Techniques for coherent joint transmission with a single quasi co location and multiple reference signals

A single quasi co-location (QCL) with a set of reference signals having a unified Doppler shift and average delay addresses phase coherency issues in CJT, enhancing channel estimation and communication reliability by aligning phases across multiple TRPs.

WO2025166621A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-14QUALCOMM INC +4
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/076598
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-07
Publication Date
2025-08-14

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in maintaining phase coherency during coherent joint transmission (CJT) due to varying Doppler shifts and average delays between transmission and reception points, leading to increased signaling overhead and potential phase loss.

Method used

Implementing a single quasi co-location (QCL) with a set of reference signals having a single Doppler shift and a single average delay to facilitate coherent joint transmission by enabling a user equipment (UE) to generate a channel estimate based on multiple reference signals from multiple transmission and reception points.

Benefits of technology

This approach reduces signaling overhead and maintains phase coherency during CJT, allowing for effective channel estimation and reliable communication by aligning the phases of signals from multiple TRPs.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024076598_14082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024076598_14082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. Techniques described herein provide a coherent joint transmission (CJT) with a single quasi co location (QCL) and multiple reference signals. A user equipment (UE) may receive control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources. The UE may receive control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set. A single Doppler shift and a single average delay may be associated with the single QCL. The UE may monitor the multiple reference signal resources for multiple reference signals from a first transmission and reception point (TRP) and a second TRP of the network entity to generate a channel estimate. The UE may receive a CJT from the first TRP and the second TRP based at least in part on the channel estimate.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR COHERENT JOINT TRANSMISSION WITH A SINGLE QUASI CO LOCATION AND MULTIPLE REFERENCE SIGNALS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including techniques for coherent joint transmission with a single quasi co location and multiple reference signals.BACKGROUND

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

[0004] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support techniques for coherent joint transmission (CJT) with a single quasi co location (QCL) and multiple reference signals. For example, the described techniques provide for a single QCL that may be defined with a set of reference signals, and the single QCL may have a single Doppler shift and a single average delay. In some examples, a user equipment (UE) may receive, from a network entity, control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources. The UE may receive control signaling indicating a single QCL associated  with the reference signal resource set. A single Doppler shift and a single average delay may be associated with the single QCL. The UE may monitor the multiple reference signal resources for multiple reference signals from a first TRP and a second TRP of a network entity to generate a channel estimate based at least in part on the single QCL. The UE may receive a CJT from the first TRP and the second TRP based at least in part on the channel estimate.

[0005] A method for wireless communication by a user equipment (UE) is described. The method may include receiving first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources, receiving second control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set, where a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL, monitoring the multiple reference signal resources for multiple reference signals from a first TRP and a second TRP of a network entity to generate a channel estimate based on the single QCL, and receiving a CJT from the first TRP and the second TRP based on the channel estimate.

[0006] A UE for wireless communication is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to receive first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources, receive second control signaling indicating a single (QCL associated with the reference signal resource set, where a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL, monitor the multiple reference signal resources for multiple reference signals from a first TRP and a second TRP of a network entity to generate a channel estimate based on the single QCL, and receive a CJT from the first TRP and the second TRP based on the channel estimate.

[0007] Another UE for wireless communication is described. The UE may include means for receiving first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources, means for receiving second control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set, where a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL, means for monitoring the multiple reference signal resources for multiple  reference signals from a first TRP and a second TRP of a network entity to generate a channel estimate based on the single QCL, and means for receiving a CJT from the first TRP and the second TRP based on the channel estimate.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources, receive second control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set, where a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL, monitor the multiple reference signal resources for multiple reference signals from a first TRP and a second TRP of a network entity to generate a channel estimate based on the single QCL, and receive a CJT from the first TRP and the second TRP based on the channel estimate.

[0009] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving third control signaling indicating an updated reference signal resource set that identifies a subset of the multiple reference signal resources, where the multiple reference signals may be received via the subset of the multiple reference signal resources.

[0010] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving third control signaling indicating an anchor reference signal, where the anchor reference signal may be one of the multiple reference signals and the single Doppler shift corresponds to the anchor reference signal.

[0011] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the single average delay includes an effective average delay across the multiple reference signals.

[0012] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the single QCL includes an effective delay spread across the multiple reference signals.

[0013] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the single QCL includes a joint-individual delay spread across the multiple reference signals.

[0014] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the joint-individual delay spread includes a maximum individual delay spread of the multiple reference signals or an individual delay spread of one of the multiple reference signals.

[0015] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the single average delay includes an average delay of one of the multiple reference signals.

[0016] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the one of the multiple reference signals may be associated with the first TRP or the second TRP.

[0017] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the single Doppler shift includes a Doppler shift associated with one of the multiple reference signals.

[0018] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the single QCL includes a Doppler spread and the Doppler spread includes a joint-individual Doppler spread of the multiple reference signals.

[0019] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the joint-individual Doppler spread includes a maximum individual Doppler spread of the multiple reference signals or an individual Doppler spread of one of the multiple reference signals.

[0020] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the multiple reference signals include channel state information reference signals, tracking reference signals, or synchronization signal blocks.

[0021] A method for wireless communication by a network entity is described. The method may include transmitting first control signaling indicating a reference signal  resource set that identifies multiple reference signal resources, transmitting second control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set, where a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL, transmitting, via the multiple reference signal resources, multiple reference signals from a first TRP and a second TRP of the network entity based on the single QCL, receiving a channel state information (CSI) report based on the multiple reference signals, and transmitting a CJT from the first TRP and the second TRP based on the CSI report.

[0022] A network entity for wireless communication is described. The network entity may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the network entity to transmit first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources, transmit second control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set, where a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL, transmit, via the multiple reference signal resources, multiple reference signals from a first TRP and a second TRP of the network entity based on the single QCL, receive a CSI report based on the multiple reference signals, and transmit a CJT from the first TRP and the second TRP based on the CSI report.

[0023] Another network entity for wireless communication is described. The network entity may include means for transmitting first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources, means for transmitting second control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set, where a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL, means for transmitting, via the multiple reference signal resources, multiple reference signals from a first TRP and a second TRP of the network entity based on the single QCL, means for receiving a CSI report based on the multiple reference signals, and means for transmitting a CJT from the first TRP and the second TRP based on the CSI report.

[0024] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or  more processors to transmit first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources, transmit second control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set, where a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL, transmit, via the multiple reference signal resources, multiple reference signals from a first TRP and a second TRP of the network entity based on the single QCL, receive a CSI report based on the multiple reference signals, and transmit a CJT from the first TRP and the second TRP based on the CSI report.

[0025] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting third control signaling indicating an updated reference signal resource set that identifies a subset of the multiple reference signal resources, where the multiple reference signals may be transmitted via the subset of the multiple reference signal resources.

[0026] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting third control signaling indicating an anchor reference signal, where the anchor reference signal may be one of the multiple reference signals and the single Doppler shift corresponds to the anchor reference signal.

[0027] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the single average delay includes an effective average delay across the multiple reference signals.

[0028] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the single QCL includes an effective delay spread across the multiple reference signals.

[0029] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the single average delay includes an average delay of one of the multiple reference signals.

[0030] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one of the multiple reference signals may be associated with the first TRP or the second TRP.

[0031] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the single QCL includes a joint-individual delay spread across the multiple reference signals.

[0032] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the joint-individual delay spread includes a maximum individual delay spread of the multiple reference signals or an individual delay spread of one of the multiple reference signals.

[0033] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the single Doppler shift includes a Doppler shift associated with one of the multiple reference signals.

[0034] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the single QCL includes a Doppler spread and the Doppler spread includes a joint-individual Doppler spread of the multiple reference signals.

[0035] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the joint-individual Doppler spread includes a maximum individual Doppler spread of the multiple reference signals or individual Doppler spread of one of the multiple reference signals.

[0036] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the multiple reference signals include channel state information reference signals, tracking reference signals, or synchronization signal blocks.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0037] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for coherent joint transmission (CJT) with a single quasi co location (QCL) and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for CJT with a single quasi co location (QCL) and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 3 shows an example of a reference signal block diagram that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0040] FIG. 4 shows an example of a delay diagram that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0041] FIG. 5 shows an example of a Doppler diagram that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 6 shows an example of a process flow that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0043] FIGs. 7 and 8 show block diagrams of devices that support techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0044] FIG. 9 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0045] FIG. 10 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0046] FIGs. 11 and 12 show block diagrams of devices that support techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0047] FIG. 13 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0048] FIG. 14 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0049] FIGs. 15 through 18 show flowcharts illustrating methods that support techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0050] Some wireless communication systems may provide for coherent joint transmission (CJT) . For CJT, a network entity may enable multiple transmission and reception points (TRPs) to transmit signaling over a same time resource and a same frequency resource to a user equipment (UE) . For example, in a CJT physical downlink shared channel (PDSCH) , precoding may be applied at each TRP to generate a coherent signal that is received at the UE. However, if phase coherency is lost, the CJT may fail. To support CJT, the UE may provide channel measurement reports, such as channel state information (CSI) reports, to the network entity.

[0051] CJT PDSCH may support single quasi co location (QCL) and two QCLs. The single QCL may be based on a single reference signal, such as a single frequency network (SFN) tracking reference signal (TRS) , transmitted by the multiple TRPs. However, the single QCL based on the single SFN-TRS may substantially increase overhead associated with the CSI report. In some cases, distributed TRPs may have different clock sources and may have difficulty achieving a single Doppler shift for the single QCL with the single SFN-TRS. For two QCLs, if the Doppler shift between CSI reference signals is different, the phase may drift away over time and phase coherency may be lost. The two QCLs with SFN-TRSs may have different average delays, the phase may drift away over frequency domain, and the phase coherency may be lost.

[0052] For CJT, a single QCL may be defined with a set of reference signals, and the single QCL may have a single Doppler shift and a single average delay. In some  examples, the UE may receive control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources. The UE may receive control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set. A single Doppler shift and a single average delay may be associated with the single QCL. In some cases, the single QCL associated the single Doppler shift and single average delay associated with the single QCL may reduce signaling overhead. The UE may monitor the multiple reference signal resources for multiple reference signals from a first TRP and a second TRP of the network entity to generate a channel estimate based at least in part on the single QCL. The UE may receive a CJT from the first TRP and the second TRP based at least in part on the channel estimate. In some cases, having a single QCL for the multiple reference signals from the first TRP and the second TRP may be used to generate a channel estimate that maintain coherent phases. In some cases, the single average delay may be an effective average delay across the multiple reference signals or an average delay of one of the multiple reference signals. In some examples, the single Doppler shift may be a Doppler shift associated with one of the multiple reference signals.

[0053] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are also described in context of a reference signal block diagram, a delay diagram, a Doppler diagram, and a process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals.

[0054] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0055] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0056] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0057] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115,  network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0058] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0059] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0060] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0061] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or  L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0062] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled  IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0063] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0064] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0065] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0066] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0067] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme  may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0068] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0069] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0070] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0071] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0072] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0073] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to  support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0074] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0075] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane  entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0076] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0077] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0078] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0079] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0080] Some wireless communication systems may provide for CJT. For CJT, a network entity may enable multiple TRPs to transmit signaling over a same time resource and a same frequency resource to a UE 115 (e.g., send the same message from  two different locations) . For example, in a CJT PDSCH, precoding may be applied at each TRP to generate a coherent signal that is received at the UE 115. However, if phase coherency is lost, the CJT may fail. To support CJT, the UE 115 may provide channel measurement reports, such as CSI reports, to the network entity 105.

[0081] CJT PDSCH may support single QCL and two QCLs. The single QCL may be based on a single reference signal, such as a single SFN-TRS, transmitted by the multiple TRPs. However, the single QCL based on the single SFN-TRS may substantially increase overhead associated with the CSI report. In some cases, distributed TRPs may have different clock sources and may have difficulty achieving a single Doppler shift for the single QCL with the single SFN-TRS. For two QCLs, if the Doppler shift between CSI reference signals is different, the phase may drift away over time and phase coherency may be lost. The two QCLs with SFN-TRSs may have different average delays, the phase may drift away over frequency domain, and the phase coherency may be lost.

[0082] For CJT, a single QCL may be defined with a set of reference signals, and the single QCL may have a single Doppler shift and a single average delay. In some examples, the UE 115 may receive control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources. The UE 115 may receive control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set. A single Doppler shift and a single average delay may be associated with the single QCL. The UE 115 may monitor the multiple reference signal resources for multiple reference signals from a first TRP and a second TRP of the network entity 105 to generate a channel estimate based at least in part on the single QCL. The UE 115 may receive a CJT from the first TRP and the second TRP based at least in part on the channel estimate. In some cases, the single average delay may be an effective average delay across the multiple reference signals or an average delay of one of the multiple reference signals. In some examples, the single Doppler shift may be a Doppler shift associated with one of the multiple reference signals.

[0083] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement aspects of or may be implemented by  aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 includes a UE 115-a, which may be an example of a UE 115 as described herein. The wireless communications system 200 may also include a network entity 105-a, which may be an example of a network entity 105 as described herein. In some examples, the network entity 105-a may include a TRP 205-a and a TRP 205-b.

[0084] In some examples, the network entity 105-a may communicate with UE 115-a using the TRP 205-a and the TRP 205-b. The network entity 105-a may schedule the TRP 205-a and / or TRP 205-b to transmit signaling to or receive signaling from the UE 115-a. In some cases, using one or more backhaul links, the TRP 205-a and TRP 205-b may relay any information obtained from the UE 115-a to the network entity 105-a. FIG. 2 illustrates the TRP 205-a and the TRP 205-b as examples of distributed TRPs (e.g., TRPs separated by some distance) , but it is understood that the methods as described herein may also apply to co-located TRPs (e.g., TRPs in the same location or placed together) .

[0085] The UE 115-a may communicate with the TRP 205-a using a communication link 125-a. The communication link 125-a may be an example of an NR or LTE link between the UE 115-a and the TRP 205-a. The communication link 125-a may include bi-directional links that enable both uplink and downlink communications. For example, the TRP 205-a may transmit downlink signals (e.g., downlink transmissions) , such as downlink control signaling 210-a and downlink data signals 215-a, to the UE 115-a using the communication link 125-a, and the UE 115-a may transmit uplink signals (e.g., uplink transmissions) , such as uplink control signaling 220-a and uplink data signals 225-a, to the TRP 205-a using the communication link 125-a. In some examples, the downlink data signals 215-a may be coherent signals associated with a CJT-PDSCH from the TRP 205-a and the TRP 205-b. The UE 115-a may communicate with the TRP 205-b using a communication link 125-b. The communication link 125-b may be an example of an NR or LTE link between the UE 115-a and the TRP 205-b. The communication link 125-b may include bi-directional links that enable both uplink and downlink communications. For example, the TRP 205-b may transmit downlink signals (e.g., downlink transmissions) , such as downlink control signaling 210-b and downlink data signals 215-b, to the UE 115-a using the  communication link 125-b, and the UE 115-a may transmit uplink signals (e.g., uplink transmissions) , such as uplink control signaling 220-b and uplink data signals 225-b, to the TRP 205-b using the communication link 125-b. In some examples, the downlink data signals 215-b may be coherent signals associated with a CJT-PDSCH from the TRP 205-a and the TRP 205-b.

[0086] Some wireless communication systems may provide for CJT. For CJT, the network entity 105-a may enable the TRP 205-a and the TRP 205-b (and additional TRPs) to transmit signaling over a same time resource and a same frequency resource to the UE 115-a. In a CJT PDSCH, precoding may be applied at each TRP (e.g., TRP 205-a and TRP 205-b) to generate a coherent signal that is received at the UE. However, if phase coherency is lost, the CJT may fail. In some cases, the CJT be under non-ideal synchronization with inter-TRP time misalignment. In some cases, the UE 115-a may provide channel measurement reports, such as CSI reports, to the network entity 105-a.

[0087] CJT PDSCH may support single QCL and two QCLs. The single QCL may be based on a single reference signal, such as a single SFN-TRS or a Synchronization Signal Block (SSB) transmitted in SFN manner, transmitted by the TRP 205-a and the TRP 205-b. However, the single QCL based on the single SFN-TRS may substantially increase overhead associated with the CSI report.

[0088] In some examples, up to two joint transmission configuration indicator (TCI) states may be indicated by MAC control element (CE) or downlink control information (DCI) and may be applied to CJT-PUSCH reception in a bandwidth part or component carrier configured with a joint downlink and uplink TCI mode. CJT-PDSCH may support one or two indicated joint TCI states based on UE capability. A TCI state with a single QCL source reference signal (e.g., channel state information reference signal (CSI-RS) , TRS, or SSB) may be associated with one QCL-Type (e.g., one of two QCL-Types with a first type as QCL-TypeA, QCL-TypeB, or QCL-TypeC, and a second type as QCL-TypeD) . If the UE 115-a supports two indicated joint downlink states for CJT-PDSCH, two alternatives may be supported for CJT-PDSCH by applying both indicated joint TCI states. In a first alternative, PDSCH demodulation reference signal (DMRS) port (s) may be QCLed with the downlink reference signals of both indicated joint TCI states with respect to QCL-TypeA including QCL parameters of Doppler shift, Doppler spread, average delay, and delay spread. In the second alternative,  PDSCH DMRS port (s) may be QCLed with the downlink reference signals of both indicated joint TCI states with respect to QCL-TypeA with the first TCI state including the QCL parameters of Doppler shift, Doppler spread, average delay, and delay spread and the second TCI state including the QCL parameters of average delay and delay spread (not including Doppler shift and Doppler spread) .

[0089] In some cases, the first alternative may not have coherent phase if the associated Doppler shifts are different between two reference signals (e.g., CSI-RSs) of two TRPs (e.g., TRP 205-a and TRP 205-b) as phase may drift way over time. In some cases, the second alternative may not have coherent phase if the associated average delays are different between two reference signals (e.g., CSI-RSs) of two TRPs (e.g., TRP 205-a and TRP 205-b) as phase may drift way over the frequency domain. In some examples, the SFN-TRS may not be efficient regarding resource consumption to be used for a single TRP PDSCH QCL source. In some examples, the single QCL based on the single SFN-TRS may substantially increase overhead associated with the CSI report. CJT may allow TRP selection, and the SFN-TRS with all possible TRP combinations may be transmitted respectively. For an example with four TRPs, the TRP selection may be 4 / 3 / 2 / 1-TRP, and the quantity of SFN-TRSs transmitted may be contributing to resource consumption. In some cases, the SFN-TRS may not be practical to be used for a single TRP PDSCH QCL source, for example, distributed TRPs may have different clock sources, and achieving a desired single Doppler shift (of the single-QCL) with the SFN-TRS may be difficult.

[0090] In some examples, for CJT multiple TRP transmission (e.g., CJT-PDSCH) , a single QCL (TCI state) may be defined with multiple reference signals (e.g., N>1 CSI-RSs or N SSBs, where N is a quantity of TRPs in the CJT) in an reference signal resource set, and a single Doppler shift and a single average delay may be defined with the single QCL. In some examples, the single average delay may be defined as an average delay of one of the multiple reference signals (e.g., one of the N CSI-RSs) . In some cases, the average delay of one of the multiple reference signals may be the average delay of any one of the multiple reference signals or of one anchor reference signal associated with an anchor TRP. In some examples, the single Doppler shift may be defined as the Doppler shift of the one anchor reference signal associated with the anchor TRP of the multiple reference signals (e.g., N CSI-RSs of the N TRPs) . For CJT- PDSCH, phase coherence between TRPs (e.g., TRP 205-a and TRP 205-b) may be provided by applying UE-reported TRP-relative phase on top of a precoding matrix indicator (PMI) (e.g., Type-II-CJT CSI) for precoding. Because TRP-relative phase may be compensated by CJT-PDSCH precoding on N-1 TRPs other than a reference TRP, and the CSI-RS / TRS / SSB may not be compensated in time-domain, the anchor CSI-RS (or anchor TRP) associated with Doppler shift QCL-source of CJT-PDSCH DMRS may be the reference CSI-RS (e.g., reference TRP) for the TRP-relative phase report.

[0091] In some examples, the UE 115-a may receive control signaling 230-a or control signaling 230-b indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources. The UE 115-a may receive control signaling 235-a or control signaling 235-b indicating a single QCL associated with the reference signal resource set, where a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL. In some cases, the single QCL associated the single Doppler shift and single average delay associated with the single QCL may reduce signaling overhead. The UE 115-a may monitor the multiple reference signal resources for multiple reference signals from the TRP 205-a and the TRP 205-b of the network entity 105-a to generate a channel estimate based at least in part on the single QCL. The UE may receive a CJT 240-a and CJT 240-b from the TRP 205-a and the TRP 205-b based on the channel estimate. In some cases, the multiple reference signals from the first TRP and the second TRP to generate the channel estimate to maintain coherent phase.

[0092] FIG. 3 shows an example of a reference signal block diagram 300 that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the reference signal block diagram 300 may implement, or be implemented by, aspects of wireless communications system 100 and the wireless communications system 200, or any combination thereof. The reference signal block diagram 300 shows three examples (reference signals example one 305, reference signals example two 310, and reference signals example three 315) of the single QCL being defined with multiple reference signals in a reference signal resource set.

[0093] In reference signals example one 305, the multiple reference signals may include TRS or SSB 320 associated with a first TRP, TRS or SSB 325 associated with the Nth TRP, and TRSs or SSBs associated with other TRPs of the CJT. The downlink  reference signals may be QCLed with respect to QCL-TypeA or QCL-TypeC. The multiple reference signals may be a CSI-RS set including a first CSI-RS 330 (e.g., anchor CSI-RS) associated with the first TRP, and one or more CSI-RSs associated with the other TRPs of the CJT, such as CSI-RS 335 associated with the Nth TRP. CJT-PDSCH DMRS port (s) 340 is QCLed with all the downlink CSI-RSs of the CSI-RS set with respect to QCL-TypeA. QCL-TypeA may include the QCL parameters of Doppler shift, Doppler spread, average delay, and delay spread; QCL-TypeB may include the QCL parameters of Doppler shift and Doppler spread; QCL-TypeC may include the QCL parameters of Doppler shift and average delay; QCL-TypeD may include a spatial reception parameter, where the Doppler shift or average delay is defined jointly over all the N CSI-RSs.

[0094] In reference signals example two 310, the multiple reference signals may be a TRS set include a TRS 345 (e.g., anchor TRS) associated with a first TRP, and one or more TRSs associated with other TRPs of the CJT, such as a TRS 350 associated with the Nth TRP. CJT-PDSCH DMRS port (s) 355 may be QCLed with the downlink TRSs with respect to QCL-TypeA, where the Doppler shift or average delay associated with the QCL-TypeA is defined jointly over all the N TRSs. In reference signals example three 315, the multiple reference signals may be a SSB set include a SSB 360 associated with a first TRP (e.g., anchor SSB) , and one or more SSBs associated with other TRPs of the CJT, such as a SSB 365 associated with the Nth TRP. CJT-PDSCH DMRS port (s) 370 may be QCLed with the downlink SSBs with respect to QCL-TypeC, where the Doppler shift or average delay associated with the QCL-TypeC is defined jointly over all the N SSBs. For the above examples, single TRP TRS or SSB may be assumed, and SFN TRS or SSB may not be assumed.

[0095] FIG. 4 shows an example of a delay diagram 400 that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the delay diagram 400 may implement, or be implemented by, aspects of wireless communications system 100 and the wireless communications system 200, or any combination thereof. The delay diagram 400 shows two examples (first delay example 405 and second delay example 410) .

[0096] In some examples, the single average delay may be defined as an average delay of one of the multiple reference signals (e.g., one of the N CSI-RSs) . In some cases, the average delay of one of the multiple reference signals may be the average delay of any one of the multiple reference signals or of one anchor reference signal associated with an anchor TRP. Three schemes may be used for the average delay. In a first scheme, the PMI may be measured with regular delay-non-compensated reference signals (e.g., CSI-RSs) , and delay-compensation may not be applied to the PMI for CJT-PDSCH precoding (e.g., Rel-18 Type-II-CJT mode-2 codebook) . In a second scheme, the PMI may be measured with a delay-compensated (frequency domain phase-rotated) reference signals (e.g., CSI-RSs) based on UE-reported TRP-relative timing or delay, and delay-compensation may naturally be applied to the PMI for CJT-PDSCH precoding. In a third scheme, the PMI may be measured with regular delay-non-compensated reference signals (e.g., CSI-RSs) , and the delay-compensation may applied to the PMI for CJT-PDSCH precoding (e.g., Type-II-CJT mode-1 codebook, or enhanced CJT CSI with delay-compensation) .

[0097] The first delay example 405 illustrates the delay associated with a reference signal (e.g., CSI-RS) and PDSCH for a first TRP (TRP1) (e.g., TRP 205-a) and a second TRP (TRP2) (e.g., TRP 205-b) of scheme one and a reference signal (e.g., CSI-RS) for the TRP1 (e.g., TRP 205-a) and the TRP2 (e.g., TRP 205-b) of scheme three. The first delay example 405 shows for the TRP1 the power delay profile (PDP) 415, the individual average delay 420 and the individual delay spread 425. The first delay example 405 shows for the TRP2 the PDP 430, the individual average delay 435 and the individual delay spread 440. The first delay example 405 shows the effective average delay 445 and the effective delay spread 450.

[0098] The second delay example 410 illustrates the delay associated with a reference signal (e.g., CSI-RS) and PDSCH for the TRP1 (e.g., TRP 205-a) and the TRP2 (e.g., TRP 205-b) of scheme two and a PDSCH for the TRP1 (e.g., TRP 205-a) and the TRP2 (e.g., TRP 205-b) of scheme three. The second delay example 410 shows for the TRP1 the PDP 455 and the individual average delay spread 460. The second delay example 410 shows for the TRP2 the PDP 465 and the individual average delay spread 470. The second delay example 410 shows the effective average delay 475 and the effective delay spread 480. In some cases, the effective average delay 475 may be  the effective average delay associated with the TRP1 (e.g., TRP 205-a) or the TRP2 (e.g., TRP 205-b) .

[0099] In the first scheme mentioned above, the QCL average delay may be the effective average delay of the multiple reference signals (e.g., N CSI-RSs) , and the QCL delay spread may be the effective delay spread of the multiple reference signals (e.g., N CSI-RSs) . In scheme two, the QCL average delay may be either the effective average delay of the multiple reference signals (e.g., N CSI-RSs) , or equivalently, the individual average delay of any one of the multiple reference signals (e.g., one of the N CSI-RSs) . In the second scheme mentioned above, the QCL delay spread may be either the effective delay spread or the joint-individual delay spread (although not equivalent) of the multiple reference signals (e.g., N CSI-RSs) . In the third scheme mentioned above, the QCL average delay may be the individual average delay of the anchor reference signal (e.g., anchor CSI-RS) , and the QCL delay spread may be the joint-individual delay spread of the multiple reference signals (e.g., N CSI-RSs) . The effective average delay across all the N TRPs may be  where βn, p, attenuation amplitude and τn, p delay denotes PDP. The attenuation amplitude and delay of propagation path p under TRP#n, with the total paths denoted as Pn. The individual average delay of one TRP#n may be  The effective delay spread across all of the N TRPs may be  The individual delay spread of one TRP#n may be The join-individual delay spread across all of the multiple reference signals (e.g., N CSI-RSs) may be defined as a maximum individual delay spread of all the multiple reference signals (e.g., N CSI-RSs) or may be defined as the individual delay spread of one of the multiple reference signals, such as the anchor reference signal.

[0100] FIG. 5 shows an example of a Doppler diagram 500 that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the Doppler diagram 500 may implement, or be implemented by, aspects of wireless communications system 100 and  the wireless communications system 200, or any combination thereof. The Doppler diagram 500 shows two examples (first Doppler example 505 and second Doppler example 510) .

[0101] In some examples, the single Doppler shift may be defined as the Doppler shift of one anchor reference signal (anchor TRP) of the multiple reference signals. For QCL of Doppler shift and Doppler spread, the Doppler shift may be defined on one anchor reference signal (e.g., anchor CSI-RS) , and the Doppler spread may be defined as the joint-individual Doppler spread of all of the multiple reference signals (e.g., N CSI-RSs) . For the joint-individual Doppler spread across all of the multiple reference signals (e.g., N CSI-RSs) , the joint-individual Doppler spread may be defined as the maximum individual Doppler spread of all the multiple reference signals (e.g., N CSI-RSs) or may be defined as the individual Doppler spread of one of the multiple reference signals (e.g., anchor CSI-RS) .

[0102] The first Doppler example 505 illustrates the Doppler shift and Doppler spread associated with a reference signal (e.g., CSI-RS or TRS) . The first Doppler example 505 shows for the TRP1 (e.g., TRP 205-a) the individual Doppler shift 515 and the individual Doppler spread 520. The first Doppler example 505 shows for the TRP2 (e.g., TRP 205-b) the individual Doppler shift 525 and the individual Doppler spread 530. The first Doppler example 505 shows the Doppler spectrum 535 and the effective Doppler spread 540. The second Doppler example 510 illustrates the TRP2 (e.g., TRP 205-b) with Doppler-compensation. The second Doppler example illustrates the Doppler shift and Doppler spread associated with a PDSCH (e.g., based on TRP-relative phase report over time) . The second Doppler example 510 shows the individual Doppler spread 545 for the TRP1 and the individual Doppler spread 550 for the TRP2. The second Doppler example 510 shows the effective Doppler shift 555, the effective Doppler spread 560, and the Doppler spectrum 565.

[0103] In some examples, the QCL source multiple reference signals in the set may be dynamically updated. In some cases, CJT may allow TRP selection. A large quantity of possible combinations of reference signals (e.g., CSI-RSs) may be transmitted. For an example with four TRPs, the quantity of reference signals transmitted may for the multiple reference signals based QCL (TCI state) . In  some cases, configuration of different combinations as different TCI states may provide large RRC signaling overhead.

[0104] For the multiple reference signals based single QCL, dynamic update of QCL-source multiple reference signals may be supported based on dynamic indication (e.g., via MAC CE) of a subset of the reference signals out of a semi-statically configured (e.g., via RRC signals) full set of multiple reference signals (e.g., N reference signals) . In some examples, the anchor reference signal may not be included in an updated subset of reference signals. For example, the anchor reference signal may be semi-statically configured and may not change regardless of what subset of reference signals may be selected or updated. The semi-statically configured anchor reference signal may be beneficial to lower the tracking complexity of the UE 115-a regarding a fixed downlink timing or frequency tracking source (e.g., for scheme three with the CJT-PDSCH delay compensated) . In some examples, the anchor reference signal may be included in an updated subset of reference signals, such as the first selected reference signal or the update may indicate the anchor reference signal in the updated subset of reference signals. Time tracking source may be dynamic for scheme one once TRP selection is enabled.

[0105] FIG. 6 shows an example of a process flow 600 that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the process flow 600 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications systems 100 and 200 as described with reference to FIGs. 1 and 2, respectively. For example, the process flow 600 may be implemented by a first TRP 205-c and second TRP 205-d, which may be examples of the TRP 205-a and TRP 205-b as described with reference to FIG. 2. The process flow 600 may be implemented by a UE 115-b, which may be an example of the UEs as described with reference to FIGs. 1 and 2.

[0106] In some examples, the operations illustrated in process flow 600 may be performed by hardware (e.g., including circuitry, processing blocks, logic components, and other components) , code (e.g., software executed by a processor) , or any combination thereof. Alternative examples of the following may be implemented, where some steps are performed in a different order than described or are not performed at all.  In some cases, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added.

[0107] At 605, the UE 115-b may receive control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources.

[0108] At 610, the UE 115-b may receive control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set. A single Doppler shift and a single average delay may be associated with the single QCL.

[0109] At 615, the UE 115-b may monitor the multiple reference signal resources for multiple reference signals from a first TRP 205-c and a second TRP 205-d of the network entity to generate a channel estimate based at least in part on the single QCL. In some examples, the multiple reference signals may be CSI-RSs, TRSs, or SSBs.

[0110] In some examples, the single average delay may be an effective average delay across the multiple reference signals. In some examples, the single QCL may include an effective delay spread across the multiple reference signals. In some examples, the single QCL may include a joint-individual delay spread across the multiple reference signals. The joint-individual delay spread may be a maximum individual delay spread of the multiple reference signals or an individual delay spread of one of the multiple reference signals. In some cases, the single average delay may be an average delay of one of the multiple reference signals. In some cases, one of the multiple reference signals may be associated with the first TRP or the second TRP. In some examples, the single Doppler shift may be a Doppler shift associated with one of the multiple reference signals. In some examples, the single QCL may include a Doppler spread, and the Doppler spread may be a joint-individual Doppler spread of the multiple reference signals. The joint-individual Doppler spread comprises a maximum individual Doppler spread of the multiple reference signals or an individual Doppler spread of one of the multiple reference signals.

[0111] In some examples, the UE 115-b may estimate the downlink channel based on the multiple reference signals. The UE may generate a channel estimate including a phase distortion of the transmission from the first TRP 205-c and the second TRP 205-d (e.g. an inter-TRP phase offset) caused by the wireless channel between the UE 115-b and the first TRP 205-c using the reference signal received from the first TRP 205-c and  the second TRP 205-d using the reference signal received from the second TRP 205-c. In some examples, the UE 115-b may generate a CSI report based at least in part on the multiple reference signals. In some cases, the UE 115-b may generate the CSI report to indicate the channel estimate for the transmission from the first TRP 205-c and the second TRP 205-d (e.g. inter-TRP phase offset) .

[0112] At 620, the UE 115-a may transmit a CSI report based at least in part on the multiple reference signals. In some examples, the network entity associated with the first TRP 205-c and the second TRP 205-d may receive the CSI report.

[0113] At 625, the UE 115-b may receive a CJT from the first TRP 205-c and the second TRP 205-d based at least in part on the channel estimate. In some examples, the network entity may transmit a CJT from the first TRP 205-c and the second TRP 205-d based at least in part on the CSI report. In some examples, the UE 115-b may estimate amplitude and phase distortion (i.e., the channel estimate) caused by the wireless channel between the UE 115-b and the first TRP 205-c using the demodulation reference signal (DMRS) of CJT transmission, and UE 115-b may remove the determined amplitude and phase distortion from the CJT from the first TRP 205-c. The UE 115-b may estimate amplitude and phase distortion (i.e., the channel estimate) caused by the wireless channel between the UE 115-b and the second TRP 205-c using the DMRS, and UE 115-b may remove the determined amplitude and phase distortion from the CJT from the second TRP 205-d.

[0114] In some examples, the UE 115-a may receive control signaling indicating an updated reference signal resource set that identifies a subset of the multiple reference signal resources. The multiple reference signals may be received via the subset of the multiple reference signal resources. In some examples, the UE 115-a may receive control signaling indicating an anchor reference signal. The anchor reference signal may be one of the multiple reference signals, and the single Doppler shift may correspond to the anchor reference signal.

[0115] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter  715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0116] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0117] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0118] The communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals as described herein. For example, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0119] In some examples, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate  array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0120] Additionally, or alternatively, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0121] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0122] The communications manager 720 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving second control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set, where a single Doppler  shift and a single average delay are associated with the single QCL. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring the multiple reference signal resources for multiple reference signals from a first transmission and reception point (TRP) and a second TRP of a network entity to generate a channel estimate based on the single QCL. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a CJT from the first TRP and the second TRP based on the channel estimate.

[0123] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0124] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a device 705 or a UE 115 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one or more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0125] The receiver 810 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals) . Information may be passed on to other components of the device 805. The receiver 810 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0126] The transmitter 815 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof  associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals) . In some examples, the transmitter 815 may be co-located with a receiver 810 in a transceiver module. The transmitter 815 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0127] The device 805, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals as described herein. For example, the communications manager 820 may include a reference signal resource manager 825, a QCL manager 830, a channel estimate manager 835, a CJT manager 840, or any combination thereof. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 720 as described herein. In some examples, the communications manager 820, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0128] The communications manager 820 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The reference signal resource manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources. The QCL manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving second control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set, where a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL. The channel estimate manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring the multiple reference signal resources for multiple reference signals from a first transmission and reception point (TRP) and a second TRP of a network entity to generate a channel estimate based on the single QCL. The CJT manager 840 is capable  of, configured to, or operable to support a means for receiving a CJT from the first TRP and the second TRP based on the channel estimate.

[0129] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a communications manager 920 that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 720, a communications manager 820, or both, as described herein. The communications manager 920, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals as described herein. For example, the communications manager 920 may include a reference signal resource manager 925, a QCL manager 930, a channel estimate manager 935, a CJT manager 940, an anchor reference signal manager 945, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0130] The communications manager 920 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The reference signal resource manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources. The QCL manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving second control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set, where a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL. The channel estimate manager 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring the multiple reference signal resources for multiple reference signals from a first transmission and reception point (TRP) and a second TRP of a network entity to generate a channel estimate based on the single QCL. The CJT manager 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a CJT from the first TRP and the second TRP based on the channel estimate.

[0131] In some examples, the reference signal resource manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving third control signaling indicating an updated reference signal resource set that identifies a subset of the  multiple reference signal resources, where the multiple reference signals are received via the subset of the multiple reference signal resources.

[0132] In some examples, the anchor reference signal manager 945 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving third control signaling indicating an anchor reference signal, where the anchor reference signal is one of the multiple reference signals and the single Doppler shift corresponds to the anchor reference signal.

[0133] In some examples, the single average delay includes an effective average delay across the multiple reference signals.

[0134] In some examples, the single QCL includes an effective delay spread across the multiple reference signals.

[0135] In some examples, the single QCL includes a joint-individual delay spread across the multiple reference signals.

[0136] In some examples, the joint-individual delay spread includes a maximum individual delay spread of the multiple reference signals or an individual delay spread of one of the multiple reference signals.

[0137] In some examples, the single average delay includes an average delay of one of the multiple reference signals.

[0138] In some examples, the one of the multiple reference signals is associated with the first TRP or the second TRP.

[0139] In some examples, the single Doppler shift includes a Doppler shift associated with one of the multiple reference signals.

[0140] In some examples, the single QCL includes a Doppler spread. In some examples, the Doppler spread includes a joint-individual Doppler spread of the multiple reference signals.

[0141] In some examples, the joint-individual Doppler spread includes a maximum individual Doppler spread of the multiple reference signals or an individual Doppler spread of one of the multiple reference signals.

[0142] In some examples, the multiple reference signals include channel state information reference signals, tracking reference signals, or synchronization signal blocks.

[0143] FIG. 10 shows a diagram of a system 1000 including a device 1005 that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of or include components of a device 705, a device 805, or a UE 115 as described herein. The device 1005 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1005 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1020, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1010, a transceiver 1015, one or more antennas 1025, at least one memory 1030, code 1035, and at least one processor 1040. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1045) .

[0144] The I / O controller 1010 may manage input and output signals for the device 1005. The I / O controller 1010 may also manage peripherals not integrated into the device 1005. In some cases, the I / O controller 1010 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1010 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1010 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1010 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1040. In some cases, a user may interact with the device 1005 via the I / O controller 1010 or via hardware components controlled by the I / O controller 1010.

[0145] In some cases, the device 1005 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1005 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1015 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1025 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1015  may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1015 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1025 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1025. The transceiver 1015, or the transceiver 1015 and one or more antennas 1025, may be an example of a transmitter 715, a transmitter 815, a receiver 710, a receiver 810, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0146] The at least one memory 1030 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1030 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1035. The code 1035 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1040, cause the device 1005 to perform various functions described herein. The code 1035 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1035 may not be directly executable by the at least one processor 1040 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1030 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0147] The at least one processor 1040 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1040 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1040. The at least one processor 1040 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1030) to cause the device 1005 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals) . For example, the device 1005 or a component of the device 1005 may include at least one processor 1040 and at least one memory 1030 coupled with or to the at least one processor 1040, the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030  configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1040 may include multiple processors and the at least one memory 1030 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1040 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1040) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1030) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1040 or a processing system including the at least one processor 1040 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1005 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 1035 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1030 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0148] The communications manager 1020 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving second control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set, where a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring the multiple reference signal resources for multiple reference signals from a first transmission and reception point (TRP) and a second TRP of a network entity to generate a channel estimate based on the single QCL. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a  means for receiving a CJT from the first TRP and the second TRP based on the channel estimate.

[0149] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 may support techniques for improved communication reliability, more efficient utilization of communication resources, and improved coordination between devices.

[0150] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1015, the one or more antennas 1025, or any combination thereof. Although the communications manager 1020 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1020 may be supported by or performed by the at least one processor 1040, the at least one memory 1030, the code 1035, or any combination thereof. For example, the code 1035 may include instructions executable by the at least one processor 1040 to cause the device 1005 to perform various aspects of techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals as described herein, or the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0151] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a communications manager 1120. The device 1105, or one or more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0152] The receiver 1110 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service  data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1105. In some examples, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0153] The transmitter 1115 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1115 and the receiver 1110 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0154] The communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals as described herein. For example, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0155] In some examples, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting,  individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0156] Additionally, or alternatively, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0157] In some examples, the communications manager 1120 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both. For example, the communications manager 1120 may receive information from the receiver 1110, send information to the transmitter 1115, or be integrated in combination with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0158] The communications manager 1120 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting second control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set, where a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single  QCL. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the multiple reference signal resources, multiple reference signals from a first transmission and reception point (TRP) and a second TRP of the network entity based on the single QCL. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a CSI report based on the multiple reference signals. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a CJT from the first TRP and the second TRP based on the CSI report.

[0159] By including or configuring the communications manager 1120 in accordance with examples as described herein, the device 1105 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0160] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a device 1205 that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1205 may be an example of aspects of a device 1105 or a network entity 105 as described herein. The device 1205 may include a receiver 1210, a transmitter 1215, and a communications manager 1220. The device 1205, or one or more components of the device 1205 (e.g., the receiver 1210, the transmitter 1215, the communications manager 1220) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0161] The receiver 1210 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1205. In some examples, the receiver 1210 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1210 may support obtaining information by  receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0162] The transmitter 1215 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1205. For example, the transmitter 1215 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1215 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1215 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1215 and the receiver 1210 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0163] The device 1205, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals as described herein. For example, the communications manager 1220 may include a reference signal resource manager 1225, a QCL manager 1230, a reference signals manager 1235, a CJT manager 1240, or any combination thereof. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1120 as described herein. In some examples, the communications manager 1220, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both. For example, the communications manager 1220 may receive information from the receiver 1210, send information to the transmitter 1215, or be integrated in combination with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0164] The communications manager 1220 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The reference signal resource manager  1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources. The QCL manager 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting second control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set, where a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL. The reference signals manager 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the multiple reference signal resources, multiple reference signals from a first transmission and reception point (TRP) and a second TRP of the network entity based on the single QCL. The CJT manager 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a CSI report based on the multiple reference signals. The CJT manager 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a CJT from the first TRP and the second TRP based on the CSI report.

[0165] FIG. 13 shows a block diagram 1300 of a communications manager 1320 that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1320 may be an example of aspects of a communications manager 1120, a communications manager 1220, or both, as described herein. The communications manager 1320, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals as described herein. For example, the communications manager 1320 may include a reference signal resource manager 1325, a QCL manager 1330, a reference signals manager 1335, a CJT manager 1340, an anchor reference signal manager 1345, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or  virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0166] The communications manager 1320 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The reference signal resource manager 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources. The QCL manager 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting second control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set, where a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL. The reference signals manager 1335 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the multiple reference signal resources, multiple reference signals from a first transmission and reception point (TRP) and a second TRP of the network entity based on the single QCL. The CJT manager 1340 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a CSI report based on the multiple reference signals. The CJT manager 1340 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a CJT from the first TRP and the second TRP based on the CSI report.

[0167] In some examples, the reference signal resource manager 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting third control signaling indicating an updated reference signal resource set that identifies a subset of the multiple reference signal resources, where the multiple reference signals are transmitted via the subset of the multiple reference signal resources.

[0168] In some examples, the anchor reference signal manager 1345 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting third control signaling indicating an anchor reference signal, where the anchor reference signal is one of the multiple reference signals and the single Doppler shift corresponds to the anchor reference signal.

[0169] In some examples, the single average delay includes an effective average delay across the multiple reference signals.

[0170] In some examples, the single QCL includes an effective delay spread across the multiple reference signals.

[0171] In some examples, the single average delay includes an average delay of one of the multiple reference signals.

[0172] In some examples, the one of the multiple reference signals is associated with the first TRP or the second TRP.

[0173] In some examples, the single QCL includes a joint-individual delay spread across the multiple reference signals.

[0174] In some examples, the joint-individual delay spread includes a maximum individual delay spread of the multiple reference signals or an individual delay spread of one of the multiple reference signals.

[0175] In some examples, the single Doppler shift includes a Doppler shift associated with one of the multiple reference signals.

[0176] In some examples, the single QCL includes a Doppler spread. In some examples, the Doppler spread includes a joint-individual Doppler spread of the multiple reference signals.

[0177] In some examples, the joint-individual Doppler spread includes a maximum individual Doppler spread of the multiple reference signals or individual Doppler spread of one of the multiple reference signals.

[0178] In some examples, the multiple reference signals include channel state information reference signals, tracking reference signals, or synchronization signal blocks.

[0179] FIG. 14 shows a diagram of a system 1400 including a device 1405 that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1405 may be an example of or include components of a device 1105, a device 1205, or a network entity 105 as described herein. The device 1405 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications  over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1405 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1420, a transceiver 1410, one or more antennas 1415, at least one memory 1425, code 1430, and at least one processor 1435. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1440) .

[0180] The transceiver 1410 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1410 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1410 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1405 may include one or more antennas 1415, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1410 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1415, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1415, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1410 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1415 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1415 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1410 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1410, or the transceiver 1410 and the one or more antennas 1415, or the transceiver 1410 and the one or more antennas 1415 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1435, the at least one memory 1425, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1405. In some examples, the transceiver 1410  may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0181] The at least one memory 1425 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1425 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1430. The code 1430 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1435, cause the device 1405 to perform various functions described herein. The code 1430 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1430 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1435 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1425 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1435 may include multiple processors and the at least one memory 1425 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0182] The at least one processor 1435 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA, a microcontroller, a programmable logic device, discrete gate or transistor logic, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1435 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1435. The at least one processor 1435 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1425) to cause the device 1405 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals) . For example, the device 1405 or a component of the device 1405 may include at least one processor 1435 and at least one memory 1425 coupled with one or more of the at least one processor 1435, the at least one processor 1435 and the at  least one memory 1425 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1435 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1430) to perform the functions of the device 1405. The at least one processor 1435 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1405 (such as within one or more of the at least one memory 1425) . In some examples, the at least one processor 1435 may include multiple processors and the at least one memory 1425 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1435 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1435) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1425) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1435 or a processing system including the at least one processor 1435 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1405 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1425 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0183] In some examples, a bus 1440 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1440 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1405, or between different components of the device 1405 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1405 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1420,  the transceiver 1410, the at least one memory 1425, the code 1430, and the at least one processor 1435 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0184] In some examples, the communications manager 1420 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1420 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1420 may manage communications with one or more other network devices 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 1420 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0185] The communications manager 1420 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting second control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set, where a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the multiple reference signal resources, multiple reference signals from a first transmission and reception point (TRP) and a second TRP of the network entity based on the single QCL. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a CSI report based on the multiple reference signals. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a CJT from the first TRP and the second TRP based on the CSI report.

[0186] By including or configuring the communications manager 1420 in accordance with examples as described herein, the device 1405 may support techniques  for improved communication reliability, more efficient utilization of communication resources, and improved coordination between devices.

[0187] In some examples, the communications manager 1420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1410, the one or more antennas 1415 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1420 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1420 may be supported by or performed by the transceiver 1410, one or more of the at least one processor 1435, one or more of the at least one memory 1425, the code 1430, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1435, the at least one memory 1425, the code 1430, or any combination thereof) . For example, the code 1430 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1435 to cause the device 1405 to perform various aspects of techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals as described herein, or the at least one processor 1435 and the at least one memory 1425 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0188] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0189] At 1505, the method may include receiving first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources. The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by a reference signal resource manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0190] At 1510, the method may include receiving second control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set, where a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by a QCL manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0191] At 1515, the method may include monitoring the multiple reference signal resources for multiple reference signals from a first transmission and reception point (TRP) and a second TRP of a network entity to generate a channel estimate based on the single QCL. The operations of 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by a channel estimate manager 935 as described with reference to FIG. 9.

[0192] At 1520, the method may include receiving a CJT from the first TRP and the second TRP based on the channel estimate. The operations of 1520 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1520 may be performed by a CJT manager 940 as described with reference to FIG. 9.

[0193] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0194] At 1605, the method may include receiving first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources. The operations of 1605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1605 may be performed by a reference signal resource manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0195] At 1610, the method may include receiving second control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set, where a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL. The operations of 1610 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by a QCL manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0196] At 1615, the method may include monitoring the multiple reference signal resources for multiple reference signals from a first transmission and reception point (TRP) and a second TRP of a network entity to generate a channel estimate based on the single QCL. The operations of 1615 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1615 may be performed by a channel estimate manager 935 as described with reference to FIG. 9.

[0197] At 1620, the method may include receiving a CJT from the first TRP and the second TRP based on the channel estimate. The operations of 1620 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1620 may be performed by a CJT manager 940 as described with reference to FIG. 9.

[0198] FIG. 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0199] At 1705, the method may include receiving first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources. The operations of 1705 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1705 may be performed by a reference signal resource manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0200] At 1710, the method may include receiving second control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set, where a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL. The operations of 1710 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1710 may be performed by a QCL manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0201] At 1715, the method may include monitoring the multiple reference signal resources for multiple reference signals from a first transmission and reception point (TRP) and a second TRP of a network entity to generate a channel estimate based on the single QCL. The operations of 1715 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1715 may be performed by a channel estimate manager 935 as described with reference to FIG. 9.

[0202] At 1720, the method may include receiving a CJT from the first TRP and the second TRP based on the channel estimate. The operations of 1720 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1720 may be performed by a CJT manager 940 as described with reference to FIG. 9.

[0203] At 1725, the method may include receiving third control signaling indicating an anchor reference signal, where the anchor reference signal is one of the multiple reference signals and the single Doppler shift corresponds to the anchor reference signal. The operations of 1725 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1725 may be performed by an anchor reference signal manager 945 as described with reference to FIG. 9.

[0204] FIG. 18 shows a flowchart illustrating a method 1800 that supports techniques for CJT with a single QCL and multiple reference signals in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1800 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1800 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 6 and 11 through 14. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the  network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0205] At 1805, the method may include transmitting first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources. The operations of 1805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1805 may be performed by a reference signal resource manager 1325 as described with reference to FIG. 13.

[0206] At 1810, the method may include transmitting second control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set, where a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL. The operations of 1810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1810 may be performed by a QCL manager 1330 as described with reference to FIG. 13.

[0207] At 1815, the method may include transmitting, via the multiple reference signal resources, multiple reference signals from a first transmission and reception point (TRP) and a second TRP of the network entity based on the single QCL. The operations of 1815 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1815 may be performed by a reference signals manager 1335 as described with reference to FIG. 13.

[0208] At 1820, the method may include receiving a CSI report based on the multiple reference signals. The operations of 1820 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1820 may be performed by a CJT manager 1340 as described with reference to FIG. 13.

[0209] At 1825, the method may include transmitting a CJT from the first TRP and the second TRP based on the CSI report. The operations of 1825 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1825 may be performed by a CJT manager 1340 as described with reference to FIG. 13.

[0210] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0211] Aspect 1: A method for wireless communication by a UE, comprising: receiving first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources; receiving second control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set, wherein a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL; monitoring the multiple reference signal resources for multiple reference signals from a first TRP and a second TRP of a network entity to generate a channel estimate based at least in part on the single QCL; and receiving a CJT from the first TRP and the second TRP based at least in part on the channel estimate.

[0212] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: receiving third control signaling indicating an updated reference signal resource set that identifies a subset of the multiple reference signal resources, wherein the multiple reference signals are received via the subset of the multiple reference signal resources.

[0213] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, further comprising: receiving third control signaling indicating an anchor reference signal, wherein the anchor reference signal is one of the multiple reference signals and the single Doppler shift corresponds to the anchor reference signal.

[0214] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein the single average delay comprises an effective average delay across the multiple reference signals.

[0215] Aspect 5: The method of aspect 4, wherein the single QCL comprises an effective delay spread across the multiple reference signals.

[0216] Aspect 6: The method of aspect 5, wherein the single QCL comprises a joint-individual delay spread across the multiple reference signals.

[0217] Aspect 7: The method of aspect 6, wherein the joint-individual delay spread comprises a maximum individual delay spread of the multiple reference signals or an individual delay spread of one of the multiple reference signals.

[0218] Aspect 8: The method of aspects 1, wherein the single average delay comprises an average delay of one of the multiple reference signals.

[0219] Aspect 9: The method of aspect 8, wherein the one of the multiple reference signals is associated with the first TRP or the second TRP.

[0220] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein the single Doppler shift comprises a Doppler shift associated with one of the multiple reference signals.

[0221] Aspect 11: The method of aspect 10, wherein the single QCL comprises a Doppler spread, and the Doppler spread comprises a joint-individual Doppler spread of the multiple reference signals.

[0222] Aspect 12: The method of aspect 11, wherein the joint-individual Doppler spread comprises a maximum individual Doppler spread of the multiple reference signals or an individual Doppler spread of one of the multiple reference signals.

[0223] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, wherein the multiple reference signals comprise channel state information reference signals, tracking reference signals, or synchronization signal blocks.

[0224] Aspect 14: A method for wireless communication by a network entity, comprising: transmitting first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources; transmitting second control signaling indicating a single QCL associated with the reference signal resource set, wherein a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL; transmitting, via the multiple reference signal resources, multiple reference signals from a first TRP and a second TRP of the network entity based at least in part on the single QCL; receiving a CSI report based at least in part on the multiple reference signals; and transmitting a CJT from the first TRP and the second TRP based at least in part on the CSI report.

[0225] Aspect 15: The method of aspect 14, further comprising: transmitting third control signaling indicating an updated reference signal resource set that identifies a subset of the multiple reference signal resources, wherein the multiple reference signals are transmitted via the subset of the multiple reference signal resources.

[0226] Aspect 16: The method of any of aspects 14 through 15, further comprising: transmitting third control signaling indicating an anchor reference signal, wherein the  anchor reference signal is one of the multiple reference signals and the single Doppler shift corresponds to the anchor reference signal.

[0227] Aspect 17: The method of any of aspects 14 through 16, wherein the single average delay comprises an effective average delay across the multiple reference signals.

[0228] Aspect 18: The method of aspect 17, wherein the single QCL comprises an effective delay spread across the multiple reference signals.

[0229] Aspect 19: The method of aspects 14, wherein the single average delay comprises an average delay of one of the multiple reference signals.

[0230] Aspect 20: The method of claim 19, wherein the one of the multiple reference signals is associated with the first TRP or the second TRP.

[0231] Aspect 21: The method of any of aspects 19 through 20, wherein the single QCL comprises a joint-individual delay spread across the multiple reference signals.

[0232] Aspect 22: The method of claim 21, wherein the joint-individual delay spread comprises a maximum individual delay spread of the multiple reference signals or an individual delay spread of one of the multiple reference signals.

[0233] Aspect 23: The method of any of aspects 14 through 22, wherein the single Doppler shift comprises a Doppler shift associated with one of the multiple reference signals.

[0234] Aspect 24: The method of aspect 23, wherein the single QCL comprises a Doppler spread, and the Doppler spread comprises a joint-individual Doppler spread of the multiple reference signals.

[0235] Aspect 25: The method of aspect 24, wherein the joint-individual Doppler spread comprises a maximum individual Doppler spread of the multiple reference signals or individual Doppler spread of one of the multiple reference signals.

[0236] Aspect 26: The method of any of aspects 14 through 25, wherein the multiple reference signals comprise channel state information reference signals, tracking reference signals, or synchronization signal blocks.

[0237] Aspect 27: A UE for wireless communication, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 13.

[0238] Aspect 28: A UE for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 13.

[0239] Aspect 29: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 13.

[0240] Aspect 30: A network entity for wireless communication, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to perform a method of any of aspects 14 through 26.

[0241] Aspect 31: A network entity for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 14 through 26.

[0242] Aspect 32: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 14 through 26.

[0243] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0244] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0245] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0246] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0247] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0248] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a  computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0249] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0250] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those  nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0251] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0252] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0253] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be  implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0254] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources;receive second control signaling indicating a single quasi co location (QCL) associated with the reference signal resource set, wherein a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL;monitor the multiple reference signal resources for multiple reference signals from a first transmission and reception point (TRP) and a second TRP of a network entity to generate a channel estimate based at least in part on the single QCL; andreceive a coherent joint transmission from the first TRP and the second TRP based at least in part on the channel estimate.2.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive third control signaling indicating an updated reference signal resource set that identifies a subset of the multiple reference signal resources, wherein the multiple reference signals are received via the subset of the multiple reference signal resources.3.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive third control signaling indicating an anchor reference signal, wherein the anchor reference signal is one of the multiple reference signals and the single Doppler shift corresponds to the anchor reference signal.4.The UE of claim 1, wherein the single average delay comprises an effective average delay across the multiple reference signals.5.The UE of claim 4, wherein the single QCL comprises an effective delay spread across the multiple reference signals.6.The UE of claim 5, wherein the single QCL comprises a joint-individual delay spread across the multiple reference signals.7.The UE of claim 6, wherein the joint-individual delay spread comprises a maximum individual delay spread of the multiple reference signals or an individual delay spread of one of the multiple reference signals.8.The UE of claim 1, wherein the single average delay comprises an average delay of one of the multiple reference signals.9.The UE of claim 8, wherein the one of the multiple reference signals is associated with the first TRP or the second TRP.10.The UE of claim 1, wherein the single Doppler shift comprises a Doppler shift associated with one of the multiple reference signals.11.The UE of claim 10, wherein:the single QCL comprises a Doppler spread, andthe Doppler spread comprises a joint-individual Doppler spread of the multiple reference signals.12.The UE of claim 11, wherein the joint-individual Doppler spread comprises a maximum individual Doppler spread of the multiple reference signals or an individual Doppler spread of one of the multiple reference signals.13.The UE of claim 1, wherein:the multiple reference signals comprise channel state information reference signals, tracking reference signals, or synchronization signal blocks.14.A network entity, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:transmit first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources;transmit second control signaling indicating a single quasi co location (QCL) associated with the reference signal resource set, wherein a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL;transmit, via the multiple reference signal resources, multiple reference signals from a first transmission and reception point (TRP) and a second TRP of the network entity based at least in part on the single QCL;receive a channel state information (CSI) report based at least in part on the multiple reference signals; andtransmit a coherent joint transmission from the first TRP and the second TRP based at least in part on the CSI report.15.The network entity of claim 14, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:transmit third control signaling indicating an updated reference signal resource set that identifies a subset of the multiple reference signal resources, wherein the multiple reference signals are transmitted via the subset of the multiple reference signal resources.16.The network entity of claim 14, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:transmit third control signaling indicating an anchor reference signal, wherein the anchor reference signal is one of the multiple reference signals and the single Doppler shift corresponds to the anchor reference signal.17.The network entity of claim 14, wherein the single average delay comprises an effective average delay across the multiple reference signals.18.The network entity of claim 14, wherein the single average delay comprises an average delay of one of the multiple reference signals.19.A method for wireless communication by a user equipment (UE) , comprising:receiving first control signaling indicating a reference signal resource set that identifies multiple reference signal resources;receiving second control signaling indicating a single quasi co location (QCL) associated with the reference signal resource set, wherein a single Doppler shift and a single average delay are associated with the single QCL;monitoring the multiple reference signal resources for multiple reference signals from a first transmission and reception point (TRP) and a second TRP of a network entity to generate a channel estimate based at least in part on the single QCL; andreceiving a coherent joint transmission from the first TRP and the second TRP based at least in part on the channel estimate.20.The method of claim 19, further comprising:receiving third control signaling indicating an anchor reference signal, wherein the anchor reference signal is one of the multiple reference signals and the single Doppler shift corresponds to the anchor reference signal.

Citation Information

Patent Citations

  • Communication method and communication device

    CN113810090A

  • CSI-RS configuration method, CSI feedback method, device and equipment

    CN115603872A

  • Techniques for joint channel state information reporting for multiple transmission and reception point communication schemes

    US20230328569A1