RS resource (e.g., a CSI-RS resource, a sensing RS resource, or both) may accommodate a number of antenna ports from a set of antenna ports. Each RE pattern that includes the at least one RS resource may have a number of equally sized CDM groups. In some cases, each CDM group may comprise a block of contiguous REs.

[0209] For example, the block size may be (1, 1) , (2, 1) , (2, 2) (2, 4) , etc., where the first value represents the number of consecutive REs in the frequency domain, the second value represents the number of consecutive REs in the time domain, and the product of the two values equals that CDM group size. Example RS patterns and CDM group configurations that may be used and / or modified for use with some aspects of the disclosure are illustrated with respect to FIGS. 20A–24 and described herein. In some designs, for  example, CDM sizes and patterns may include but are not limited to: No CDM, CDM2 by FD2, CDM4 by FD2-TD2, CDM8 by FD2-TD4.

[0210] In some examples, the RE allocation 1500 may utilize a same CDM size and pattern for RS transmissions associated with the first RS resource and the second RS resource, irrespective of the difference in the numbers of REs allocated and polarizations of the antenna ports for these RS resources. In some examples, the RE allocation 1600 may utilize a first RE of the set of REs corresponding to the first RS resource configured with the first resource mapping information and a second RE of the set of REs corresponding to the second RS resource configured with the second resource mapping information are included in a same CDM group of the same CDM type to be used for the set of REs. For example, as illustrated in FIG. 16, first RE 1640 of the set of REs corresponding to the first RS resource and a second RE 1642 of the set of REs corresponding to the second RS resource may be included in a same CDM group 1650 of a CDM type having a CDM4 by FD2-TD2 size and pattern.

[0211] That is, for example, to avoid or minimize distortion due to angular detection for MIMO radar sensing, a sensing algorithm may operate more effectively with a same CDM size and pattern for all RS transmissions as different CDM sizes and patterns may result in different coefficient per sensing target detected. For example, a an OFDM signal propagated in an environment with P targets, the received ODFM signal (after a FFT is performed) may be represented by the following:

[0212] where index k, l is related to the frequency-domain and time-domain respectively; Δf is FD unit (e.g., subcarrier) ; T is TD unit (e.g., symbol) ; αp is attenuation coefficient for the path of a target p; R0, p is the ranging (e.g., distance) of target p at time 0; vp is the target velocity relative to receiver; and dk, l is the data transmitted.

[0213] For example, after decoding RS transmissions that use a CDM4 by FD2-TD2 size and pattern, the decoded RS transmissions result in a per-target (e.g., per-path) coefficient as follows:

[0214] It is to be appreciated that if this per-target coefficient is common for all antenna ports, it will not affect the angular detection process for a corresponding target. If, however, this per-target coefficient is different for some antenna ports, it will likely affect the angular detection process.

[0215] FIG. 17 illustrates a third example of an antenna panel configuration design 1700 that may be used for multi-port RS sharing techniques, according to aspects of the disclosure. In some aspects, the antenna panel configuration design 1700 may be used by the base station 1202 or other base stations or network devices described herein base station. For example, the antenna panel configuration design be 1700 may incorporated in the multi-port RS configuration 1212.

[0216] The antenna panel configuration design 1700 may include a first MIMO AAU configuration 1710, a second MIMO AAU configuration 1720, and a third MIMO AAU configuration 1730. For example, the first MIMO AAU configuration 1710 may correspond to an N1 x N2–antenna port (per-polarization) UPA antenna. The first MIMO AAU configuration 1710 may be designed to satisfy RS sharing for CSI purposes. For example, the first MIMO AAU configuration 1710 may be configured to form 2N1N2 =64 antenna ports. That is, for example, each antenna port (e.g., each dipole in a dipole pair) in the N1 x N2 UPA array may be configured to form an antenna port, such that the N1 x N2 UPA array forms a total of 64 antenna ports.

[0217] In some examples, the second MIMO AAU configuration 1720 and third MIMO AAU configuration 1730 may also correspond to the N1 x N2 UPA antenna, and while sharing the same antenna ports (e.g., dipoles in the N1 x N2 dipole pairs) , the number and characteristics of the antenna ports formed may be different from the first MIMO AAU configuration 1710. As noted above, RS transmissions for sensing purposes may be optimized with the two spatial dimensions (e.g., one horizontal and one vertical) . In some cases, it may be beneficial to select which of these two special dimensions to use. Thus, an indexing scheme by be employed in accordance with some examples of the RS sharing techniques.

[0218] That is, for example, antenna port indexing may correspond to a subset of the frequency and / or time-denser antenna ports for sensing purposes. The full set of antenna port indices (e.g., on a per-polarization basis) may correspond to the set {0, 1, ..., N1N2-1} as provided in the first MIMO AAU configuration 1710. In some cases, the port indexing  may correspond to a first group of consecutive N1 antenna port indices: Offset2×N1+ {0, 1, ..., N1-1} , where Offset2 ∈ {0, 1, ..., N2-1} . In some cases, the port indexing may correspond to a second group of antenna port indices with an interval size (e.g., an interval between each antenna port index) of N1: Offset1+ {0, 1, ..., (N2-1) N1} , where Offset1 ∈ {0, 1, ..., N1-1} .

[0219] In FIG. 17, the second MIMO AAU configuration 1720 shows an Offset1 = 0 and an Offset2 = 0. The third MIMO AAU configuration 1730 shows an Offset1 = 3 and an Offset2 = 3. Based on the offsets in second MIMO AAU configuration 1720, at least some of the RS transmissions associated with the second RS resource may use antenna port X000 to X008, X016, and X024 configured as dual or cross-polarization antenna ports. Based on the offsets in third MIMO AAU configuration 1730, at least some of the RS transmissions associated with the second RS resource may use antenna port X016 to X023, X003, X011, and X027 configured as dual or cross-polarization antenna ports.

[0220] In some examples and based on the offsets in second MIMO AAU configuration 1720, when all of the RS transmissions associated with the second RS resource use single polarization transmissions, at least some of the RS transmissions associated with the second RS resource may use antenna port X000 to X008, X016, X024, X032 to X040, X048, and X056 configured as single-polarization antenna ports. In some examples and based on the offsets in third MIMO AAU configuration 1730, when all of the RS transmissions associated with the second RS resource use single polarization transmissions, at least some of the RS transmissions associated with the second RS resource may use antenna port X016 to X023, X003, X011, X027, X048 to X055, X035, X043, and X059 configured as single-polarization antenna ports.

[0221] FIG. 18 illustrates a third example of an RE allocation 1800 that may be used for multi-port RS sharing techniques, according to aspects of the disclosure. In some aspects, the RE allocation 1800 may be incorporated in the multi-port RS configuration 1212. Various aspects of the RE allocation 1500 and the RE allocation 1600 may be included in the RE allocation 1800.

[0222] In some examples, the RE allocation 1800 relates to energy per resource element (EPRE) aspects associated with the multi-port RS sharing techniques described herein. For example, an EPRE value of RS transmissions may be different over the frequency-domain  and / or time-domain resource associated with the at least one RS resource. For example, the number of N1+N2-1 antenna ports (e.g., seven antenna port, 11 antenna ports, etc. ) configured for the second RS resource may not be an integer multiple of the CDM group size (e.g., CDM2 by FD2, CDM4 by FD2-TD2, etc. ) . In some cases, REs allocated to the second RS resource may have No CDM Type 1850 in the RE allocation 1800. Thus, each of the seven ports may transmit an RS transmission in a corresponding RE. Each of these RS transmissions may have a same EPRE value.

[0223] In some examples, REs allocated to the second RS resource may have a CDM4 by FD2-TD2 type in the RE allocation 1800. For example, a first CDM4 group 1852 using four REs may be configured with four antenna ports, and a second CDM4 group 1854 using four REs may be configured with three antenna ports. Although RE 1830 may not be used for an RS transmission when the No CDM Type 1850 is used for transmitting the second RS resource, the RE 1830 may be used for an RS transmission when the CDM4 by FD2-TD2 type is used for transmitting the second RS resource in the second CDM4 group 1854. Accordingly, in some cases, the RS transmission in the first CDM4 group 1852 may have a first EPRE value that is different from (e.g., higher than) a second EPRE value for the RS transmission in the second CDM4 group 1854. That is, for example, the second EPRE value for the RS transmission in the second CDM4 group 1854 is different based on the fewer number of antenna ports configured for the same number of REs.

[0224] FIG. 19 illustrates a fourth example of an RE allocation 1900 that may be used for multi-port RS sharing techniques, according to aspects of the disclosure. In some aspects, the RE allocation 1900 may be incorporated in the multi-port RS configuration 1212. Various aspects of the RE allocation 1500 and the RE allocation 1600 may be included in the RE allocation 1900.

[0225] The RE allocation 1900 also relates to EPRE aspects associated with the multi-port RS sharing techniques described herein. For example, an EPRE value of RS transmissions may be different over the frequency-domain and / or time-domain resource associated with the at least one RS resource. For example, RS transmissions in the first slot and first RB may be single-polarization RS transmissions 1960. That is, for example, a first set of allocated REs may be configured for RS transmissions with single-polarization antenna ports having a first polarization (e.g., Polarization-0) and a second set of allocated REs may be configured for RS transmissions with single-polarization antenna ports having a  second polarization (e.g., Polarization-1) . The first set and second set of allocated REs may include RS transmissions associated with the first RS resource, the second RS resource, or both.

[0226] RS transmissions in the second slot and first RB may be dual or cross-polarization RS transmissions 1962. That is, for example, a third set of allocated REs may be configured for RS transmissions with dual or cross-polarization (e.g., X-Polarization) antenna ports. The third set of allocated REs may include RS transmissions associated with the second RS resource.

[0227] Accordingly, in some cases, the single-polarization RS transmissions 1960 may have a first EPRE value that is different from (e.g., lower than) a second EPRE value for the dual or cross-polarization RS transmissions 1962. That is, for example, the second EPRE value for the dual or cross-polarization RS transmissions 1962 may be different based on the higher number of antenna ports used for RS transmissions in each RE allocated for the third set of allocated REs associated with the second RS resource. In some cases, the second EPRE value may be double that of the first EPRE value.

[0228] It is to be noted that EPRE values may be defined on a per-antenna port basis and may be indicated in an in a multi-port RS configuration or otherwise signaled to a base station or UE. That is, rather than defining EPRE values on a per-RS resource basis and assuming constant power for each of the antenna ports configured, per-antenna port EPRE values may be defined for use with the multi-port RS sharing techniques described herein.

[0229] FIGS. 20A and 20B illustrate an example table 2000 of a CSI-RS location within a slot that may be used for multi-port RS sharing techniques, according to aspects of the disclosure. The table 2000 may be used and / or modified for use multi-port RS-sharing techniques described herein.

[0230] In some examples, the mapping of REs to RS transmission (s) may be provided by table 2000 or a similar table. The quantities k′, l′, wf (k′) , and wt (l′) are given by table 2000, where each in a given row of table 2000 corresponds to a CDM group of size 1 (e.g., no CDM) , 2, 4, or 8. The CDM type may be provided by the a higher layer parameter (e.g., cdm-Type in the CSI-RS-ResourceMapping IE) . The indices k′ and l′ index REs within a CDM group.

[0231] For example, the seventeenth row 2010 shows an example of a CSI-RS transmission using 32-antenna port with a CDM type of CDM4 by FD2-TD2. An example of the REs  occupied for the seventeenth row 2010 and the corresponding CDM group are shown in the example of FIG. 21.

[0232] FIG. 21 illustrates an example pattern 2100 of REs occupied for a CSI-RS pattern, according to aspects of the disclosure. The pattern 2100 may be used and / or modified for use multi-port RS-sharing techniques described herein. Eight CDM groups 2150 corresponding to CDM4 by FD2-TD2 are shown in the pattern 2100.

[0233] FIG. 22 illustrates a first example table of sequences associated with a first code division multiplexing (CDM) type, according to aspects of the disclosure. The table 2200 may be used and / or modified for use multi-port RS-sharing techniques described herein. Table 2200 shows the sequences wf (k′) and wt (l′) for a CDM type of fd-CDM2.

[0234] FIG. 23 illustrates a second example table of sequences associated with a second CDM type, according to aspects of the disclosure. The table 2300 may be used and / or modified for use multi-port RS-sharing techniques described herein. Table 2300 shows the sequences wf (k′) and wt (l′) for a CDM type of cdm4-FD2-TD2.

[0235] FIG. 24 illustrates a third example table of sequences associated with a third CDM type, according to aspects of the disclosure. The table 2400 may be used and / or modified for use multi-port RS-sharing techniques described herein. Table 2300 shows the sequences wf (k′) and wt (l′) for a CDM type of cdm8-FD2-TD4.

[0236] FIG. 25 is a flowchart of an example process 2500 associated with RS sharing techniques for CSI and sensing, according to aspects of the disclosure. In some implementations, one or more process blocks of FIG. 25 may be performed by a user equipment (UE) (e.g., UE 104, 304, etc. ) . In some implementations, one or more process blocks of FIG. 25 may be performed by another device, or a group of devices separate from or including the UE. Additionally, or alternatively, one or more process blocks of FIG. 25 may be performed by one or more components of UE 304, such as processor (s) 332, memory 340, WWAN transceiver (s) 310, short-range wireless transceiver (s) 320, satellite signal receiver 330, sensor (s) 344, user interface 346, and RS sharing component (s) 342, any or all of which may be means for performing the operations of process 2500.

[0237] As shown in FIG. 25, process 2500 may include, at block 2510, receiving, from a network device, a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource- to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports. Means for performing the operation of block 2510 may include the processor (s) 332, memory 340, or WWAN transceiver (s) 310 of the UE 304. For example, the UE 304 may receive, from a network device, a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports, using the WWAN transceiver (s) 310.

[0238] As further shown in FIG. 25, process 2500 may include, at block 2520, receiving at least one RS transmission according to the multi-port RS configuration. Means for performing the operation of block 2520 may include the processor (s) 332, memory 340, or WWAN transceiver (s) 310 of the UE 304. For example, the UE 304 may receive at least one RS transmission according to the multi-port RS configuration, using the WWAN transceiver (s) 310.

[0239] Process 2500 may include additional implementations, such as any single implementation or any combination of implementations described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0240] In some aspects, process 2500 includes transmitting information corresponding to channel state information (CSI) feedback, sensing feedback, or both, based on one or more measurements by the UE associated with the at least one RS transmission.

[0241] In some aspects, process 2500 includes the multi-port RS configuration indicates an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array, and the multi-port RS configuration indicates a location corresponding to the one or more first antenna ports with a first offset corresponding to a column of the N1 x N2 antenna array, a second offset corresponding to a row of the N1 x N2 antenna array, or both.

[0242] In some aspects, process 2500 includes the multi-port RS configuration comprises an energy per resource element (EPRE) indication that indicates a first EPRE value for a first antenna port of the one or more first antenna ports and a second EPRE value for a second antenna port of the one or more second antenna ports, and the first EPRE value is different than the second EPRE value.

[0243] In some aspects, the at least one RS resource is a single RS resource.

[0244] In some aspects, the at least one RS resource includes a first RS resource configured with a first resource mapping, and a second RS resource configured with a second resource mapping.

[0245] In some aspects, process 2500 includes the multi-port RS configuration includes first resource mapping information corresponding to the first resource mapping of the first RS resource and second resource mapping information corresponding to the second resource mapping of the second RS resource, the first resource mapping information indicates a first frequency and time domain allocation of the set of REs and a first subset of antenna ports or all of the set of antenna ports for the first RS resource, the second resource mapping information indicates a second frequency and time domain allocation of the set of REs and a second subset of antenna ports for the second RS, and the second subset of antenna ports includes at least one antenna port corresponding to the one or more first antenna ports.

[0246] In some aspects, process 2500 includes the multi-port RS configuration indicates an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array, the first number of antenna ports of the set of antenna ports for the first RS resource is configured to be 2 N1 N2, and the second number of antenna ports of the set of antenna ports is configured to be N1 + N2 -1 for cross-polarization antenna ports or is configured to be 2 (N1 + N2 -1) for single-polarization antenna ports.

[0247] In some aspects, transmitting the at least one RS transmission according to the multi-port RS configuration comprises receiving a channel state information RS (CSI-RS) transmission associated with the first RS resource, and receiving a sensing RS transmission associated with the second RS resource.

[0248] In some aspects, the CSI-RS transmission is received with a first energy per resource element (EPRE) value for a first RE of the set of REs different than a second EPRE value for a second RE of the set of REs for which the sensing RS transmission is received.

[0249] In some aspects, process 2500 includes a third RE of the set of REs corresponding to the sensing RS transmission is configured in a first code division multiplexing (CDM) group, a fourth RE of the set of REs corresponding to the sensing RS transmission is configured in a second CDM group different from the first CDM group, and a third energy per resource element (EPRE) value for the third RE is different than a fourth EPRE value for the fourth RE.

[0250] In some aspects, each of the first resource mapping information and the second resource mapping information indicates a same code division multiplexing (CDM) type to be used for the set of REs.

[0251] In some aspects, a first RE of the set of REs corresponding to the first RS resource configured with the first resource mapping information and a second RE of the set of REs corresponding to the second RS resource configured with the second resource mapping information are included in a same CDM group of the same CDM type to be used for the set of REs.

[0252] Although FIG. 25 shows example blocks of process 2500, in some implementations, 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.

[0253] FIG. 26 is a flowchart of an example process 2600 associated with RS sharing techniques for CSI and sensing, according to aspects of the disclosure. In some implementations, one or more process blocks of FIG. 26 may be performed by a network device (e.g., base station 102.104, etc. ) . In some implementations, one or more process blocks of FIG. 26 may be performed by another device or a group of devices separate from or including the network device. Additionally, or alternatively, one or more process blocks of FIG. 26 may be performed by one or more components of an apparatus, such as a processor (s) , memory, or transceiver (s) , any or all of which may be means for performing the operations of process 2600.

[0254] As shown in FIG. 26, process 2600 may include, at block 2610, transmitting, to a user equipment (UE) , a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of  antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports. Means for performing the operation of block 2610 may include the processor (s) , memory, or transceiver (s) of any of the apparatuses described herein. For example, the network device may transmit, to a user equipment (UE) , a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports, using the WWAN transceiver (s) 350.

[0255] As further shown in FIG. 26, process 2600 may include, at block 2620, transmitting at least one RS transmission according to a multi-port RS configuration. Means for performing the operation of block 2620 may include the processor (s) , memory, or transceiver (s) of any of the apparatuses described herein. For example, the network device may transmit at least one RS transmission according to a multi-port RS configuration, using the WWAN transceiver (s) 350.

[0256] Process 2600 may include additional implementations, such as any single implementation or any combination of implementations described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0257] In some aspects, process 2600 includes receiving information corresponding to channel state information (CSI) feedback, sensing feedback, or both, based on one or more measurements by the UE associated with the at least one RS transmission.

[0258] In some aspects, process 2600 includes receiving one or more reflected paths corresponding to at least one RS transmission, wherein the one or more reflected paths are used for sensing purposes by the network device.

[0259] In some aspects, the at least one RS transmission corresponds to a radio frequency range within a 3 GHz to 24 GHz range.

[0260] In some aspects, process 2600 includes the at least one RS transmission is transmitted using an antenna panel configured with an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array, and the multi-port RS configuration indicates a location corresponding to the one or more first antenna ports with a first offset corresponding to a column of the N1 x N2 antenna array, a second offset corresponding to a row of the N1 x N2 antenna array, or both.

[0261] Although FIG. 26 shows example blocks of process 2600, in some implementations, 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.

[0262] As will be appreciated, a technical advantage of process 2500 and process 2600 may include optimizing the total resource overhead consumption of communication and sensing between a network device and a UE by configuring a first reference signal to be spatially denser for CSI purposes. A technical advantage of process 2500 and process 2600 may also include performing higher-resolution sensing measurements for ranging and / or Doppler profiling by configuring a second reference signal to be frequency and / or time denser for sensing purposes.

[0263] In the detailed description above it can be seen that different features are grouped together in examples. This manner of disclosure should not be understood as an intention that the example clauses have more features than are explicitly mentioned in each clause. Rather, the various aspects of the disclosure may include fewer than all features of an individual example clause disclosed. Therefore, the following clauses should hereby be deemed to be incorporated in the description, wherein each clause by itself can stand as a separate example. Although each dependent clause can refer in the clauses to a specific combination with one of the other clauses, the aspect (s) of that dependent clause are not limited to the specific combination. It will be appreciated that other example clauses can also include a combination of the dependent clause aspect (s) with the subject matter of any other dependent clause or independent clause or a combination of any feature with other dependent and independent clauses. The various aspects disclosed herein expressly include these combinations, unless it is explicitly expressed or can be readily inferred that  a specific combination is not intended (e.g., contradictory aspects, such as defining an element as both an electrical insulator and an electrical conductor) . Furthermore, it is also intended that aspects of a clause can be included in any other independent clause, even if the clause is not directly dependent on the independent clause.

[0264] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0265] Clause 1. A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: receiving, from a network device, a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports; and receiving at least one RS transmission according to the multi-port RS configuration.

[0266] Clause 2. The method of clause 1, further comprising: transmitting information corresponding to channel state information (CSI) feedback, sensing feedback, or both, based on one or more measurements by the UE associated with the at least one RS transmission.

[0267] Clause 3. The method of any of clauses 1 to 2, wherein: the multi-port RS configuration indicates an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array, and the multi-port RS configuration indicates a location corresponding to the one or more first antenna ports with a first offset corresponding to a column of the N1 x N2 antenna array, a second offset corresponding to a row of the N1 x N2 antenna array, or both.

[0268] Clause 4. The method of any of clauses 1 to 3, wherein: the multi-port RS configuration comprises an energy per resource element (EPRE) indication that indicates a first EPRE value for a first antenna port of the one or more first antenna ports and a second EPRE value for a second antenna port of the one or more second antenna ports, and the first EPRE value is different than the second EPRE value.

[0269] Clause 5. The method of any of clauses 1 to 4, wherein the at least one RS resource is a single RS resource.

[0270] Clause 6. The method of any of clauses 1 to 5, wherein the at least one RS resource includes a first RS resource configured with a first resource mapping, and a second RS resource configured with a second resource mapping.

[0271] Clause 7. The method of clause 6, wherein: the multi-port RS configuration includes first resource mapping information corresponding to the first resource mapping of the first RS resource and second resource mapping information corresponding to the second resource mapping of the second RS resource, the first resource mapping information indicates a first frequency and time domain allocation of the set of REs and a first subset of antenna ports or all of the set of antenna ports for the first RS resource, the second resource mapping information indicates a second frequency and time domain allocation of the set of REs and a second subset of antenna ports for the second RS, and the second subset of antenna ports includes at least one antenna port corresponding to the one or more first antenna ports.

[0272] Clause 8. The method of any of clauses 6 to 7, wherein: the multi-port RS configuration indicates an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array, the first number of antenna ports of the set of antenna ports for the first RS resource is configured to be 2N1N2, and the second number of antenna ports of the set of antenna ports is configured to be N1 + N2 -1 for cross-polarization antenna ports or is configured to be 2 (N1 + N2 -1) for single-polarization antenna ports.

[0273] Clause 9. The method of any of clauses 6 to 8, wherein transmitting the at least one RS transmission according to the multi-port RS configuration comprises: receiving a channel state information RS (CSI-RS) transmission associated with the first RS resource; and receiving a sensing RS transmission associated with the second RS resource.

[0274] Clause 10. The method of clause 9, wherein the CSI-RS transmission is received with a first energy per resource element (EPRE) value for a first RE of the set of REs different than a second EPRE value for a second RE of the set of REs for which the sensing RS transmission is received.

[0275] Clause 11. The method of any of clauses 9 to 10, wherein: a third RE of the set of REs corresponding to the sensing RS transmission is configured in a first code division multiplexing (CDM) group, a fourth RE of the set of REs corresponding to the sensing RS transmission is configured in a second CDM group different from the first CDM group, and a third energy per resource element (EPRE) value for the third RE is different than a fourth EPRE value for the fourth RE.

[0276] Clause 12. The method of any of clauses 6 to 11, wherein each of the first resource mapping information and the second resource mapping information indicates a same code division multiplexing (CDM) type to be used for the set of REs.

[0277] Clause 13. The method of clause 12, wherein a first RE of the set of REs corresponding to the first RS resource configured with the first resource mapping information and a second RE of the set of REs corresponding to the second RS resource configured with the second resource mapping information are included in a same CDM group of the same CDM type to be used for the set of REs.

[0278] Clause 14. A method of wireless communication performed by a network device, comprising: transmitting, to a user equipment (UE) , a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports; and transmitting at least one RS transmission according to a multi-port RS configuration.

[0279] Clause 15. The method of clause 14, further comprising: receiving information corresponding to channel state information (CSI) feedback, sensing feedback, or both, based on one or more measurements by the UE associated with the at least one RS transmission.

[0280] Clause 16. The method of any of clauses 14 to 15, further comprising: receiving one or more reflected paths corresponding to at least one RS transmission, wherein the one or more reflected paths are used for sensing purposes by the network device.

[0281] Clause 17. The method of any of clauses 14 to 16, wherein the at least one RS transmission corresponds to a radio frequency range within a 3 GHz to 24 GHz range.

[0282] Clause 18. The method of any of clauses 14 to 17, wherein: the at least one RS transmission is transmitted using an antenna panel configured with an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array, and the multi-port RS configuration indicates a location corresponding to the one or more first antenna ports with a first offset corresponding to a column of the N1 x N2 antenna array, a second offset corresponding to a row of the N1 x N2 antenna array, or both.

[0283] Clause 19. A user equipment (UE) , comprising: one or more memories; one or more transceivers; and one or more processors communicatively coupled to the one or more memories and the one or more transceivers, the one or more processors, either alone or in combination, configured to: receive, via the one or more transceivers, from a network device, a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports; and receive, via the one or more transceivers, at least one RS transmission according to the multi-port RS configuration.

[0284] Clause 20. The UE of clause 19, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to: transmit, via the one or more transceivers, information corresponding to channel state information (CSI) feedback, sensing feedback, or both, based on one or more measurements by the UE associated with the at least one RS transmission.

[0285] Clause 21. The UE of any of clauses 19 to 20, wherein: the multi-port RS configuration indicates an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array, and the multi-port RS configuration indicates a location corresponding to the one or more first antenna ports with a first offset  corresponding to a column of the N1 x N2 antenna array, a second offset corresponding to a row of the N1 x N2 antenna array, or both.

[0286] Clause 22. The UE of any of clauses 19 to 21, wherein: the multi-port RS configuration comprises an energy per resource element (EPRE) indication that indicates a first EPRE value for a first antenna port of the one or more first antenna ports and a second EPRE value for a second antenna port of the one or more second antenna ports, and the first EPRE value is different than the second EPRE value.

[0287] Clause 23. The UE of any of clauses 19 to 22, wherein the at least one RS resource is a single RS resource.

[0288] Clause 24. The UE of any of clauses 19 to 23, wherein the at least one RS resource includes a first RS resource configured with a first resource mapping, and a second RS resource configured with a second resource mapping.

[0289] Clause 25. The UE of clause 24, wherein: the multi-port RS configuration includes first resource mapping information corresponding to the first resource mapping of the first RS resource and second resource mapping information corresponding to the second resource mapping of the second RS resource, the first resource mapping information indicates a first frequency and time domain allocation of the set of REs and a first subset of antenna ports or all of the set of antenna ports for the first RS resource, the second resource mapping information indicates a second frequency and time domain allocation of the set of REs and a second subset of antenna ports for the second RS, and the second subset of antenna ports includes at least one antenna port corresponding to the one or more first antenna ports.

[0290] Clause 26. The UE of any of clauses 24 to 25, wherein: the multi-port RS configuration indicates an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array, the first number of antenna ports of the set of antenna ports for the first RS resource is configured to be 2N1N2, and the second number of antenna ports of the set of antenna ports is configured to be N1 + N2 -1 for cross-polarization antenna ports or is configured to be 2 (N1 + N2 -1) for single-polarization antenna ports.

[0291] Clause 27. The UE of any of clauses 24 to 26, wherein the one or more processors configured to transmit the at least one RS transmission according to the multi-port RS configuration comprises the one or more processors, either alone or in combination, configured to: receive, via the one or more transceivers, a channel state information RS (CSI-RS) transmission associated with the first RS resource; and receive, via the one or more transceivers, a sensing RS transmission associated with the second RS resource.

[0292] Clause 28. The UE of clause 27, wherein the CSI-RS transmission is received with a first energy per resource element (EPRE) value for a first RE of the set of REs different than a second EPRE value for a second RE of the set of REs for which the sensing RS transmission is received.

[0293] Clause 29. The UE of any of clauses 27 to 28, wherein: a third RE of the set of REs corresponding to the sensing RS transmission is configured in a first code division multiplexing (CDM) group, a fourth RE of the set of REs corresponding to the sensing RS transmission is configured in a second CDM group different from the first CDM group, and a third energy per resource element (EPRE) value for the third RE is different than a fourth EPRE value for the fourth RE.

[0294] Clause 30. The UE of any of clauses 24 to 29, wherein each of the first resource mapping information and the second resource mapping information indicates a same code division multiplexing (CDM) type to be used for the set of REs.

[0295] Clause 31. The UE of clause 30, wherein a first RE of the set of REs corresponding to the first RS resource configured with the first resource mapping information and a second RE of the set of REs corresponding to the second RS resource configured with the second resource mapping information are included in a same CDM group of the same CDM type to be used for the set of REs.

[0296] Clause 32. A network device, comprising: one or more memories; one or more transceivers; and one or more processors communicatively coupled to the one or more memories and the one or more transceivers, the one or more processors, either alone or in combination, configured to: transmit, via the one or more transceivers, to a user equipment (UE) , a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port  density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports; and transmit, via the one or more transceivers, at least one RS transmission according to a multi-port RS configuration.

[0297] Clause 33. The network device of clause 32, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to: receive, via the one or more transceivers, information corresponding to channel state information (CSI) feedback, sensing feedback, or both, based on one or more measurements by the UE associated with the at least one RS transmission.

[0298] Clause 34. The network device of any of clauses 32 to 33, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to: receive, via the one or more transceivers, one or more reflected paths corresponding to at least one RS transmission, wherein the one or more reflected paths are used for sensing purposes by the network device.

[0299] Clause 35. The network device of any of clauses 32 to 34, wherein the at least one RS transmission corresponds to a radio frequency range within a 3 GHz to 24 GHz range. Clause 36. The network device of any of clauses 32 to 35, wherein: the at least one RS transmission is transmitted using an antenna panel configured with an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array, and the multi-port RS configuration indicates a location corresponding to the one or more first antenna ports with a first offset corresponding to a column of the N1 x N2 antenna array, a second offset corresponding to a row of the N1 x N2 antenna array, or both.

[0300] Clause 37. A user equipment (UE) , comprising: means for receiving, from a network device, a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set  of antenna ports different from the one or more first antenna ports; and means for receiving at least one RS transmission according to the multi-port RS configuration.

[0301] Clause 38. The UE of clause 37, further comprising: means for transmitting information corresponding to channel state information (CSI) feedback, sensing feedback, or both, based on one or more measurements by the UE associated with the at least one RS transmission.

[0302] Clause 39. The UE of any of clauses 37 to 38, wherein: the multi-port RS configuration indicates an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array, and the multi-port RS configuration indicates a location corresponding to the one or more first antenna ports with a first offset corresponding to a column of the N1 x N2 antenna array, a second offset corresponding to a row of the N1 x N2 antenna array, or both.

[0303] Clause 40. The UE of any of clauses 37 to 39, wherein: the multi-port RS configuration comprises an energy per resource element (EPRE) indication that indicates a first EPRE value for a first antenna port of the one or more first antenna ports and a second EPRE value for a second antenna port of the one or more second antenna ports, and the first EPRE value is different than the second EPRE value.

[0304] Clause 41. The UE of any of clauses 37 to 40, wherein the at least one RS resource is a single RS resource.

[0305] Clause 42. The UE of any of clauses 37 to 41, wherein the at least one RS resource includes a first RS resource configured with a first resource mapping, and a second RS resource configured with a second resource mapping.

[0306] Clause 43. The UE of clause 42, wherein: the multi-port RS configuration includes first resource mapping information corresponding to the first resource mapping of the first RS resource and second resource mapping information corresponding to the second resource mapping of the second RS resource, the first resource mapping information indicates a first frequency and time domain allocation of the set of REs and a first subset of antenna ports or all of the set of antenna ports for the first RS resource, the second resource mapping information indicates a second frequency and time domain allocation of the set of REs and a second subset of antenna ports for the second RS, and the second subset of  antenna ports includes at least one antenna port corresponding to the one or more first antenna ports.

[0307] Clause 44. The UE of any of clauses 42 to 43, wherein: the multi-port RS configuration indicates an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array, the first number of antenna ports of the set of antenna ports for the first RS resource is configured to be 2N1N2, and the second number of antenna ports of the set of antenna ports is configured to be N1 + N2 -1 for cross-polarization antenna ports or is configured to be 2 (N1 + N2 -1) for single-polarization antenna ports.

[0308] Clause 45. The UE of any of clauses 42 to 44, wherein the means for transmitting the at least one RS transmission according to the multi-port RS configuration comprises: means for receiving a channel state information RS (CSI-RS) transmission associated with the first RS resource; and means for receiving a sensing RS transmission associated with the second RS resource.

[0309] Clause 46. The UE of clause 45, wherein the CSI-RS transmission is received with a first energy per resource element (EPRE) value for a first RE of the set of REs different than a second EPRE value for a second RE of the set of REs for which the sensing RS transmission is received.

[0310] Clause 47. The UE of any of clauses 45 to 46, wherein: a third RE of the set of REs corresponding to the sensing RS transmission is configured in a first code division multiplexing (CDM) group, a fourth RE of the set of REs corresponding to the sensing RS transmission is configured in a second CDM group different from the first CDM group, and a third energy per resource element (EPRE) value for the third RE is different than a fourth EPRE value for the fourth RE.

[0311] Clause 48. The UE of any of clauses 42 to 47, wherein each of the first resource mapping information and the second resource mapping information indicates a same code division multiplexing (CDM) type to be used for the set of REs.

[0312] Clause 49. The UE of clause 48, wherein a first RE of the set of REs corresponding to the first RS resource configured with the first resource mapping information and a second RE of the set of REs corresponding to the second RS resource configured with the second  resource mapping information are included in a same CDM group of the same CDM type to be used for the set of REs.

[0313] Clause 50. A network device, comprising: means for transmitting, to a user equipment (UE) , a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports; and means for transmitting at least one RS transmission according to a multi-port RS configuration.

[0314] Clause 51. The network device of clause 50, further comprising: means for receiving information corresponding to channel state information (CSI) feedback, sensing feedback, or both, based on one or more measurements by the UE associated with the at least one RS transmission.

[0315] Clause 52. The network device of any of clauses 50 to 51, further comprising: means for receiving one or more reflected paths corresponding to at least one RS transmission, wherein the one or more reflected paths are used for sensing purposes by the network device.

[0316] Clause 53. The network device of any of clauses 50 to 52, wherein the at least one RS transmission corresponds to a radio frequency range within a 3 GHz to 24 GHz range.

[0317] Clause 54. The network device of any of clauses 50 to 53, wherein: the at least one RS transmission is transmitted using an antenna panel configured with an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array, and the multi-port RS configuration indicates a location corresponding to the one or more first antenna ports with a first offset corresponding to a column of the N1 x N2 antenna array, a second offset corresponding to a row of the N1 x N2 antenna array, or both.

[0318] Clause 55. A non-transitory computer-readable medium storing computer-executable instructions that, when executed by a user equipment (UE) , cause the UE to: receive, from a network device, a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of  antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports; and receive at least one RS transmission according to the multi-port RS configuration.

[0319] Clause 56. The non-transitory computer-readable medium of clause 55, further comprising computer-executable instructions that, when executed by the UE, cause the UE to: transmit information corresponding to channel state information (CSI) feedback, sensing feedback, or both, based on one or more measurements by the UE associated with the at least one RS transmission.

[0320] Clause 57. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 55 to 56, wherein: the multi-port RS configuration indicates an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array, and the multi-port RS configuration indicates a location corresponding to the one or more first antenna ports with a first offset corresponding to a column of the N1 x N2 antenna array, a second offset corresponding to a row of the N1 x N2 antenna array, or both.

[0321] Clause 58. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 55 to 57, wherein: the multi-port RS configuration comprises an energy per resource element (EPRE) indication that indicates a first EPRE value for a first antenna port of the one or more first antenna ports and a second EPRE value for a second antenna port of the one or more second antenna ports, and the first EPRE value is different than the second EPRE value.

[0322] Clause 59. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 55 to 58, wherein the at least one RS resource is a single RS resource.

[0323] Clause 60. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 55 to 59, wherein the at least one RS resource includes a first RS resource configured with a first resource mapping, and a second RS resource configured with a second resource mapping.

[0324] Clause 61. The non-transitory computer-readable medium of clause 60, wherein: the multi-port RS configuration includes first resource mapping information corresponding  to the first resource mapping of the first RS resource and second resource mapping information corresponding to the second resource mapping of the second RS resource, the first resource mapping information indicates a first frequency and time domain allocation of the set of REs and a first subset of antenna ports or all of the set of antenna ports for the first RS resource, the second resource mapping information indicates a second frequency and time domain allocation of the set of REs and a second subset of antenna ports for the second RS, and the second subset of antenna ports includes at least one antenna port corresponding to the one or more first antenna ports.

[0325] Clause 62. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 60 to 61, wherein: the multi-port RS configuration indicates an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array, the first number of antenna ports of the set of antenna ports for the first RS resource is configured to be 2N1N2, and the second number of antenna ports of the set of antenna ports is configured to be N1 + N2 -1 for cross-polarization antenna ports or is configured to be 2 (N1 + N2 -1) for single-polarization antenna ports.

[0326] Clause 63. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 60 to 62, wherein the computer-executable instructions that, when executed by the UE, cause the UE to transmit the at least one RS transmission according to the multi-port RS configuration comprise computer-executable instructions that, when executed by the UE, cause the UE to: receive a channel state information RS (CSI-RS) transmission associated with the first RS resource; and receive a sensing RS transmission associated with the second RS resource.

[0327] Clause 64. The non-transitory computer-readable medium of clause 63, wherein the CSI-RS transmission is received with a first energy per resource element (EPRE) value for a first RE of the set of REs different than a second EPRE value for a second RE of the set of REs for which the sensing RS transmission is received.

[0328] Clause 65. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 63 to 64, wherein: a third RE of the set of REs corresponding to the sensing RS transmission is configured in a first code division multiplexing (CDM) group, a fourth RE of the set of REs corresponding to the sensing RS transmission is configured in a second CDM group  different from the first CDM group, and a third energy per resource element (EPRE) value for the third RE is different than a fourth EPRE value for the fourth RE.

[0329] Clause 66. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 60 to 65, wherein each of the first resource mapping information and the second resource mapping information indicates a same code division multiplexing (CDM) type to be used for the set of REs.

[0330] Clause 67. The non-transitory computer-readable medium of clause 66, wherein a first RE of the set of REs corresponding to the first RS resource configured with the first resource mapping information and a second RE of the set of REs corresponding to the second RS resource configured with the second resource mapping information are included in a same CDM group of the same CDM type to be used for the set of REs.

[0331] Clause 68. A non-transitory computer-readable medium storing computer-executable instructions that, when executed by a network device, cause the network device to: transmit, to a user equipment (UE) , a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports; and transmit at least one RS transmission according to a multi-port RS configuration.

[0332] Clause 69. The non-transitory computer-readable medium of clause 68, further comprising computer-executable instructions that, when executed by the network device, cause the network device to: receive information corresponding to channel state information (CSI) feedback, sensing feedback, or both, based on one or more measurements by the UE associated with the at least one RS transmission.

[0333] Clause 70. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 68 to 69, further comprising computer-executable instructions that, when executed by the network device, cause the network device to: receive one or more reflected paths corresponding to at least one RS transmission, wherein the one or more reflected paths are used for sensing purposes by the network device.

[0334] Clause 71. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 68 to 70, wherein the at least one RS transmission corresponds to a radio frequency range within a 3 GHz to 24 GHz range.

[0335] Clause 72. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 68 to 71, wherein: the at least one RS transmission is transmitted using an antenna panel configured with an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array, and the multi-port RS configuration indicates a location corresponding to the one or more first antenna ports with a first offset corresponding to a column of the N1 x N2 antenna array, a second offset corresponding to a row of the N1 x N2 antenna array, or both.

[0336] Those of skill in the art will appreciate that information and signals may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0337] Further, those of skill in the art will appreciate that the various illustrative logical blocks, modules, circuits, and algorithm steps described in connection with the aspects disclosed herein may be implemented as electronic hardware, computer software, or combinations of both. To clearly illustrate this interchangeability of hardware and software, various illustrative components, blocks, modules, circuits, and steps have been described above generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Skilled artisans may implement the described functionality in varying ways for each particular application, but such implementation decisions should not be interpreted as causing a departure from the scope of the present disclosure.

[0338] The various illustrative logical blocks, modules, and circuits described in connection with the aspects disclosed herein may be implemented or performed with a general purpose processor, a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a field-programable gate array  (FPGA) , or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, for example, a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0339] The methods, sequences and / or algorithms described in connection with the aspects disclosed herein may be embodied directly in hardware, in a software module executed by a processor, or in a combination of the two. A software module may reside in random access memory (RAM) , flash memory, read-only memory (ROM) , erasable programmable ROM (EPROM) , electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , registers, hard disk, a removable disk, a CD-ROM, or any other form of storage medium known in the art. An example storage medium is coupled to the processor such that the processor can read information from, and write information to, the storage medium. In the alternative, the storage medium may be integral to the processor. The processor and the storage medium may reside in an ASIC. The ASIC may reside in a user terminal (e.g., UE) . In the alternative, the processor and the storage medium may reside as discrete components in a user terminal.

[0340] In one or more example aspects, the functions described may be implemented in hardware, software, firmware, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes both computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media can comprise RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other medium that can be used to carry or store desired program code in the form of instructions or data structures and that can be accessed by a computer. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted  from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of medium. Disk and disc, as used herein, includes compact disc (CD) , laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk and Blu-ray disc where disks usually reproduce data magnetically, while discs reproduce data optically with lasers. Combinations of the above should also be included within the scope of computer-readable media.

[0341] While the foregoing disclosure shows illustrative aspects of the disclosure, it should be noted that various changes and modifications could be made herein without departing from the scope of the disclosure as defined by the appended claims. For example, the functions, steps and / or actions of the method claims in accordance with the aspects of the disclosure described herein need not be performed in any particular order. Further, no component, function, action, or instruction described or claimed herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Furthermore, as used herein, the terms “set, ” “group, ” and the like are intended to include one or more of the stated elements. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” “comprises, ” “comprising, ” “includes, ” “including, ” and the like does not preclude the presence of one or more additional elements (e.g., an element “having” A may also have B) . Further, the phrase “based on” is intended to mean “based, at least in part, on” 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 (e.g., if used in combination with “either” or “only one of” ) or the alternatives are mutually exclusive (e.g., “one or more” should not be interpreted as “one and more” ) . Furthermore, although components, functions, actions, and instructions may be described or claimed in the singular, the plural is contemplated unless limitation to the singular is explicitly stated. Accordingly, as used herein, the articles “a, ” “an, ” “the, ” and “said” are intended to include one or more of the stated elements. Additionally, as used herein, the terms “at least one” and “one or more” encompass “one” component, function, action, or instruction performing or capable of performing a described or claimed functionality and  also “two or more” components, functions, actions, or instructions performing or capable of performing a described or claimed functionality in combination.

Claims

1.A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a network device, a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports; andreceiving at least one RS transmission according to the multi-port RS configuration.2.The method of claim 1, further comprising:transmitting information corresponding to channel state information (CSI) feedback, sensing feedback, or both, based on one or more measurements by the UE associated with the at least one RS transmission.3.The method of claim 1, wherein:the multi-port RS configuration indicates an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array, andthe multi-port RS configuration indicates a location corresponding to the one or more first antenna ports with a first offset corresponding to a column of the N1 x N2 antenna array, a second offset corresponding to a row of the N1 x N2 antenna array, or both.4.The method of claim 1, wherein:the multi-port RS configuration comprises an energy per resource element (EPRE) indication that indicates a first EPRE value for a first antenna port of the one or more first antenna ports and a second EPRE value for a second antenna port of the one or more second antenna ports, andthe first EPRE value is different than the second EPRE value.5.The method of claim 1, wherein the at least one RS resource is a single RS resource.6.The method of claim 1, wherein the at least one RS resource includes a first RS resource configured with a first resource mapping, and a second RS resource configured with a second resource mapping.7.The method of claim 6, wherein:the multi-port RS configuration includes first resource mapping information corresponding to the first resource mapping of the first RS resource and second resource mapping information corresponding to the second resource mapping of the second RS resource,the first resource mapping information indicates a first frequency and time domain allocation of the set of REs and a first subset of antenna ports or all of the set of antenna ports for the first RS resource,the second resource mapping information indicates a second frequency and time domain allocation of the set of REs and a second subset of antenna ports for the second RS, andthe second subset of antenna ports includes at least one antenna port corresponding to the one or more first antenna ports.8.The method of claim 6, wherein:the multi-port RS configuration indicates an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array,the first number of antenna ports of the set of antenna ports for the first RS resource is configured to be 2N1N2, andthe second number of antenna ports of the set of antenna ports is configured to be N1 + N2 -1 for cross-polarization antenna ports or is configured to be 2 (N1 + N2 -1) for single-polarization antenna ports.9.The method of claim 6, wherein transmitting the at least one RS transmission according to the multi-port RS configuration comprises:receiving a channel state information RS (CSI-RS) transmission associated with the first RS resource; andreceiving a sensing RS transmission associated with the second RS resource.10.A method of wireless communication performed by a network device, comprising:transmitting, to a user equipment (UE) , a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports; andtransmitting at least one RS transmission according to a multi-port RS configuration.11.The method of claim 10, further comprising:receiving information corresponding to channel state information (CSI) feedback, sensing feedback, or both, based on one or more measurements by the UE associated with the at least one RS transmission.12.The method of claim 10, further comprising:receiving one or more reflected paths corresponding to at least one RS transmission, wherein the one or more reflected paths are used for sensing purposes by the network device.13.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories;one or more transceivers; andone or more processors communicatively coupled to the one or more memories and the one or more transceivers, the one or more processors, either alone or in combination, configured to:receive, via the one or more transceivers, from a network device, a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports; andreceive, via the one or more transceivers, at least one RS transmission according to the multi-port RS configuration.14.The UE of claim 13, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to:transmit, via the one or more transceivers, information corresponding to channel state information (CSI) feedback, sensing feedback, or both, based on one or more measurements by the UE associated with the at least one RS transmission.15.The UE of claim 13, wherein:the multi-port RS configuration indicates an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array, andthe multi-port RS configuration indicates a location corresponding to the one or more first antenna ports with a first offset corresponding to a column of the N1 x N2 antenna array, a second offset corresponding to a row of the N1 x N2 antenna array, or both.16.The UE of claim 13, wherein:the multi-port RS configuration comprises an energy per resource element (EPRE) indication that indicates a first EPRE value for a first antenna port of the one or more first antenna ports and a second EPRE value for a second antenna port of the one or more second antenna ports, andthe first EPRE value is different than the second EPRE value.17.The UE of claim 13, wherein the at least one RS resource is a single RS resource.18.The UE of claim 13, wherein the at least one RS resource includes a first RS resource configured with a first resource mapping, and a second RS resource configured with a second resource mapping.19.The UE of claim 18, wherein:the multi-port RS configuration includes first resource mapping information corresponding to the first resource mapping of the first RS resource and second resource mapping information corresponding to the second resource mapping of the second RS resource,the first resource mapping information indicates a first frequency and time domain allocation of the set of REs and a first subset of antenna ports or all of the set of antenna ports for the first RS resource,the second resource mapping information indicates a second frequency and time domain allocation of the set of REs and a second subset of antenna ports for the second RS, andthe second subset of antenna ports includes at least one antenna port corresponding to the one or more first antenna ports.20.The UE of claim 18, wherein:the multi-port RS configuration indicates an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array,the first number of antenna ports of the set of antenna ports for the first RS resource is configured to be 2N1N2, andthe second number of antenna ports of the set of antenna ports is configured to be N1 + N2 -1 for cross-polarization antenna ports or is configured to be 2 (N1 + N2 -1) for single-polarization antenna ports.21.The UE of claim 18, wherein the one or more processors configured to transmit the at least one RS transmission according to the multi-port RS configuration comprises the one or more processors, either alone or in combination, configured to:receive, via the one or more transceivers, a channel state information RS (CSI-RS) transmission associated with the first RS resource; andreceive, via the one or more transceivers, a sensing RS transmission associated with the second RS resource.22.The UE of claim 21, wherein the CSI-RS transmission is received with a first energy per resource element (EPRE) value for a first RE of the set of REs different than a second EPRE value for a second RE of the set of REs for which the sensing RS transmission is received.23.The UE of claim 21, wherein:a third RE of the set of REs corresponding to the sensing RS transmission is configured in a first code division multiplexing (CDM) group,a fourth RE of the set of REs corresponding to the sensing RS transmission is configured in a second CDM group different from the first CDM group, anda third energy per resource element (EPRE) value for the third RE is different than a fourth EPRE value for the fourth RE.24.The UE of claim 18, wherein each of the first resource mapping information and the second resource mapping information indicates a same code division multiplexing (CDM) type to be used for the set of REs.25.The UE of claim 24, wherein a first RE of the set of REs corresponding to the first RS resource configured with the first resource mapping information and a second RE of the set of REs corresponding to the second RS resource configured with the second resource mapping information are included in a same CDM group of the same CDM type to be used for the set of REs.26.A network device, comprising:one or more memories;one or more transceivers; andone or more processors communicatively coupled to the one or more memories and the one or more transceivers, the one or more processors, either alone or in combination, configured to:transmit, via the one or more transceivers, to a user equipment (UE) , a multi-port reference signal (RS) configuration indicating a set of antenna ports, a set of resource elements (REs) , and at least one RS resource, wherein one or more first antenna ports of the set of antenna ports is configured with a greater frequency resource-to-antenna port density, a greater time resource-to-antenna port density, or both, for REs allocated to the at least one RS resource than one or more second antenna ports of the set of antenna ports different from the one or more first antenna ports; andtransmit, via the one or more transceivers, at least one RS transmission according to a multi-port RS configuration.27.The network device of claim 26, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to:receive, via the one or more transceivers, information corresponding to channel state information (CSI) feedback, sensing feedback, or both, based on one or more measurements by the UE associated with the at least one RS transmission.28.The network device of claim 26, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to:receive, via the one or more transceivers, one or more reflected paths corresponding to at least one RS transmission, wherein the one or more reflected paths are used for sensing purposes by the network device.29.The network device of claim 26, wherein the at least one RS transmission corresponds to a radio frequency range within a 3 GHz to 24 GHz range.30.The network device of claim 26, wherein:the at least one RS transmission is transmitted using an antenna panel configured with an N1 x N2 antenna array corresponding to the set of antenna ports, where N1 is a first number of antenna ports with a same polarization in each row of the N1 x N2 antenna array, and N2 is a second number of antenna ports with the same polarization in each column of the N1 x N2 antenna array, andthe multi-port RS configuration indicates a location corresponding to the one or more first antenna ports with a first offset corresponding to a column of the N1 x N2 antenna array, a second offset corresponding to a row of the N1 x N2 antenna array, or both.

Citation Information

Patent Citations

  • Signal transmission method, terminal equipment and network equipment

    CN112399439A

  • Method and apparatus for transmitting downlink reference signal and method and apparatus for transmitting control information in cooperative multi-point communication system

    US20170202014A1

  • Channel state information configuration and reporting in energy saving

    WO2023200635A1