Devices and methods for communication

By exchanging configurations and measurement reports involving first vectors and coefficients, the CSI reporting is enhanced, addressing the challenge of optimizing wireless communication in multi-antenna systems and improving transmission adaptation.

WO2025166686A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-14NEC CORP +1
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/076819
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 communication technologies face challenges in effectively utilizing channel state information (CSI) for optimizing wireless communication, particularly in multi-antenna systems, leading to suboptimal performance in adapting transmissions to current channel conditions.

Method used

A terminal device and network device exchange configurations and measurement reports that include first vectors, sets of coefficients, and indications associated with subbands, polarizations, or layers, enabling enhanced CSI reporting and adaptation.

Benefits of technology

This approach improves the accuracy and efficiency of CSI reporting, allowing for better adaptation of transmissions to dynamic channel conditions, enhancing communication performance in multi-antenna systems.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024076819_14082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024076819_14082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Embodiments of the present disclosure provide a solution for measurement reporting. In a solution, a terminal device receives, from a network device, at least one configuration for a measurement report; and transmits, to the network device, a measurement report based on the at least one configuration, wherein the measurement report comprises: a first plurality of first vectors, a first plurality of sets of first coefficients, and at least one indication of one set of first coefficients in the first plurality of sets of first coefficients associated with one at least one of: a subband, a polarization, or a layer, and wherein a first plurality of combinations of first vectors is based on at least one group of first vectors and the associated first plurality of sets of first coefficients, and one combination of first vectors is based on one group of first vectors and the associated one set of first coefficients corresponding to the combination of first vectors.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DEVICES AND METHODS FOR COMMUNICATION

[0001] FIELDS

[0002] Example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of com-munication techniques and in particular, to devices and methods for communication for channel state information (CSI) .BACKGROUND

[0003] Several technologies have been proposed to improve communication performances. For example, multi-input multi-output (MIMO) has been proposed. MIMO includes features that facilitate utilization of a large number of antenna elements at base station for both sub-6GHz and over-6GHz frequency bands. In this situation, a plurality of antennas at a transmitter and / or receiver can be used to achieve array and diversity gain instead of capacity gain. In wireless communications, channel state information (CSI) is the known channel properties of a communication link. This information describes how a signal propagates from the transmitter to the receiver and represents the combined effect of, for example, scattering, fading, and power decay with distance. The method is called Channel estimation. The CSI makes it possible to adapt transmissions to current channel conditions, which is crucial for achieving reliable com-munication with high data rates in multi-antenna systems. Therefore, CSI enhancement is worth studying.SUMMARY

[0004] In general, embodiments of the present disclosure provide a solution on transmitting a measurement report.

[0005] In a first aspect, there is provided a terminal device, comprising: a processor, config-ured to cause the terminal device to: receive, from a network device, at least one configuration for a measurement report; and transmit, to the network device, a measurement report based on the at least one configuration, wherein the measurement report comprises: a first plurality of first vectors, a first plurality of sets of first coefficients, and at least one indication of one set of first coefficients in the first plurality of sets of first coefficients associated with one at least one of: a subband, a polarization, or a layer, and wherein a first plurality of combinations of first vectors is based on at least one group of first vectors and the associated first plurality of sets of first coefficients, and one combination of first vectors is based on one group of first vectors and  the associated one set of first coefficients corresponding to the combination of first vectors.

[0006] In a second aspect, there is provided a network device, comprising: a processor, con-figured to cause the network device to: transmit, to a terminal device, at least one configuration for a measurement report; and receive, from the terminal device, a measurement report based on the at least one configuration, wherein the measurement report comprises: a first plurality of first vectors, a first plurality of sets of first coefficients, and at least one indication of one set of first coefficients in the first plurality of sets of first coefficients associated with one at least one of: a subband, a polarization, or a layer, and wherein a first plurality of combinations of first vectors is based on at least one group of first vectors and the associated first plurality of sets of first coefficients, and one combination of first vectors is based on one group of first vectors and the associated one set of first coefficients corresponding to the combination of first vectors.

[0007] In a third aspect, there is provided a communication method performed by a terminal device. The method comprises: receiving, from a network device, at least one configuration for a measurement report; and transmitting, to the network device, a measurement report based on the at least one configuration, wherein the measurement report comprises: a first plurality of first vectors, a first plurality of sets of first coefficients, and at least one indication of one set of first coefficients in the first plurality of sets of first coefficients associated with one at least one of: a subband, a polarization, or a layer, and wherein a first plurality of combinations of first vectors is based on at least one group of first vectors and the associated first plurality of sets of first coefficients, and one combination of first vectors is based on one group of first vectors and the associated one set of first coefficients corresponding to the combination of first vectors.

[0008] In a fourth aspect, there is provided a communication method performed by a network device. The method comprises: transmitting, to a terminal device, at least one configuration for a measurement report; and receiving, from the terminal device, a measurement report based on the at least one configuration, wherein the measurement report comprises: a first plurality of first vectors, a first plurality of sets of first coefficients, and at least one indication of one set of first coefficients in the first plurality of sets of first coefficients associated with one at least one of: a subband, a polarization, or a layer, and wherein a first plurality of combinations of first vectors is based on at least one group of first vectors and the associated first plurality of sets of first coefficients, and one combination of first vectors is based on one group of first vectors and the associated one set of first coefficients corresponding to the combination of first vectors.

[0009] In a fifth aspect, there is provided a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least  one processor to carry out the method according to the third, or fourth aspect.

[0010] Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] Through the more detailed description of some example embodiments of the present disclosure in the accompanying drawings, the above and other objects, features and advantages of the present disclosure will become more apparent, wherein:

[0012] FIG. 1 illustrates an example communication environment in which example embod-iments of the present disclosure can be implemented;

[0013] FIG. 2 illustrates a signaling flow for communications in accordance with some em-bodiments of the present disclosure;

[0014] FIG. 3A to FIG. 3B illustrate schematic diagrams of vector group in accordance with some embodiments of the present disclosure, respectively;

[0015] FIG. 4A to FIG. 4C illustrate schematic diagrams of CSI-RS resource patterns, re-spectively;

[0016] FIG. 5 illustrates a schematic diagram of vectors;

[0017] FIG. 6 illustrates a schematic diagram of combinations;

[0018] FIG. 7 illustrates a flowchart of a method implemented at a terminal device, according to some example embodiments of the present disclosure;

[0019] FIG. 8 illustrates a flowchart of a method implemented at a network device, according to some example embodiments of the present disclosure; and

[0020] FIG. 9 illustrates a simplified block diagram of an apparatus that is suitable for im-plementing example embodiments of the present disclosure.

[0021] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0022] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some ex-ample embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. Embodiments described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0023] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0024] As used herein, the term ‘terminal device’ refers to any device having wireless or wired communication capabilities. Examples of the terminal device include, but not limited to, user equipment (UE) , personal computers, desktops, mobile phones, cellular phones, smart phones, personal digital assistants (PDAs) , portable computers, tablets, wearable devices, in-ternet of things (IoT) devices, Ultra-reliable and Low Latency Communications (URLLC) de-vices, Internet of Everything (IoE) devices, machine type communication (MTC) devices, de-vices on vehicle for V2X communication where X means pedestrian, vehicle, or infrastruc-ture / network, devices for Integrated Access and Backhaul (IAB) , Space borne vehicles or Air borne vehicles in Non-terrestrial networks (NTN) including Satellites and High Altitude Plat-forms (HAPs) encompassing Unmanned Aircraft Systems (UAS) , eXtended Reality (XR) de-vices including different types of realities such as Augmented Reality (AR) , Mixed Reality (MR) and Virtual Reality (VR) , the unmanned aerial vehicle (UAV) commonly known as a drone which is an aircraft without any human pilot, devices on high speed train (HST) , or image capture devices such as digital cameras, sensors, gaming devices, music storage and playback appliances, or Internet appliances enabling wireless or wired Internet access and browsing and the like. The ‘terminal device’ can further has ‘multicast / broadcast’ feature, to support public safety and mission critical, V2X applications, transparent IPv4 / IPv6 multicast delivery, IPTV, smart TV, radio services, software delivery over wireless, group communications and IoT ap-plications. It may also incorporate one or multiple Subscriber Identity Module (SIM) as known as Multi-SIM. The term “terminal device” can be used interchangeably with a UE, a mobile station, a subscriber station, a mobile terminal, a user terminal or a wireless device.

[0025] The term “network device” refers to a device which is capable of providing or hosting a cell or coverage where terminal devices can communicate. Examples of a network device include, but not limited to, a Node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a next generation NodeB (gNB) , a transmission reception point (TRP) , a remote radio unit (RRU) , a radio head (RH) , a remote radio head (RRH) , an IAB node, a low power node such as a femto node, a pico node, a reconfigurable intelligent surface (RIS) , and the like.

[0026] The terminal device or the network device may have Artificial intelligence (AI) or Machine learning capability. It generally includes a model which has been trained from numer-ous collected data for a specific function, and can be used to predict some information.

[0027] The terminal or the network device may work on several frequency ranges, e.g., FR1 (e.g., 450 MHz to 6000 MHz) , FR2 (e.g., 24.25GHz to 52.6GHz) , frequency band larger than 100 GHz as well as Tera Hertz (THz) . It can further work on licensed / unlicensed / shared spec-trum. The terminal device may have more than one connection with the network devices under Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC) application scenario. The terminal device or the net-work device can work on full duplex, flexible duplex and cross division duplex modes.

[0028] The embodiments of the present disclosure may be performed in test equipment, e.g., signal generator, signal analyzer, spectrum analyzer, network analyzer, test terminal device, test network device, channel emulator. In some embodiments, the terminal device may be connected with a first network device and a second network device. One of the first network device and the second network device may be a master node and the other one may be a secondary node. The first network device and the second network device may use different radio access tech-nologies (RATs) . In some embodiments, the first network device may be a first RAT device and the second network device may be a second RAT device. In some embodiments, the first RAT device is eNB and the second RAT device is gNB. Information related with different RATs may be transmitted to the terminal device from at least one of the first network device or the second network device. In some embodiments, first information may be transmitted to the terminal device from the first network device and second information may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device. In some embodiments, information related with configuration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted from the second network device via the first network device. Information related with reconfiguration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted to the terminal device from the second net-work device directly or via the first network device.

[0029] As used herein, the singular forms ‘a’ , ‘an’ and ‘the’ are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. The term ‘includes’ and its vari-ants are to be read as open terms that mean ‘includes, but is not limited to. ’ The term ‘based on’ is to be read as ‘at least in part based on. ’ The term ‘one embodiment’ and ‘an embodiment’ are to be read as ‘at least one embodiment. ’ The term ‘another embodiment’ is to be read as ‘at least one other embodiment. ’ The terms ‘first, ’ ‘second, ’ and the like may refer to different or same objects. Other definitions, explicit and implicit, may be included below.

[0030] In some examples, values, procedures, or apparatus are referred to as ‘best, ’ ‘lowest, ’ ‘highest, ’ ‘minimum, ’ ‘maximum, ’ or the like. It will be appreciated that such descriptions are  intended to indicate that a selection among many used functional alternatives can be made, and such selections need not be better, smaller, higher, or otherwise preferable to other selections.

[0031] As used herein, the term “resource, ” “transmission resource, ” “uplink resource, ” or “downlink resource” may refer to any resource for performing a communication, such as a re-source in time domain, a resource in frequency domain, a resource in space domain, a resource in code domain, or any other resource enabling a communication, and the like. In the following, unless explicitly stated, a resource in both frequency domain and time domain will be used as an example of a transmission resource for describing some example embodiments of the present disclosure. It is noted that example embodiments of the present disclosure are equally applica-ble to other resources in other domains. The term “Channel State Information (CSI) ” used herein may refer to channel properties of a communication link. CSI describes how a signal propagate from the transmitter to the receiver and represents the combined effect of, for exam-ple, scattering, fading, and power decay with distance. The term “CSI report” may refer to a report that indicate how good or bad the channel is.

[0032] It should be understood that although feature (s)  / operation (s) are discussed in specific example embodiments separately, unless clearly indicated to the contrary, these feature (s)  / op-eration (s) described in different example embodiments may be used in any suitable combination.

[0033] FIG. 1 illustrates a schematic diagram of an example communication network 100 in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. As shown in FIG. 1, the communication network 100 may include a terminal device 110 and a network device 120. The network device 120 may provide a cell 102 to serve one or more terminal devices. In this example, the terminal device 110 is located in the cell 102 and is served by the network device 120. In the example of FIG. 1, the terminal device 110 may be a UE and the network device 120 may be a base station serving the UE. The serving area of the network device 120 may be called a cell 102.

[0034] For example, the network device 120 may be configured with at least one of four TRPs / panels 130-1, 130-2, 130-3 and 130-4 (collectively referred to as TRPs 130 or individu-ally referred to as TRP 130) . It is to be understood that the number of network devices, terminal devices and TRPs as shown in FIG. 1 is only for the purpose of illustration without suggesting any limitations to the present disclosure. The network 100 may include any suitable number of devices adapted for implementing embodiments of the present disclosure. Although not shown, it would be appreciated that one or more additional devices may be located in the cell 102, and one or more additional cells may be deployed in the communication environment 100. It is  noted that although illustrated as a network device, the network device 120 may be another device than a network device. Although illustrated as a terminal device, the terminal device 110 may be other device than a terminal device. The term “TRP” refers to an antenna array (with one or more antenna elements) available to the network device located at a specific geo-graphical location. For example, a network device may be coupled with multiple TRPs in dif-ferent geographical locations to achieve better coverage. For another example, a network device may be implemented with multiple panels or multiple groups of antenna ports / elements in same geographical location. It is to be understood that the TRP can also be referred to as a “panel” , which also refers to an antenna array (with one or more antenna elements) or a group of anten-nas.

[0035] In the following, for the purpose of illustration, some example embodiments are de-scribed with the terminal device 110 operating as a UE and the network device 120 operating as a base station. However, in some example embodiments, operations described in connection with a terminal device may be implemented at a network device or other device, and operations described in connection with a network device may be implemented at a terminal device or other device.

[0036] In some example embodiments, if the terminal device 110 is a terminal device and the network device 120 is a network device, a link from the network device 120 to the terminal device 110 is referred to as a downlink (DL) , while a link from the terminal device 110 to the network device 120 is referred to as an uplink (UL) . In DL, the network device 120 is a trans-mitting (TX) device (or a transmitter) and the terminal device 110 is a receiving (RX) device (or a receiver) . In UL, the terminal device 110 is a TX device (or a transmitter) and the network device 120 is a RX device (or a receiver) . In some embodiments, the terminal device 110 and the network device 120 may communicate with each other via a channel such as a wireless communication channel on an air interface (e.g., Uu interface) . The wireless communication channel may comprise a physical uplink control channel (PUCCH) , a physical uplink shared channel (PUSCH) , a physical random-access channel (PRACH) , a physical downlink control channel (PDCCH) , a physical downlink shared channel (PDSCH) and a physical broadcast channel (PBCH) . Of course, any other suitable channels are also feasible.

[0037] The communications in the communication network 100 may conform to any suitable standards including, but not limited to, Global System for Mobile Communications (GSM) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Evolution, LTE-Advanced (LTE-A) , New Radio (NR) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , Code Division Multiple Access  (CDMA) , GSM EDGE Radio Access Network (GERAN) , Machine Type Communication (MTC) and the like. The embodiments of the present disclosure may be performed according to any generation communication protocols either currently known or to be developed in the future. Examples of the communication protocols include, but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, 5.5G, 5G-Advanced networks, or the sixth generation (6G) networks.

[0038] As shown in FIG. 1, the network device 120 may communicate with the terminal device 110 via at least one of the TRPs / panels 130-1, 130-2, 130-3 and 130-4. In the following text, the TRP / panel 130-1 may be also referred to as the first TRP / panel, the TRP / panel 130-2 may be also referred to as the second TRP / panel, the TRP / panel 130-3 may be also referred to as the third TRP / panel and the TRP / panel 130-4 may be also referred to as the fourth TRP / panel. Each of the TRPs / panels 130 may provide a plurality of beams for communication with the terminal device 110. It is noted that the number of TRPs / panels shown in FIG. 1 is only an example not limitation.

[0039] In some embodiments, the first TRP / panel and / or the second TRP / panel and / or the third TRP / panel and / or the fourth TRP / panel may be explicitly associated with different higher-layer configured identities. For example, a higher-layer configured identity can be associated with a Control Resource Set (CORESET) , a reference signal (RS) , a reference signal resource, a group of ports of a reference signal resource or a Transmission Configuration Indication (TCI) state, which is used to differentiate between transmissions between different TRPs / panels 130 and the terminal device 110.

[0040] In some embodiments, before transmitting data (such as, via the TRP / panel 130-1 and / or 130-2 and / or 130-3 and / or 130-4) to the terminal device 110, the network device 120 may transmit control information associated with the transmission of the data. For example, the control information can schedule a set of resources for the transmission of the data and indicate various transmission parameters related to the transmission of the data, such as, one or more TCI states, a Frequency Domain Resource Assignment (FDRA) , a Time Domain Re-source Assignment (TDRA) which may include a slot offset and a start / length indicator value, a Demodulation Reference Signal (DMRS) group, a Redundancy Version (RV) , as defined in the 3GPP specifications. It is to be understood that the transmission parameters indicated in the control information are not limited to the ones as listed above. Embodiments of the present disclosure may equally applicable to control information including any transmission parameters.

[0041] In the context of the present application, the terms “precoding matrix” , “precoding” , “beam” , “beamforming” , “vector” , “first vector” , “first basis” , “first basis vector” , “second vec-tor” , “second basis” , “second basis vector” , “third vector” , “third basis” , “third basis vector” , “codebook” and “precoder” are optional examples and applicable in embodiments of the pre-sent disclosure the present disclosure. The terms “vector” , “bases” and “basis” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure.

[0042] In the context of the present application, the terms “pool” , “set” , “subset” , “group” , “unit” and “subgroup” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure.

[0043] In the context of the present application, the terms “one codebook subset restriction” , “one CBSR” , “each one of the at least one codebook subset restriction” , “one of the at least one codebook subset restriction” , “each one of the at least one CBSR” , “a first bitmap” and “one of the at least one CBSR” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure.

[0044] In the context of the present application, the terms “index” , “indicator” , “indication” , “field” , “bit field” and “bitmap” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure. The terms “physical resource block” , “resource block” , “PRB” and “RB” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure. The terms “bit size” , “size of bits” , “number of bits” , “size of field” , “bitwidth” and “field size” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure.

[0045] In the context of the present application, the terms “precoder” , “first vector” , “a CSI-RS port” , “a CSI-RS resource” , “a group of CSI-RS ports” , “an antenna port” , “first beam” , “beam” , “first bases” , “first basis vector” , “spatial domain / SD basis vector” , “spatial do-main / SD vectors” , “spatial domain / SD basis” , “spatial domain / SD bases” , “spatial domain / SD basis vectors corresponding to a CSI-RS resource” , “spatial domain / SD vectors corresponding to a CSI-RS resource” , “spatial domain / SD basis corresponding to a CSI-RS resource” , “spatial domain / SD bases corresponding to a CSI-RS resource” , “first basis corresponding to a CSI-RS resource” , “spatial domain / SD basis vectors corresponding to a group of CSI-RS ports” , “spa-tial domain / SD vectors corresponding to a group of CSI-RS ports” , “spatial domain / SD basis corresponding to a group of CSI-RS ports” , “spatial domain / SD bases corresponding to a group of CSI-RS ports” , “first basis corresponding to a group of CSI-RS ports” and “first basis” are  optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclo-sure.

[0046] In the context of the present application, the terms “precoder” , “second vector” , “afirst plurality of CSI-RS ports” , “a first plurality of CSI-RS resources” , “a first plurality of groups of CSI-RS ports” , “second beam” , “beam” , “second bases” , “second basis vector” , “sec-ond spatial domain / SD basis vector” , “second spatial domain / SD vectors” , “second spatial do-main / SD basis” , “second spatial domain / SD bases” , “second vector / vectors corresponding to a first plurality of CSI-RS resources” and “second basis / bases corresponding to a first plurality of CSI-RS resources” are optional examples and applicable in embodiments of the present dis-closure the present disclosure.

[0047] In the context of the present application, the terms “precoder” , “third vector” , “a sec-ond plurality of CSI-RS ports” , “a second plurality of CSI-RS resources” , “a second plurality of groups of CSI-RS ports” , “third beam” , “beam” , “third bases” , “third basis vector” , “third spatial domain / SD basis vector” , “third spatial domain / SD vectors” , “third spatial domain / SD basis” , “third spatial domain / SD bases” , “third vector / vectors corresponding to a second plu-rality of CSI-RS resources” and “third basis / bases corresponding to a second plurality of CSI-RS resources” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure.

[0048] In the context of the present application, the terms “frequency domain / FD basis vec-tor” , “frequency domain / FD vector” , “frequency domain / FD basis” , “frequency domain / FD ba-ses” , “frequency domain / FD basis vectors corresponding to a CSI-RS resource” , “frequency domain / FD vectors corresponding to a CSI-RS resource” , “frequency domain / FD basis corre-sponding to a CSI-RS resource” , “frequency domain / FD bases corresponding to a CSI-RS re-source” , “frequency domain / FD vector corresponding to a first plurality of CSI-RS resources” and “frequency domain / FD vector corresponding to a second plurality of CSI-RS resources” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present dis-closure.

[0049] In the context of the present application, the terms “doppler domain / DD basis vec-tors” , “doppler domain / DD vectors” , “doppler domain / DD basis” , “doppler domain / DD bases” , “doppler domain / DD basis vectors corresponding to a CSI-RS resource” , “doppler domain / DD vectors corresponding to a CSI-RS resource” , “doppler domain / DD basis corresponding to a CSI-RS resource” , “doppler domain / DD bases corresponding to a CSI-RS resource” , “doppler  domain / DD vector corresponding to a first plurality of CSI-RS resources” and “doppler do-main / DD vector corresponding to a second plurality of CSI-RS resources” are optional exam-ples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure. In the con-text of the present application, the terms “doppler domain” , “time domain” , “TD” and “DD” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present dis-closure.

[0050] In the context of the present application, the terms “a TRP” , “a TRP group” , “a CSI-RS resource” and “a group of CSI-RS ports” are optional examples and applicable in the present disclosure. In the context of the present application, the terms “a first plurality of CSI-RS re-sources” and “a first plurality of groups of CSI-RS ports” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure. In the context of the present application, the terms “a second plurality of CSI-RS resources” and “a second plurality of groups of CSI-RS ports” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure.

[0051] In the context of the present application, the terms “reporting” , “report” and “feed-back” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the pre-sent disclosure. In the context of the present application, the terms “based on” , “correspond to” , “corresponding to” and “associated with” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure.

[0052] In the context of the present application, the terms “reference signal” , “RS” , “channel state information reference signal” , “reference signal resource” , “reference signal ports” , “CSI-RS resource” , “CSI-RS ports” , “ports” , “antenna ports” and “CSI-RS” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure.

[0053] In the context of the present application, the terms “third value” , “third value in a first dimension” , “value of a first parameter” , “N1” , “third number of antenna ports” and “third num-ber of antenna ports in a first dimension” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure. In the context of the present application, the terms “fourth value” , “fourth value in a second dimension” , “value of a second parameter” , “N2” , “fourth number of antenna ports” and “fourth number of antenna ports in a second di-mension” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure.

[0054] In the context of the present application, the term “first vector” used herein may refer to a vector in a first domain (for example, spatial domain) with a first length or with a first value  (e.g. in first dimension) and / or a second value (e.g. in second dimension) based on or corre-sponding to the first plurality of CSI-RS resources (or the second plurality of CSI-RS resources (e.g. in first dimension) and / or third plurality of CSI-RS resources (e.g. in second dimension) ) . In some embodiments, the first length may be N1, t*N2, t. In some embodiments, the first value (e.g. in first dimension) may be N1, t. In some embodiments, the second value (e.g. in second dimension) may be N2, t. In some embodiments, the number of ports (e.g. total number of ports) in the first plurality of CSI-RS resources or in the first plurality of groups of ports may be 2*N1,t*N2, t.

[0055] In some embodiments, the terminal device may receive at least one configuration for N1, t and N2, t and / or the first plurality of CSI-RS resources from the network device. In some embodiments, N1, t may be a positive integer. In some embodiments, N1, t may be at least one of {4, 8, 12, 16, 24, 32, 64} or at least one of {2, 3, 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64} . In some embodi-ments, N2, t may be a positive integer. In some embodiments, N2, t may be at least one of {2, 3, 4, 8, 12, 16, 24, 32, 64} or at least one of {1, 2, 3, 4, 8} . In some embodiments, the value of {N1, t, N2, t} may be at least one of {12, 2} , {12, 3} , {6, 6} , {4, 6} , {8, 3} , {16, 2} , {8, 4} , {4, 8} , {6,4} , {12, 4} , {4, 12} , {24, 2} , {8, 6} , {6, 8} , {16, 3} , {16, 4} , {24, 2} , {32, 2} , {8, 8} , {2, 12} , {2, 16} , {2, 32} , {2, 24} .

[0056] In the context of the present application, the term “polarization” used herein may refer to a subset elements of a vector corresponding to a layer or a subset of a matrix for a codebook or a subset of columns of a matrix for a codebook or a subset of rows of a matrix for a codebook. The term “first polarization” used herein may refer to a first subset of a vector corresponding to a layer or a first subset of a matrix for a codebook or a first subset of columns of a matrix for a codebook or a first subset of rows of a matrix for a codebook. The term “second polarization” used herein may refer to a second subset of a vector corresponding to a layer or a second subset of a matrix for a codebook or a second subset of columns of a matrix for a codebook or a second subset of rows of a matrix for a codebook.

[0057] In the context of the present application, the terms “fifth value” , “fifth value in a first dimension” , “value of a fifth parameter” , “N1, s” , “fifth number of antenna ports” and “fifth number of antenna ports in a first dimension” are optional examples and applicable in embodi-ments of the present disclosure the present disclosure. In the context of the present application, the terms “sixth value” , “sixth value in a second dimension” , “value of a sixth parameter” ,  “N2, s” , “sixth number of antenna ports” and “sixth number of antenna ports in a second dimen-sion” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure.

[0058] In the context of the present application, the terms “first number” , “first number of CSI-RS resources “, “first number of CSI-RS resources corresponding to the first dimension” , “first number in the first dimension” , “first number of CSI-RS resources in the first dimension” , “first number corresponding to the first dimension” and “Nt, 1” are optional examples and ap-plicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure. In the context of the present application, the terms “second number” , “second number of CSI-RS resources” , “sec-ond number of CSI-RS resources corresponding to the second dimension” , “second number in the second dimension” , “second number corresponding to the second dimension” , “second number of CSI-RS resources in the second dimension” and “Nt, 2” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure.

[0059] In the context of the present application, the terms “third number of CSI-RS resources corresponding to the first dimension” , “third number in the first dimension” , “third number of CSI-RS resources in the first dimension” , “third number corresponding to the first dimension” and “Ns, 1” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure. In the context of the present application, the terms “fourth number of CSI-RS resources corresponding to the second dimension” , “fourth number in the second dimen-sion” , “fourth number corresponding to the second dimension” , “fourth number of CSI-RS re-sources in the second dimension” and “Ns, 2” are optional examples and applicable in embodi-ments of the present disclosure the present disclosure.

[0060] In the context of the present application, the terms “ports” , “antenna ports” , “CSI-RS ports” , “reference signal port” , “reference signal ports” , “port, “antenna port” and “CSI-RS port” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present dis-closure.

[0061] In the context of the present application, the terms “at least one precoder for re-striction” , “at least one precoder for restriction for the measurement report” , “restriction on at least one precoder” , “restriction on reporting of precoder” , “restriction on reporting of at least one precoder” , “restriction on PMI reporting” , “restriction on PMI reporting corresponding to precoder” , “restriction on PMI reporting corresponding to at least one precoder” , “restriction on precoder” , “restriction on at least one precoder” , “PMI reporting not allowed correspond to precoder” , “PMI reporting not allowed correspond to at least one precoder” , “PMI reporting  not allowed correspond to precoders” , “PMI reporting allowed correspond to precoder” , “PMI reporting allowed correspond to at least one precoder” and “PMI reporting allowed correspond to precoders” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure.

[0062] In the context of the present application, the terms “element of indication field” , “pa-rameter” and “indication” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure.

[0063] In the context of the present application, the terms “CSI report” , “CSI reporting” , “CSI report setting” , “CSI feedback” , “codebook” , “codebook configuration” , “codebookCon-fig” , “precoding matrix indicator” , “PMI” , “PMI report” , “report of PMI” , “report of precoder” , “report of precoders” , “reporting of precoder” , “reporting of precoders” , “measurement report” and “CSI” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure.

[0064] In the context of the present application, the terms “a first plurality of CSI-RS re-sources” , “a first plurality of groups of CSI-RS ports” , “Nt groups of CSI-RS ports” and “Nt CSI-RS resources” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclo-sure the present disclosure. In the context of the present application, the terms “a second plu-rality of CSI-RS resources” , “a second plurality of groups of CSI-RS ports” , “Nt, 1 CSI-RS resources” and “Nt, 1 groups of CSI-RS ports” are optional examples and applicable in embod-iments of the present disclosure the present disclosure. In the context of the present application, the terms “a third plurality of CSI-RS resources” , “a third plurality of groups of CSI-RS ports” , “Nt, 2 CSI-RS resources” and “Nt, 2 groups of CSI-RS ports” are optional examples and appli-cable in embodiments of the present disclosure the present disclosure.

[0065] In the context of the present application, the terms “first vector with index” , “first index” and “index of first vector” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure. In the context of the present application, the terms “second vector with index” , “second index” and “index of second vector” are optional examples and applicable in embodiments of the present disclosure the present disclosure.

[0066] In addition to normal data communications, the network device 120 may send a RS to the terminal device 110 in a downlink. Similarly, the terminal device 110 may transmit a RS to the network device 120 in an uplink. Generally speaking, a RS is a signal sequence (also referred to as “RS sequence” ) that is known by both the network device 120 and the terminal  devices 110. For example, a RS sequence may be generated and transmitted by the network device 120 based on a certain rule and the terminal device 110 may deduce the RS sequence based on the same rule. For another example, a RS sequence may be generated and transmitted by the terminal device 110 based on a certain rule and the network device 120 may deduce the RS sequence based on the same rule. Examples of the RS may include but are not limited to downlink or uplink Demodulation Reference Signal (DMRS) , CSI-RS, Sounding Reference Signal (SRS) , Phase Tracking Reference Signal (PTRS) , Tracking Reference Signal (TRS) , fine time-frequency Tracking Reference Signal (TRS) , CSI-RS for tracking, Positioning Reference Signal (PRS) and so on.

[0067] In addition to normal data communications, the network device 120 may transmit DCI via a PDCCH to the terminal device 110. The DCI may indicate resource allocation for data transmission in a DL or UL. Concurrently, a DMRS associated with the PDCCH may also be transmitted from the network device 120 to the terminal device 110. The DMRS may be used by the terminal device 110 for channel demodulation. Then, the terminal device 110 may attempt to blindly decode the DCI in a PDCCH in a search space which is associated with a control resource set (CORESET) . As used herein, a “CORESET” and / or a search space refers to a set of resource element groups (REGs) within which the terminal device 110 attempts to blindly decode the DCI. A search space indicating the start time and a periodicity for monitor-ing a PDCCH in the CORESET may be indicated to the terminal device 110. In response to decoding the DCI successfully, the terminal device 110 may perform the UL and / or DL data transmission (for example, data transmission via PDSCH and / or Physical Uplink Shared Chan-nel (PUSCH) ) with the network device 120 accordingly.

[0068] The network device 120 may communicate data and control information to the ter-minal device 110 via a plurality of beams or TCI states (also referred to as “DL beams” or “DL TCI states” or “joint TCI states” ) . The terminal device 110 may also communicate data and control information to the network device 120 via a plurality of beams or TCI states or uplink spatial filter (also referred to as “UL beams” or “UL TCI states” or “joint TCI states” ) . In 3GPP specifications for new radio (NR) , a beam is also defined and indicated by parameters of a transmission configuration indicator. For example, there may be a transmission configuration indication (TCI) field in DCI. A value of the TCI field may be referred to as a “TCI codepoint” . A TCI codepoint may indicate one or more TCI states. Each TCI state contains parameters for configuring a quasi co-location (QCL) relationship between one or two DL reference signals and / or UL reference signals (For example, the DL reference signals may be at least one of  synchronization signal / physical broadcast channel (SS / PBCH) block, CSI-RS, CSI-RS for beam management, CSI-RS for tracking. For example, the UL reference signals may be SRS) and the DMRS ports of the PDSCH, the DMRS ports of PDCCH, the DMRS ports of PUSCH, the DMRS ports of PUCCH, the SRS ports of a SRS resource or the CSI-RS ports of a CSI-RS resource.

[0069] In addition, in the following description, some interactions are performed among the terminal device 110 and the network device 120 (such as, exchanging configuration (s) and so on) . It is to be understood that the interactions may be implemented either in one single signal-ing / message / configuration or multiple signaling / messages / configurations, including system in-formation, radio resource control (RRC) message, downlink control information (DCI) message, uplink control information (UCI) message, media access control (MAC) control element (CE) and so on. The present disclosure is not limited in this regard.

[0070] In some embodiments, the terminal device 110 may receive, from the network device, at least one configuration indicating at least one of: the number of physical resource blocks (PRBs) in a bandwidth part (BWP) , the number of a plurality of subbands, a size of one subband and the number of PRBs of one subband. For example, through RRC signalling.

[0071] In some embodiments, the terminal device 110 may be configured with a first plural-ity of CSI-RS resources or a first plurality of groups of CSI-RS ports. In some embodiments, the first plurality of CSI-RS resources or the first plurality of groups of CSI-RS ports may be configured for channel measurement for a CSI report or for a PMI report or for a measurement report. In some embodiments, the first plurality of CSI-RS resources may comprise Nt CSI-RS resources. In some embodiments, the first plurality of groups of CSI-RS ports may comprise Nt groups of CSI-RS ports. In some embodiments, the first plurality of CSI-RS resources may be the Nt CSI-RS resources. In some embodiments, the number of CSI-RS resources in the first plurality of CSI-RS resources may be Nt. In some embodiments, Nt may be a positive integer, and 1≤Nt≤8 or 1≤Nt≤4 or 2≤Nt≤4 or 2≤Nt≤8 or 2≤Nt≤16 or 1≤Nt≤16. In some embodiments, Nt may be at least one of {1, 2, 3, 4} or at least one of {2, 3, 4} or at least one of {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16} or at least one of {1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16} . In some embodiments, for each one CSI-RS resource in the first plurality of CSI-RS resources, there may be P ports. In some embodiments, each one CSI-RS resource in the first plurality of CSI-RS resources may comprise P ports. In some embodiments, for each group of CSI-RS ports in the first plurality of groups of CSI-RS ports, there may be P ports. In some embodiments, each group of CSI-RS ports in the first plurality of groups of CSI-RS ports may comprise P  ports. In some embodiments, P may be a positive integer. In some embodiments, P may be at least one of {1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, 32} . In some embodiments, P may be at least one of {16, 24, 32} or at least one of {12, 16, 24, 32} or at least one of {24, 32} or P may be 32. In some embodiments, each CSI-RS resource or each group of CSI-RS ports may comprise same num-ber or different number of ports. In some embodiments, the at least one configuration for the CSI report may comprise or indicate the first plurality of CSI-RS resources or the first plurality of groups of CSI-RS ports for channel measurement for the measurement report (e.g. CSI report or PMI report) .

[0072] In some embodiments, the terminal device may transmit at least one capability report to the network device, wherein the at least one capability report may indicate the terminal de-vice supporting to be configured or to transmit the measurement report corresponding to the first plurality of CSI-RS resources or the value of Nt to be 2 or 3 or 4 or the value of 2*N1, t*N2, t to be 48 or 64 or 96 or 128 or the value of N1, t*N2, t to be 24 or 32 or 48 or 64.

[0073] In some embodiments, there may be a number or a total number of CSI-RS ports for channel measurement for the CSI report. In some embodiments, the number or the total number of CSI-RS ports for channel measurement for the CSI repot may be represented as Pt. In some embodiments, Pt may be a positive integer. For example, 1<Pt≤1024. In some embodi-ments, the number or the total number of CSI-RS ports for channel measurement for the CSI report may be based on the value of Nt and the value of P or may be based on the value of N1, t (e.g. the first value) and the value of N2, t (e.g. the second value) . For example, Pt=Nt*P. For another example, Pt=2*N1, t*N2, t. In some embodiments, Pt may be at least one of {64, 128} or at least one of {48, 64, 96, 128} or at least one of {36, 48, 64, 72, 96, 128, 256, 512, 1024} .

[0074] In some embodiments, the number or the total number of CSI-RS ports for channel measurement for the CSI report or the first value and the second value may be comprised in the at least one configuration or may be configured by the network device. In some embodiments, the number or the total number of CSI-RS ports may comprise the first plurality of groups of CSI-RS ports or comprise Nt groups of CSI-RS ports.

[0075] In some embodiments, the terminal device 110 may indicate or select or determine or report a second plurality of CSI-RS resources based on the first plurality of CSI-RS resources. In some embodiments, the report or indication of the second plurality of CSI-RS resources may be comprised in the measurement report. In some embodiments, the second plurality of CSI-RS resources may be same as the first plurality of CSI-RS resources. In some embodiments, the  second plurality of CSI-RS resources may be a subset of the first plurality of CSI-RS resources. In some embodiments, the second plurality of CSI-RS resources may comprise Ns CSI-RS re-source. In some embodiments, the number of CSI-RS resources in the second plurality of CSI-RS resources may be Ns. In some embodiments, Ns may be a positive integer, and 1≤Ns≤Nt. In some embodiments, 1≤Ns≤8 or 1≤Ns≤4 or 1≤Ns≤16. In some embodi-ments, Ns may be at least one of {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16} or at least one of {1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16} . In some embodiments, Ns may be at least one of {1, 2, 3, 4} or at least one of {2, 3, 4} or at least one of {2, 3, 4, 6, 8, 12, 16} . In some embodiments, Ns may be less than or equal to Nt. In some embodiments, Nt and Ns are optional examples and applicable in embod-iments of the present disclosure the present disclosure. For example, Nt may be replaced with Ns in at least one formula in this disclosure.

[0076] In some embodiments, the terminal device 110 may receive, at least one configuration for one channel state information (CSI) report, wherein the at least one configuration may com-prise configuration of the first plurality of channel state information reference signal (CSI-RS) resources and the first value (e.g. N1, t) and the second value (e.g. N2, t) (or the third value (e.g. N1) and the fourth value (e.g. N2) and / or the first number (e.g. Nt, 1) and / or the second number (e.g. Nt, 2) ) .

[0077] In some embodiments, the network device 120 may transmit at least one configura-tion for channel measurement for one channel state information (CSI) report, wherein the at least one configuration may comprise configuration of a first plurality of channel state infor-mation reference signal (CSI-RS) resources. In some embodiments, the network device 120 may receive from the terminal device, at least one codebook indicator in the CSI report from the terminal device, wherein the at least one codebook indicator may comprise at least one of: a first plurality of first vectors.

[0078] In some embodiments, the network device 120 may transmit, to the terminal device 110, at least one configuration for channel measurement for one channel state information (CSI) report, wherein the at least one configuration may comprise configuration of a first plurality of channel state information reference signal (CSI-RS) resources and the first value (e.g. N1, t) and the second value (e.g. N2, t) (or the third value (e.g. N1) and the fourth value (e.g. N2) and / or the first number (e.g. Nt, 1) and / or the second number (e.g. Nt, 2) ) . In some embodiments, the net-work device 120 may receive, from the terminal device 110, at least a first plurality of first vectors in the CSI report from the terminal device.

[0079] In some embodiments, the terminal device 110 may determine or report a number of layers and at least one codebook indicator based on the at least one configuration to the network device. In some embodiments, the number of layers (e.g. represented as R) may be one of {1, 2} or {1, 2, 3, 4} or {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} . In some embodiments, there may be a plurality of layers, and each layer may be with an index, wherein the index of a layer may be represented as r, r may be non-negative integer. For example, 1≤r≤R. For example, r may be one of {1, 2, …R} or {1, 2} or {1, 2, 3, 4} or {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} .

[0080] In some embodiments, a third value (e.g. in a first dimension) or a value of a first parameter of antenna port configuration may be represented as N1. For example, N1 may be a positive integer. For example, N1 may be one of {2, 3, 4, 6, 8, 12, 16} . In some embodiments, a fourth value (e.g. in a second dimension) or a value of a second parameter of antenna port configuration may be represented as N2. For example, N2 may be a positive integer. For exam-ple, N2 may be one of {1, 2, 3, 4} . In some embodiments, the first value (e.g. in the first dimen-sion) and the second value (e.g. in the second dimension) may be configured in one high layer (e.g. RRC) parameter or may be comprised in the at least one configuration. In some embodi-ments, the value of the first parameter of antenna port configuration and the value of the second parameter of antenna port configuration may be configured in one higher layer (e.g. RRC) pa-rameter or may be comprised in the at least one configuration.

[0081] In some embodiments, the number of antenna ports for each CSI-RS resource in the first plurality of CSI-RS resources or in the second plurality or third plurality of CSI-RS re-sources may be determined based on the third value (e.g. N1) and the fourth value (e.g. N2) or based on the value of the first parameter of antenna port configuration and the value of the second parameter of antenna port configuration. In some embodiments, the number of antenna ports for one CSI-RS resource in the first plurality of CSI-RS resources or in the second plural-ity or third plurality of CSI-RS resources may be P=N1·N2·2.

[0082] In some embodiments, the terminal device 110 may be configured with a number of PRBs for a bandwidth part (BWP) or with a size for the BWP. In some embodiments, the num-ber of PRBs for the BWP (e.g. represented as ) may be a positive integer. For example, NBWP may be a positive integer. For example,  In some embodiments, the terminal device 110 may be configured with a starting position of the BWP (e.g. represented as  ) . For example,  may be a non-negative integer. For example,  In some embodiments, the starting position of the BWP and the number of PRBs for the BWP may be configured in one higher layer parameter.

[0083] In some embodiments, subband may correspond to a subband for CQI or CQI sub-band or CSI subband.

[0084] In some embodiments, the size of one subband or the number of PRBs of one subband may be represented as and is a positive integer. For example,  For example,  may be at least one of {4, 8, 16, 32} . In some embodiments,  may be based on the value of NBWP. In some embodiments, if 24≤NBWP≤72,  may be 4 or 8. For example,  may be configured to be 4 or 8 based on one higher layer parameter for subband. In some embodiments, if 73≤NBWP≤144,  may be 8 or 16. For example,  may be configured to be 8 or 16 based on the higher layer parameter for subband. In some embodiments, if 145≤NBWP≤275,  may be 16 or 32. For example,  may be configured to be 16 or 32 based on the higher layer parameter for subband.

[0085] In some embodiments, the terminal device may be configured with a parameter for codebook or the at least one configuration may comprise the parameter for codebook (for ex-ample, represented as R) , and the value of R may be a positive integer. For example, R may be one of {1, 2, 4, 8} . In some embodiments, if the second plurality of CSI-RS resources includes only one CSI-RS resource, the value of R may be either 1 or 2 or 4. In some embodiments, if the second plurality of CSI-RS resources includes more than one CSI-RS resource, the value of R may be 1 or 2.

[0086] In some embodiments, nchoosek may be a function to choose k values from n values. In some embodiments, nchoosek (a, b) = a!  /  (b! * (a-b) ! ) . In some embodiments, “! ” may be fac-torial. In some embodiments, a! = 1*2*…* (a-1) *a. In some embodiments, b! = 1*2*…* (b-1) *b. In some embodiments, (a-b) ! = 1*2*…* (a-b-1) * (a-b) . In some embodiments, C (a, b) and / or may be nchoosek (a, b) . In some embodiments, a and / or b may be positive integer. In some embodiments, a may be larger than or no less than b. In some embodiments, 1≤a≤32. In some embodiments, 1≤b≤32. In some embodiments, 1≤b≤a.

[0087] In some embodiments, the terminal device may receive the at least one configuration via at least one of RRC, MAC CE and DCI.

[0088] In some embodiments, there may be a parameter “O1” , and “O1” may represent a first oversampling value or a first discrete fourier transform (DFT) oversampling in the first dimen-sion. For example, “O1” may be at least one of {1, 2, 4, 8} . For another example, “O1” may be 2 or 4. In some embodiments, there may be a parameter “O2” , and “O2” may represent a second oversampling value or a second DFT oversampling in the second dimension. For example, “O2”  may be at least one of {1, 2, 4, 8} . For another example, “O2” may be 2 or 4.

[0089] In some embodiments, one configuration of (N1, N2) may correspond to one config-uration of (O1, O2) . In some embodiments, one configuration of (O1, O2) may correspond to one configuration of (N1, N2) . In some embodiments, the example configurations of (N1, N2) and (O1, O2) may be at least one row and / or column in Table 1.

[0090] Table 1. Supported configurations of (N1, N2) and (O1, O2)

[0091] In some embodiments, one configuration of (N1, t, N2, t) may correspond to one con-figuration of (O1, O2) . In some embodiments, one configuration of (O1, O2) may correspond to one configuration of (N1, t, N2, t) . In some embodiments, the value of (O1, O2) may be (4, 4) or (8, 4) or (4, 8) or (8, 8) . In some embodiments, the example configurations of (N1, t, N2, t) and (O1, O2) may be at least one row and / or column in Table 2.

[0092] Table 2. Supported configurations of (N1, t, N2, t) and (O1, O2)

[0093] Reference is made to FIG. 2, which illustrates a signaling flow 200 of transmitting a measurement report in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purposes of discussion, the signaling flow 200 will be discussed with reference to FIG. 1, for example, by using the terminal device 110 and the network device 120. It is noted that FIG. 2  is only an example embodiment.

[0094] There may be a type I single panel codebook. For example, for 1 layer and 2 layers, if codebookMode is 1, the codebook may include wideband SD vector + subband phase (across polarization) . In some embodiments, if codebookMode is 2, the codebook may wideband SD vector group + subband SD vector and subband phase (across polarization) . Further one vector group comprises 4 vectors, for example, N2 = 1 (1D group as shown in FIG. 3A) or N2 > 1 (2D group in FIG. 3B) . For 3 layers and 4 layers, if the number of ports is less than 16 ports, the codebook may include wideband SD vector (with value N1) + subband phase. If the number of ports is equal to or larger than ports, the codebook may include wideband SD vector (with value N1 / 2) and wideband phase (across antenna ports) + subband phase (across polarization) . For 5 / 6 / 7 / 8 layers, the codebook may include wideband SD vector + subband phase. There may be type II codebook, wherein there may be a linear combination of L vectors for SD beam, L vectors are freely selected from N1*N2 vectors.

[0095] The network device 120 transmits (2010) at least one configuration for a measure-ment report. In other words, the terminal device 110 may receive the at least one configuration for channel measurement for the measurement report from the network device 120. In some embodiments, the at least one configuration may comprise a first plurality of CSI-RS resources (e.g. Nt CSI-RS resources, Nt∈ {2, 3, 4, 6, 8} ) . In some embodiments, the first plurality of CSI-RS resources may be in a CSI-RS resource set.

[0096] In some embodiments, the first plurality of CSI-RS resources may be in one slot or T adjacent slots, T may be positive integer, 1<T<=4. For each CSI-RS resource in the first plu-rality of CSI-RS resources, there may be P ports (P may be 1 or 2 or 4 or 8 or 12 or 16 or 24 or 32) , where P*Nt >32, e.g P*Nt∈ {48, 64, 72, 96, 128, 256, 512} . For example, the Nt CSI-RS resources in the first plurality of CSI-RS resources may have same or different QCL assumptions (at least for QCL-TypeD if supported) .

[0097] FIG. 4A shows a schematic diagram of CSI-RS resources pattern, where 64 ports are composed by two CSI-RS resources and each CSI-RS resource comprises 32 ports. FIG. 4B shows a schematic diagram of an example CSI-RS resources pattern, where 128 ports are com-posed by four CSI-RS resources and each CSI-RS resource comprises 32 ports. FIG. 4C shows a schematic diagram of another example CSI-RS resources pattern, where 128 ports are com-posed by four CSI-RS resources and each CSI-RS resource comprises 32 ports.

[0098] In some embodiments, the first plurality of CSI-RS resources may comprise a first number of CSI-RS resources corresponding to the first dimension (or a first number in the first  dimension or a first number of CSI-RS resources in the first dimension or the first number) (For example, represented as Nt, 1) and a second number of CSI-RS resources corresponding to the second dimension (or a second number in the second dimension or a second number of CSI-RS resources in the second dimension or the second number) (For example, represented as Nt, 2) . In some embodiments, Nt, 1 may be a positive integer. For example, 1≤Nt, 1≤16. For another example, 1≤Nt, 1≤8. For example, Nt, 1 may be at least one of {1, 2, 3, 4, 6, 8} . For example, Nt, 1 may be at least one of {1, 2, 3, 4} . For example, Nt, 1 may be at least one of {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16} . In some embodiments, Nt, 2 may be a positive integer. For example, 1≤ Nt, 2≤16. For another example, 1≤Nt, 2≤8. For example, Nt, 2 may be at least one of {1, 2, 3, 4, 6, 8} . For example, Nt, 2 may be at least one of {1, 2, 3, 4} . For example, Nt, 2 may be at least one of {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16} . In some embodiments, the value of the number of CSI-RS resources in the first plurality of CSI-RS resources (e.g. Nt) may be based on the first number (e.g. Nt, 1) and the second number (e.g. Nt, 2) and / or the indication of the pattern. In some em-bodiments, the first number (e.g. Nt, 1) and / or the second number (e.g. Nt, 2) may be based on the value of the number of CSI-RS resources in the first plurality of CSI-RS resources (or the value of Nt) and / or the pattern.

[0099] In some embodiments, the at least one configuration may comprise the third value (e.g. N1) , the fourth value (e.g. N2) and / or the indication of pattern and / or the number of CSI-RS resources in the first plurality of CSI-RS resources (or the value of Nt) .

[0100] In some embodiments, the number of CSI-RS resources in the first plurality of CSI-RS resources (or the value of Nt) may be based on the first number (e.g. Nt, 1) and the second number (e.g. Nt, 2) . In some embodiments, Nt=Nt, 1*Nt, 2.

[0101] In some embodiments, the at least one configuration may comprise at least one of: the third value (e.g. N1) , the fourth value (e.g. N2) , the first value (e.g. N1, t) and the second value (e.g. N2, t) .

[0102] In some embodiments, the pattern may be based on the third value (e.g. N1) , the fourth value (e.g. N2) , the first value (e.g. N1, t) and the second value (e.g. N2, t) . In some embodiments, the first number (e.g. Nt, 1) may be based on the third value (e.g. N1) and the first value (e.g. N1, t) . In some embodiments, Nt, 1=N1, t / N1. In some embodiments, the second number (e.g. Nt, 2) may be based on the fourth value (e.g. N2) and the second value (e.g. N2, t) . In some em-bodiments, Nt, 2=N2, t / N2.

[0103] In some embodiments, the at least one configuration may comprise the first value (e.g. N1) , the second value (e.g. N2) , the first number (e.g. Nt, 1) and the second number (e.g. Nt, 2) .

[0104] In some embodiments, the first value (e.g. N1, t) and / or the second value (e.g. N2, t) may be based on the third value (e.g. N1) , the fourth value (e.g. N2) and / or the pattern (or the first number (e.g. Nt, 1) and the second number (e.g. Nt, 2) or the number of CSI-RS resources in the first plurality of CSI-RS resources or the value of Nt) .

[0105] In some embodiments, the first value (e.g. N1, t) may be based on the third value (e.g. N1) and the first number (e.g. Nt, 1) (or the pattern) . In some embodiments, N1, t=N1*Nt, 1.

[0106] In some embodiments, the second value (e.g. N2, t) may be based on the fourth value (e.g. N2) and the second number (e.g. Nt, 2) (or the pattern) . In some embodiments, N2, t=N2*Nt, 2.

[0107] In some embodiments, Nt=Nt, 1*Nt, 2. In some embodiments, Nt, 1 and Nt, 2 are pos-itive integer. In some embodiments, N1, t*N2, t= Nt*N1*N2. In some embodiments, N1, t= Nt, 1*N1. In some embodiments, N2, t=Nt, 2*N2.

[0108] In some embodiments, the third value (e.g. N1) and the fourth value (e.g. N2) corre-spond to one reference signal resource in the first plurality of reference signal resources. In some embodiments, the first value (e.g. N1, t) and the second value (e.g. N2, t) correspond to all reference signal resources in the first plurality of reference signal resources.

[0109] In some embodiments, N1, t*N2, t= Nt*N1*N2. In some embodiments, N1, t= Nt, 1*N1. In some embodiments, N2, t=Nt, 2*N2. FIG. 4A shows a schematic diagram of an example CSI-RS resources pattern, where the first plurality of CSI-RS resources may include 4 CSI-RS resources or 4 groups of ports. FIG. 4B shows a schematic diagram of another exam-ple CSI-RS resources pattern, where the first plurality of CSI-RS resources may include 4 CSI-RS resources or 4 groups of ports and the second plurality of CSI-RS resources may include 2 CSI-RS resources or 2 groups of ports.

[0110] Referring back to FIG. 2, the terminal device 110 transmits (2030) , to the network device 120, the measurement report based on the at least one configuration and / or (the first value (e.g. N1, t) and the second value (e.g. N2, t) ) . In some embodiments, the network device 120 may receive the measurement report from the terminal device 110. The measurement report may include: a first plurality of first vectors, a first plurality of sets of first coefficients, and at least one indication of one set of first coefficients in the first plurality of sets of first coefficients  associated with one at least one of: a subband, a polarization, or a layer. In some embodiments, a first plurality of combinations of first vectors may be based on at least one group of first vectors and the associated first plurality of sets of first coefficients, and one combination of first vectors may be based on one group of first vectors and the associated one set of first coefficients corresponding to the combination of first vectors. In some embodiments, a set of first coeffi-cients may comprise at least one of: a set of first phase coefficients or a set of first amplitude coefficients. In some embodiments, one first coefficient may comprise at least one of: one first phase coefficient or one first amplitude coefficient.

[0111] FIG. 5 shows the first combination and the second combination may be based on the first vectors. Further, as shown in FIG. 6, one of the first or second combination may correspond to the first subband 610-1, and one of the first or second combination may correspond to the second subband 610-2.

[0112] In some embodiments, the first plurality of first vectors comprises a predetermined number of first vectors. In some other embodiments, the first plurality of first vectors comprises a configured number of first vectors. For example, the number of first vectors in the first plu-rality of first vectors may be L1, L1 may be positive integer, e.g. 1≤L1≤16 or 1≤L1≤R or L1∈ {1, 2, 3, 4, 6, 8} or L1∈ {1, 2, 3, 4, 6} .

[0113] In some embodiments, one first vector in the first plurality of first vectors may be represented as vi, where i may be non-negative integer and 0≤i≤L1-1. For example, one group of first vectors may be same as the first plurality of first vectors or a subset selected in the first plurality of first vectors, and each group of first vectors may correspond to one layer (e.g. polarization common) . In some embodiments, the number of groups of the at least one group of first vectors may be R or may be no larger than R or may be R / 2 or may be R if 1≤R≤4 and / or may be ceil (R / 2) or 4 if 4<R≤8. In some embodiments, the number of first vectors in one group of first vectors corresponding to layer with index r may be M1, r. In some embodiments, M1, r may be positive integer, e.g. 1≤M1, r≤8 or 1≤M1, r≤6 or M1, r=L1 or 1≤M1, r≤L1. In some embodiments, one first vector in the group of first vectors may be represented as vm1, r, where m1 may be non-negative integer and 0≤m1≤M1, r-1.

[0114] In some embodiments, one group of first vectors may be same as the first plurality of first vectors or a subset selected in the first plurality of first vectors, and each group of first vectors may correspond to one layer and one polarization (e.g. polarization specific) . In some embodiments, the number of groups of the at least one group of first vectors may be 2*R or  may be no larger than 2*R or may be R or may be 2*R if 1≤R≤4 and / or may be R or 8 if 4<R≤8. In some embodiments, the number of first vectors in one group of first vectors corresponding to layer with index r and polarization with index po may be In some embodiments,  may be positive integer, e.g.  or or  or and po∈ {0, 1} . In some embodiments, one first vector in the group of first vectors may be represented as where m2 may be non-negative integer and

[0115] In some embodiments, the first vectors in the groups corresponding to layer with index with 7 and / or 5 and / or 3 and / or 1 may be orthogonal with each other. In some embodiments, the first vectors in the groups corresponding to layer with index with 8 and / or 6 and / or 4 and / or 2 may be orthogonal with each other. In some embodiments, the first vectors in the groups corresponding to layer with index with 1 and / or 2 and / or 3 and / or 4 may be orthogonal with each other. In some embodiments, the first vectors in the groups corresponding to layer with index with 5 and / or 6 and / or 7 and / or 8 may be orthogonal with each other.

[0116] In some embodiments, R may be the number of layers, R may be positive integer, e.g. 1≤R≤8. In some embodiments, r may be the index of layer, r may be positive integer, e.g. 1≤r≤R.

[0117] In some embodiments, a set of first vectors may be based on the first value (e.g. N1, t) , the second value (e.g. N2, t) and one or two oversampling factors (or the first oversampling value (e.g. O1) and the second oversampling value (e.g. O2) ) . In some embodiments, the first value may be based on a number of ports (e.g. total number of ports) of the first plurality of CSI-RS resources for the measurement report.

[0118] For example, there may be a set of first vectors based on the value of N1, t, O1, N2, t and O2. In some embodiments, the number of the set of first vectors may be N1, t*O1*N2, t*O2. In some embodiments, one first vector (represented as ) may be a vector with length N1, t*N2, t or with N1, t*N2, t values or elements.

[0119] In some embodiments, the first vector may be represented as

[0120] Or

[0121] where lt=0, 1, …N1, t*O1-1, mt=0, 1, …N2, t*O2-1.

[0122] In some embodiments, values of O1 and O2 may be based on / associated with the value of N1, t and / or N2, t. In some embodiments, if N1, t>1, O1=4. In some embodiments, if N1, t=1, O1=1. In some embodiments, if N2, t>1, O2=4. In some embodiments, if N2, t=1, O2=1. In some embodiments, the value of (O1, O2) may be (4, 4) or (8, 4) or (4, 8) or (8, 8) .

[0123] In some embodiments, N1, t may be replaced with N1, and N2, t may be replaced with N2, e.g. the codebook structure can also be applied to up to 32 ports. In some embodiments, the first vector vi and / or vm1, r and / or may be one first vector (e.g.  ) selected from the set of the first vectors. In some embodiments, the first vector vi and / or vm1, r and / or may be one first vector (e.g.  ) in the first plurality of first vectors.

[0124] In some embodiments, the first plurality of first vectors may be identified by at least one first codebook indicator (e.g. i1, 1) and at least one second codebook indicator (e.g. i1, 2) . In some embodiments, the at least one first codebook indicator (e.g. i1, 1) may comprise at least one first indicator (e.g. q1) and at least one second indicator (e.g. q2) . In some embodiments, q1 may be non-negative integer, q1∈ {0, 1, …O1-1} . In some embodiments, q2 may be non-negative integer, q2∈ {0, 1, …O2-1} . In some embodiments, the at least one second codebook indicator may determine or correspond to at least one third indicator (e.g. n1) and at least one fourth indicator (e.g. n2) . In some embodiments, the number of the at least one first indicator may be X or 1. In some embodiments, the number of the at least one second indicator may be X or 1. In some embodiments, the number of the at least one third indicator may be X or 1. In some embodiments, the number of the at least one fourth indicator may be X or 1. In some embodiments, the value of X may correspond to or may be based on each layer and / or each polarization. In some embodiments, X may be positive integer. In some embodiments,  1≤X≤8 or 1≤X≤16. In some embodiments, X may be at least one of: L1, M1, r or  In some embodiments, the at least one third indicator may comprise  e.g.  In some embodiments,  In some embodiments, i may be non-negative integer and 0≤i≤X-1. In some embodiments, the at least one fourth indicator may comprise e.g.  In some embodiments,  In some embodiments, i may be non-negative integer and 0≤i≤X-1.

[0125] In some embodiments, the first plurality of first vectors may be selected from the set of first vectors, for example, based on the first codebook indicator (e.g. i1, 1) and the second codebook indicator (e.g. i1, 2) . In some embodiments, the first plurality of first vectors may be represented as In some embodiments,  In some embodiments,  In some embodiments, one first codebook indicator and / or one first indicator and / or one second indicator may correspond to one layer and / or one polarization. In some embodiments, one second codebook indicator and / or one third indicator and / or one fourth indicator may correspond to one layer and / or one polarization.

[0126] In some embodiments, at least one of: the first plurality of sets of first coefficients or the first plurality of combinations may be across layers and / or across polarizations. For example, the first plurality of sets of first phase coefficients and / or first amplitude coefficients (and / or the first plurality of combinations) may be wideband or common for different layers.

[0127] In some embodiments, there may be an indication (e.g. SCI) of index of a first vector in the first plurality of first vectors or in one group of first vectors, and the first amplitude coefficient and / or the first phase coefficient corresponding to the indicated first vector may be 1 (e.g. no need to report) . In some embodiments, the indication may be per layer and / or per polarization and / or across layers. In some embodiments, there may be no need of layer indicator (LI) .

[0128] In some embodiments, in case of the number of first phase coefficients and / or the number of first amplitude coefficients in one set is 1, the first phase coefficient and / or first amplitude coefficient corresponding to the layer indicated by LI may be 1 (e.g. no  need of report) . In some embodiments, each set of first phase coefficients and / or first amplitude coefficients may correspond to one combination. In some embodiments, one first phase coefficient and / or one first amplitude coefficient in one set of first phase coefficients and / or first amplitude coefficients may correspond to one first vector in the group of first vectors corresponding to the combination or correspond to one first vector in the first plurality of first vectors.

[0129] In some embodiments, the first plurality of sets of first phase coefficients and / or first amplitude coefficients and / or the first plurality of combinations may be across layers and across polarizations. In some embodiments, the number of the first plurality of combinations or the number of sets in the first plurality of sets of first phase coefficients and / or first amplitude coefficients may be C1, R, C1, R may be positive integer, e.g. 1≤C1, R≤8 or 1≤C1, R≤64. In some embodiments, the value of C1, R may be based on the number of layers.

[0130] In some embodiments, the number of first phase coefficients and / or the number of first amplitude coefficients in one set in the first plurality of sets may be L1. In some embodiments, one first phase coefficient may be represented as In some embodiments, one first amplitude coefficient may be represented as In some embodiments, i may be non-negative integer, 0≤i≤L1-1. In some embodiments, c1 may be non-negative integer, 0≤c1≤C1, R-1.

[0131] In some embodiments, the plurality of combinations may be represented as vco. In some embodiments, one combination may be represented as vco (c1) , and

[0132] In some embodiments, the first plurality of sets of first coefficients may comprise at least one group of sets of first coefficients. In some embodiments, the first plurality of combinations may comprise at least one group of combinations. In some embodiments, each group of sets of first coefficients may correspond to one layer, and / or each group of combinations may correspond to one layer. For example, the first plurality of sets of first phase coefficients and / or first amplitude coefficients may comprise at least one group of sets of first phase coefficients and / or first amplitude coefficients. In some embodiments, the first plurality of combinations may comprise at least one group of combinations. In some embodiments, each group of sets of first phase coefficients and / or first amplitude coefficients (and / or one group of combinations) may correspond to one  layer (e.g. polarization common) .

[0133] In some embodiments, the number of combinations in one group of combinations and / or the number of sets in one group of sets of first phase coefficients and / or first amplitude coefficients corresponding to layer with index r may be C2, r. In some embodiments, C2, r may be positive integer, e.g. 1≤C2, r≤4 or 1≤C2, r≤8. In some embodiments, the number of groups in the at least one groups of sets may be R or min (R, 4) . In some embodiments, the number of first phase coefficients and / or the number of first amplitude coefficients in one set in the group of sets corresponding to layer with index r may be M1, r.

[0134] In some embodiments, one first phase coefficient may be represented as In some embodiments, one first amplitude coefficient may be represented as In some embodiments, m1 may be non-negative integer. For example, 0≤m1≤M1, r-1, or m1=i. In some embodiments, c2, r may be non-negative integer. For example, 0≤c2, r≤C2, r-1. In some embodiments, 1≤r≤R.

[0135] In some embodiments, the group of combinations corresponding to layer with index r may be represented as vco, r. In some embodiments, one combination may be represented as vco, r (c2, r) and In some embodiments, one combination may be represented as

[0136] In some embodiments, the first plurality of sets of first coefficients may comprise at least one group of sets of first coefficients. In some embodiments, the first plurality of combinations comprises at least one group of combinations. In some embodiments, each group of sets of first coefficients corresponds to one layer and one polarization. Alternatively, or in addition, in some embodiments, one group of combinations may correspond to one layer and one polarization. For example, the first plurality of sets of first phase coefficients and / or first amplitude coefficients may comprise at least one group of sets of first phase coefficients and / or first amplitude coefficients. In some embodiments, the first plurality of combinations may comprise at least one group of combinations. In some embodiments, each group of sets of first phase coefficients and / or first amplitude coefficients (and / or one group of combinations) may correspond to one layer and one polarization (e.g. polarization specific) .

[0137] In some embodiments, the number combinations in one group of combinations and / or the number of sets in one group of sets of first phase coefficients and / or first amplitude coefficients corresponding to layer with index r and polarization with index po may be In some embodiments,  may be positive integer, e.g.  or In some embodiments, the number of groups in the at least one groups of sets may be 2*R or min (8, 2*R) . In some embodiments, the number of first phase coefficients and / or the number of first amplitude coefficients in one set in the group of sets corresponding to layer with index r and polarization with index po may be In some embodiments, po∈ {0, 1} .

[0138] In some embodiments, one first phase coefficient may be represented as  In some embodiments, one first amplitude coefficient may be represented as In some embodiments,  or m2=m1 or m2=i. In some embodiments,  may be non-negative integer. For example,  In some embodiments, 1≤r≤R. In some embodiments, the group of combinations corresponding to layer with index r may be represented as

[0139] In some embodiments, the one combination may be represented as  In some embodiments,  In some embodiments,  In some embodiments,

[0140] In some embodiments, the value of the first amplitude coefficients in the measurement report or in the first (or second) plurality of sets of first amplitude coefficients may be 1 or fixed as 1. In some embodiments, the first amplitude coefficients may not be comprised or may be omitted in the measurement report or the first amplitude coefficients may be omitted or may be replaced by 1 in the formula in this disclosure. For example, based on a configuration indicating the omission of the first amplitude coefficients from the network device.

[0141] In some embodiments, the value of the first phase coefficients in the measurement report or in the first (or second) plurality of sets of first phase coefficients may be 1 or fixed as 1. In some embodiments, the first phase coefficients may not be  comprised or may be omitted in the measurement report or the first phase coefficients may be omitted or may be replaced by 1 in the formula in this disclosure. For example, based on a configuration indicating the omission of the first phase coefficients from the network device.

[0142] In some embodiments, the value of one first phase coefficient may be ej*2*π*k / K. In some embodiments, K may be positive integer. For example, K may be at least one of {2, 4, 8, 16, 32} . In some embodiments, k may be non-negative integer. For example, k∈ {0, 1, …K-1} . In some embodiments, the first amplitude coefficient may be at least one of: In some embodiments, the first amplitude coefficient may be at least one of: In some embodiments, the first amplitude coefficient may be at least one of:  In some embodiments, the first amplitude coefficient may be at least one of:  In some embodiments, the first amplitude coefficient may be at least one of:  In some embodiments, the first amplitude coefficient may be at least one of:  In some embodiments, the first amplitude coefficient may be at least one of:

[0143] In some embodiments,  and / or and / or may be 1 or fixed as 1. In some embodiments,  and / or and / or may be 1 or fixed as 1.

[0144] In some embodiments, the codebook for different layers may have a unified structure. In some embodiments, the codebook for layer with index r may be (e.g. for the wideband or for each subband) . In some embodiments, δr may be at least one of: 1, -1,  In some embodiments, δr may be indicated by the at least one third codebook indication and / or at least one fourth codebook indication and / or at least one first phase coefficient (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r) . In some embodiments,  may be one combination selected from the plurality of combinations. In some embodiments,  may be one combination selected from the plurality of combinations. In some embodiments,  and may be one or two combinations selected from the plurality of combinations. In some embodiments, αr may be the normalization factor. In some embodiments, αr may be determined based on the sets of first amplitude coefficients and / or first phase coefficients corresponding to the one or two combinations. In some embodiments, αr may be determined based on the first plurality of sets of first amplitude coefficients and / or first phase coefficients. In some embodiments, sr, 0 may be the indication for the combination In some embodiments, sr, 1 may be the indication for the combination In some embodiments,  may be same or different from In some embodiments, sr, 1 may be same or different from sr, 0. In some embodiments,  and / or may be ej*π*n / 2, n∈ {0, 1, 2, 3} or ej*π*n / 4, n∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} . In some embodiments, at least one codebook indicator in the measurement report (e.g. i2) may comprise the indication of sr, 0 and / or sr, 1 and / or nr.

[0145] In some embodiments, codebook for 1-layer (or for number of layers R=1) may be W (1) =W1. In some embodiments, W1 may be the precoder / codebook corresponding to layer with index r=1.

[0146] In some embodiments,  For example, r=1. In some embodiments,  and / or may be one or two combinations selected from the first plurality of combinations or from the group of combinations corresponding to layer with index r=1. In some embodiments, the one or two combinations may be indicated for wideband or for each subband. In some embodiments, s1, 0 and / or s1, 1 may be the indication for the one or two combinations. In some embodiments, s1, 0 and / or s1, 1 may be at least one of In some embodiments, δ1 may be at least one of In some embodiments, δ1 may be indicated by the at least one third codebook indication and / or at least one fourth codebook indication and / or at least one first phase coefficient (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=1) .

[0147] In some embodiments, the one or two combinations (e.g.  and / or  ) may be indicated from the first plurality of combinations vco (c1) . For example,  c1∈ {0, 1, …C1, R-1} . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c1) . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c1′) (e.g. polarization specific) . For example, c1′∈ {0, 1, …C1, R-1} . In some embodiments,  may be same with In some embodiments, s1, 1 may be same with s1, 0 (e.g. polarization common) . In some embodiments,  or or or or or In some embodiments,  or or or or or For example, R=1.

[0148] In some embodiments, the one or two combinations (e.g.  and / or  ) may be indicated from a group of combinations vco, 1 (c2, 1) corresponding to the layer with index r=1. For example, c2, 1∈ {0, 1, …C2, 1-1} . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco, 1 (c2, 1) corresponding to layer with index r=1. In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco, 1 (c2, 1′) corresponding to layer with index r=1 (e.g. polarization specific) . For example, c2, 1′∈ {0, 1, …C2, 1-1} . In some embodiments,  may be same with In some embodiments, s1, 1 may be same with s1, 0 (e.g. polarization common) . In some embodiments,  or or or or or In some embodiments,  or or or or or For example, R=1.

[0149] In some embodiments, the two combinations (e.g.  and / or ) may be indicated from a group of combinations corresponding to the layer with index r=1 and polarization po, respectively. For example,  In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco, 1, 0 (c3, 1, 0 ) corresponding to layer with index r=1 and first polarization. In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c3, 1, 1) corresponding to layer with index 1 and second polarization. In some embodiments,  or In some embodiments,  or For example, R=1.

[0150] In some embodiments, α1 may be 1 or fixed as 1. In some embodiments, α1 may be 2 or fixed as 2.

[0151] In some embodiments, codebook for 2-layer (or for number of layers R=2) may be or or W (2) = [W1 W2] . In some embodiments, Wr may be the precoder / codebook corresponding to layer with index r.

[0152] In some embodiments, β1 may be at least one of:  In some embodiments, β2 may be at least one of:  In some embodiments, β1 may be same or different from β2. In some embodiments, B2 may be based on β1 and β2. In some embodiments, B2= (β1) 2+ (β2) 2.

[0153] In some embodiments,  For example, r=2. In some embodiments, δ2 may be -δ1 or δ2 may be at least one of:  In some embodiments,  may be same as and / or may be  same as In some embodiments, s2, 0 may be same with s1, 0 and / or s2, 1 may be same with s1, 1. In some embodiments, δ2 may be indicated by the at least one third codebook indication and / or at least one fourth codebook indication and / or at least one first phase coefficient (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=2) .

[0154] In some embodiments,  and / or may be one or two combinations selected from the first plurality of combinations or from the group of combinations corresponding to layer with index r=2. In some embodiments, the one or two combinations may be indicated for wideband or for each subband. In some embodiments, s2, 0 and / or s2, 1 may be the indication for the one or two combinations, e.g. s2, 0 and / or s2, 1 may be at least one of

[0155] In some embodiments, the one or two combinations (e.g.  and / or  ) may be indicated from the first plurality of combinations vco (c1) . In some embodiments, c1∈ {0, 1, …C1, R-1} . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c1) . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c1′) (e.g. polarization specific) . In some embodiments, c1′∈ {0, 1, …C1, R-1} . In some embodiments,  may be same with and / or s2, 1 may be same with s2, 0 (e.g. polarization common) . In some embodiments,  or or or or or In some embodiments,  or or or or or For example, R=2.

[0156] In some embodiments, the one or two combinations (e.g.  and / or  ) may be indicated from a group of combinations vco, 2 (c2, 2) corresponding to the layer with index =2 . In some embodiments, c2, 2∈ {0, 1, …C2, 2-1} . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations  vco, 2 (c2, 2) corresponding to layer with index r=2. In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco, 2 (c2, 2′) corresponding to layer with index r=2 (e.g. polarization specific) . In some embodiments, c2, 2′∈ {0, 1, …C2, 2-1} . In some embodiments,  may be same with and / or s2, 1 may be same with s2, 0 (e.g. polarization common) . In some embodiments,  or or or  or or In some embodiments,  or or or or or For example, R=2.

[0157] In some embodiments, the two combinations (e.g.  and / or ) may be indicated from a group of combinations corresponding to the layer with index r=2 and polarization po, respectively. In some embodiments,  In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinationsvco, 2, 0 (c3, 2, 0 ) corresponding to layer with index r=2 and first polarization. In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c3, 2, 1) corresponding to layer with index r=2 and second polarization. In some embodiments,  or In some embodiments,  or For example, R=2.

[0158] In some embodiments, α2 may be 2 or fixed as 2. In some embodiments, α2 may be 4 or fixed as 4.

[0159] In some embodiments, codebook for 3-layer (or for number of layers R=3) may  be or or W (3) = [W1 W2 W3] . In some embodiments, Wr may be the precoder / codebook corresponding to layer with index r.

[0160] In some embodiments,  For example, r=3. In some embodiments, δ3 may be at least one of:  In some embodiments, δ3 may be -δ1 or δ3 may be at least one of:  In some embodiments,  may be same as and / or may be same as In some embodiments, s3, 0 may be same with s1, 0 and / or s3, 1 may be same with s1, 1. In some embodiments,  and / or may be one or two combinations selected from the first plurality of combinations or from the group of combinations corresponding to layer with index r=3. In some embodiments, the one or two combinations may be indicated for wideband or for each subband. In some embodiments, s3, 0 and / or s3, 1 may be the indication for the one or two combinations. In some embodiments, s3, 0 and s3, 1 may be at least one of In some embodiments, δ3 may be indicated by the at least one third codebook indication and / or at least one fourth codebook indication and / or at least one first phase coefficient (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=3) .

[0161] In some embodiments, β3 may be at least one of:  In some embodiments, β1, β2, β3 may be same as or different from each other. In some embodiments, B3 may be based on β1 and β2 and β3. In some embodiments, B3= (β1) 2+ (β2) 2+ (β3) 2.

[0162] In some embodiments, the one or two combinations (e.g.  and / or  ) may be indicated from the first plurality of combinations vco (c1) . In some embodiments, c1∈ {0, 1, …C1, R-1} . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c1) . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c1′) (e.g. polarization specific) . In some embodiments, c1′∈ {0, 1, …C1, R-1} . In some embodiments,  may be same with and / or s3, 1 may be same with s3, 0 (e.g. polarization common) .  In some embodiments,  or or or or or In some embodiments,  or or or or or For example, R=3.

[0163] In some embodiments, the one or two combinations (e.g.  and / or  ) may be indicated from a group of combinations vco, 3 (c2, 3) corresponding to the layer with index =3 . In some embodiments, c2, 3∈ {0, 1, …C2, 3-1} . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco, 3 (c2, 3) corresponding to layer with index r=3. In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco, 3 (c2, 3′) corresponding to layer with index r=3 (e.g. polarization specific) . In some embodiments, c2, 3′∈ {0, 1, …C2, 3-1} . In some embodiments,  may be same with and / or s3, 1 may be same with s3, 0 (e.g. polarization common) . In some embodiments,  or or or  or or In some embodiments,  or or or or or For example, R=3.

[0164] In some embodiments, the two combinations (e.g.  and / or ) may be indicated from a group of combinations corresponding to the layer with index r=3 and polarization po, respectively. In some embodiments,  In some embodiments,  may be one combination indicated  from the combinations vco, 3, 0 (c3, 3, 0 ) corresponding to layer with index r=3 and first polarization. In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c3, 3, 1) corresponding to layer with index r=3 and second polarization. In some embodiments,  or In some embodiments,  or For example, R=3.

[0165] In some embodiments, α3 may be 3 or fixed as 3. In some embodiments, α3 may be 6 or fixed as 6.

[0166] In some embodiments, codebook for 4-layer (or for number of layers R=4) may be or W (4) = [W1 W2 W3 W4] or In some embodiments, Wr may be the precoder / codebook corresponding to layer with index r.

[0167] In some embodiments, β4 may be at least one of:  In some embodiments, β1, β2, β3, β4 may be same as or different from each other. In some embodiments, B4 may be based on β1 and β2 and β3 and β4. In some embodiments, B4= (β1) 2+ (β2) 2+ (β3) 2+ (β4) 2.

[0168] In some embodiments,  In some embodiments, δ4 may be -δ3 or δ4 may be at least one of:  In some embodiments,  may be same as and / or may be same as  In some embodiments, s4, 0 may be same with s3, 0 and / or s4, 1 may be same with s3, 1. In some embodiments, δ4 may be -δ2 or δ4 may be at least one of:  In some embodiments,  may be same as and / or may be same as In some embodiments, s4, 0 may be same with s2, 0 and / or s4, 1 may be same with s2, 1. In some embodiments,  and / or may be one or two combinations selected from the first plurality of combinations or from the group of  combinations corresponding to layer with index r=4. In some embodiments, the one or two combinations may be indicated for wideband or for each subband. In some embodiments, s4, 0 and / or s4, 1 may be the indication for the one or two combinations, e.g. s4, 0 and s4, 1 may be at least one of In some embodiments, δ4 may be indicated by the at least one third codebook indication and / or at least one fourth codebook indication and / or at least one first phase coefficient (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=4) .

[0169] In some embodiments, the one or two combinations (e.g.  and / or  ) may be indicated from the first plurality of combinations vco (c1) . In some embodiments, c1∈ {0, 1, …C1, R-1} . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c1) . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c1′) (e.g. polarization specific) . In some embodiments, c1′∈ {0, 1, …C1, R-1} . In some embodiments,  may be same with and / or s4, 1 may be same with s4, 0 (e.g. polarization common) . In some embodiments,  or or or or or In some embodiments,  or or or or or For example, R=4.

[0170] In some embodiments, the one or two combinations (e.g.  and / or  ) may be indicated from a group of combinations vco, 4 (c2, 4) corresponding to the layer with index r=4 . In some embodiments, c2, 4∈ {0, 1, …C2, 4-1} . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco, 4 (c2, 4) corresponding to layer with index r=4. In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco, 4 (c2, 4′) corresponding to layer with index r=4 (e.g. polarization specific) . In some embodiments, c2, 4′∈ {0, 1, …C2, 4-1} . In some embodiments,  may be same with and / or s4, 1 may be same  with s4, 0 (e.g. polarization common) . In some embodiments,  or or or  or or In some embodiments,  or or or or or For example, R=4.

[0171] In some embodiments, the two combinations (e.g.  and / or ) may be indicated from a group of combinations corresponding to the layer with index r=4 and polarization po, respectively. In some embodiments,  In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco, 4, 0 (c3, 4, 0 ) corresponding to layer with index r=4 and first polarization. In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c3, 4, 1) corresponding to layer with index r=4 and second polarization. In some embodiments,  or In some embodiments,  or For example, R=4.

[0172] In some embodiments, α4 may be 4 or fixed as 4. In some embodiments, α4 may be 8 or fixed as 8.

[0173] In some embodiments, codebook for 5-layer (or for number of layers R=5) may be or W (5) = [W1 W2 W3 W4 W5] or  In some embodiments, Wr may be the precoder / codebook corresponding to layer with index r.

[0174] In some embodiments, β5 may be at least one of:  In some embodiments, β1, β2, β3, β4, β5 may be same as or different from each other. In some embodiments, B5 may be based on β1 and β2 and β3 and β4 and β5. In some embodiments, B5= (β1) 2+ (β2) 2+ (β3) 2+ (β4) 2+ (β5) 2.

[0175] In some embodiments,  In some embodiments, δ5 may be at least one of:  In some embodiments, δ5 may be -δ1 or δ5 may be at least one of:  In some embodiments,  may be same as and / or may be same as In some embodiments, s5, 0 may be same with s1, 0 and / or s5, 1 may be same with s1, 1. In some embodiments,  and / or may be one or two combinations selected from the first plurality of combinations or from the group of combinations corresponding to layer with index r=5. In some embodiments, the one or two combinations may be indicated for wideband or for each subband. In some embodiments, s5, 0 and / or s5, 1 may be the indication for the one or two combinations, e.g. s5, 0 and s5, 1 may be at least one of In some embodiments, δ5 may be indicated by the at least one third codebook indication and / or at least one fourth codebook indication and / or at least one first phase coefficient (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=5) .

[0176] In some embodiments, the one or two combinations (e.g.  and / or  ) may be indicated from the first plurality of combinations vco (c1) . In some embodiments, c1∈ {0, 1, …C1, R-1} . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c1) . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c1′) (e.g. polarization specific) . In some embodiments, c1′∈ {0, 1, …C1, R-1} . In some embodiments,  may be same with and / or s5, 1 may be same with s5, 0 (e.g. polarization common) . In some embodiments,  or or or or or In some embodiments,  or or or or or For example, R=5.

[0177] In some embodiments, the one or two combinations (e.g.  and / or  ) may be indicated from a group of combinations vco, 5 (c2, 5) corresponding to the layer with index =5. In some embodiments, c2, 5∈ {0, 1, …C2, 5-1} . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco, 5 (c2, 5) corresponding to layer with index r=5. In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco, 5 (c2, 5′) corresponding to layer with index r=5 (e.g. polarization specific) . In some embodiments, c2, 5′∈ {0, 1, …C2, 5-1} . In some embodiments,  may be same with and / or s5, 1 may be same with s5, 0 (e.g. polarization common) . In some embodiments,  or or or  or or In some embodiments,  or or or or or For example, R=5.

[0178] In some embodiments, the two combinations (e.g.  and / or ) may be indicated from a group of combinations corresponding to the layer with index r=5 and polarization po, respectively. In some embodiments,  In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco, 5, 0 (c3, 5, 0 ) corresponding to layer with index r=5 and first polarization. In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c3, 5, 1) corresponding to layer with index r=5 and second polarization. In some embodiments,  or In some embodiments,  or For example, R=5.

[0179] In some embodiments, α5 may be 5 or fixed as 5. In some embodiments, α5 may be 10 or fixed as 10.

[0180] In some embodiments, codebook for 6-layer (or for number of layers R=6) may be or W (6) = [W1 W2 W3 W4 W5 W6] or In some embodiments, Wr may be the precoder / codebook corresponding to layer with index r.

[0181] In some embodiments, β6 may be at least one of:  In some embodiments, β1, β2, β3, β4, β5, β6 may be same as or different from each other. In some embodiments, B6 may be based on β1 and β2 and β3 and β4 and β5 and β6. In some embodiments, B6= (β1) 2+ (β2) 2+ (β3) 2+ (β4) 2+ (β5) 2+ (β6) 2.

[0182] In some embodiments,  In some embodiments, δ6 may be -δ5 or δ6 may be at least one of:  In some embodiments,  may be same as may be same as s6, 0 may be same with s5, 0, s6, 1 may be same with s5, 1. In some embodiments, δ6 may be -δ2 or δ6 may be at least one of:  In some embodiments,  may be same as and / or may be same as In some embodiments, s6, 0 may be same with s2, 0 and / or s6, 1 may be same with s2, 1. In some embodiments,  and / or may be one or two combinations selected from the first plurality of combinations or from the group of combinations corresponding to layer with index r=6. In some embodiments, the one or two combinations may be indicated for wideband or for each subband. In some embodiments, s6, 0 and / or s6, 1 may be the indication for the one or two combinations, e.g. s6, 0 and s6, 1 may be at least one of  In some embodiments, δ6 may be indicated by the at least one third codebook indication and / or at least one fourth codebook indication and / or at least  one first phase coefficient (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=6) .

[0183] In some embodiments, the one or two combinations (e.g.  and / or  ) may be indicated from the first plurality of combinations vco (c1) . In some embodiments, c1∈ {0, 1, …C1, R-1} . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c1) . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c1′) (e.g. polarization specific) . In some embodiments, c1′∈ {0, 1, …C1, R-1} . In some embodiments,  may be same with and / or s6, 1 may be same with s6, 0 (e.g. polarization common) . In some embodiments,  or or or or or In some embodiments,  or or or or or For example, R=6.

[0184] In some embodiments, the one or two combinations (e.g.  and / or  ) may be indicated from a group of combinations vco, 6 (c2, 6) corresponding to the layer with index =6. In some embodiments, c2, 6∈ {0, 1, …C2, 6-1} . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco, 6 (c2, 6) corresponding to layer with index r=6. In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco, 6 (c2, 6′) corresponding to layer with index r=6 (e.g. polarization specific) . In some embodiments, c2, 6′∈ {0, 1, …C2, 6-1} . In some embodiments,  may be same with and / or s6, 1 may be same with s6, 0 (e.g. polarization common) . In some embodiments,  or or or  or or In  some embodiments,  or or or or or For example, R=6.

[0185] In some embodiments, the two combinations (e.g.  and / or ) may be indicated from a group of combinations corresponding to the layer with index r=6 and polarization po, respectively. In some embodiments,  In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco, 6, 0 (c3, 6, 0 ) corresponding to layer with index r=6 and first polarization. In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c3, 6, 1) corresponding to layer with index r=6 and second polarization. In some embodiments,  or In some embodiments,  or For example, R=6.

[0186] In some embodiments, α6 may be 6 or fixed as 6. In some embodiments, α6 may be 12 or fixed as 12.

[0187] In some embodiments, codebook for 7-layer (or for number of layers R=7) may be or W (7) = [W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7] or In some embodiments, Wr may be the precoder / codebook corresponding to layer with index r.

[0188] In some embodiments, β7 may be at least one of:  In some embodiments, β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7 may be same as or different from each other. In some embodiments, B7 may be based on β1 and β2 and β3 and β4 and β5 and β6 and β7. In some embodiments,  B7= (β1) 2+ (β2) 2+ (β3) 2+ (β4) 2+ (β5) 2+ (β6) 2+ (β7) 2.

[0189] In some embodiments,  In some embodiments, δ7 may be at least one of:  In some embodiments, δ7 may be -δ3 or δ7 may be at least one of:  In some embodiments,  may be same as and / or may be same as In some embodiments, s7, 0 may be same with s3, 0 and / or s7, 1 may be same with s3, 1. In some embodiments,  and / or may be one or two combinations selected from the first plurality of combinations or from the group of combinations corresponding to layer with index r=7. In some embodiments, and the one or two combinations may be indicated for wideband or for each subband. In some embodiments, s7, 0 and / or s7, 1 may be the indication for the one or two combinations, e.g. s7, 0 and / or s7, 1 may be at least one of  In some embodiments, δ7 may be indicated by the at least one third codebook indication and / or at least one fourth codebook indication and / or at least one first phase coefficient (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=7) .

[0190] In some embodiments, the one or two combinations (e.g.  and / or  ) may be indicated from the first plurality of combinations vco (c1) . In some embodiments, c1∈ {0, 1, …C1, R-1} . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c1) . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c1′) (e.g. polarization specific) . In some embodiments, c1′∈ {0, 1, …C1, R-1} . In some embodiments,  may be same with and / or s7, 1 may be same with s7, 0 (e.g. polarization common) . In some embodiments,  or or or or or In some embodiments,  or or or or or For example, R=7.

[0191] In some embodiments, the one or two combinations (e.g.  and / or  ) may be indicated from a group of combinations vco, 7 (c2, 7) corresponding to the layer with index =7 . In some embodiments, c2, 7∈ {0, 1, …C2, 7-1} . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco, 7 (c2, 7) corresponding to layer with index r=7. In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco, 7 (c2, 7′) corresponding to layer with index r=7 (e.g. polarization specific) . In some embodiments, c2, 7′∈ {0, 1, …C2, 7-1} . In some embodiments,  may be same with and / or s7, 1 may be same with s7, 0 (e.g. polarization common) . In some embodiments,  or or or  or or In some embodiments,  or or or or or For example, R=7.

[0192] In some embodiments, the two combinations (e.g.  and / or ) may be indicated from a group of combinations corresponding to the layer with index r=7 and polarization po, respectively. In some embodiments,  In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco, 7, 0 (c3, 7, 0 ) corresponding to layer with index r=7 and first polarization. In some embodiments, and may be one combination indicated from the combinations vco (c3, 7, 1) corresponding to layer with index r=7 and second polarization. In some embodiments,  or In some embodiments,  or For example, R=7.

[0193] In some embodiments, α7 may be 7 or fixed as 7. In some embodiments, α7 may be 14 or fixed as 14.

[0194] In some embodiments, codebook for 8-layer (or for number of layers R=8) may be or W (8) = [W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8] or In some embodiments, Wr may be the precoder / codebook corresponding to layer with index r.

[0195] In some embodiments, β8 may be at least one of:  In some embodiments, β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7, β8 may be same as or different from each other. In some embodiments, B8 may be based on β1 and β2 and β3 and β4 and β5 and β6 and β7 and β8. In some embodiments, B8= (β1) 2+ (β2) 2+ (β3) 2+ (β4) 2+ (β5) 2+ (β6) 2+ (β7) 2+ (β8) 2.

[0196] In some embodiments,  In some embodiments, δ8 may be -δ7 or δ8 may be at least one of:  In some embodiments,  may be same as may be same as s8, 0 may be same with s7, 0, s8, 1 may be same with s7, 1. In some embodiments, δ8 may be -δ4 or δ8 may be at least one of:  In some embodiments,  may be same as and / or may be same as In some embodiments, s8, 0 may be same with s4, 0 and / or s8, 1 may be same with s4, 1. In some embodiments,  and / or may be one or two combinations selected from the first plurality of combinations or from the group of combinations corresponding to layer with index r=8. In some embodiments, and the one or two combinations may be indicated for wideband or for each subband. In some embodiments, s8, 0 and / or s8, 1 may be the indication for the one or two combinations, e.g. s8, 0 and / or s8, 1 may be at least one of In some embodiments, δ8 may be indicated by the at least one third codebook indication and / or at least one fourth codebook indication and / or at least  one first phase coefficient (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=8) .

[0197] In some embodiments, the one or two combinations (e.g.  and / or  ) may be indicated from the first plurality of combinations vco (c1) . In some embodiments, c1∈ {0, 1, …C1, R-1} . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c1) . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c1′) (e.g. polarization specific) . In some embodiments, c1′∈ {0, 1, …C1, R-1} . In some embodiments,  may be same with and / or s8, 1 may be same with s8, 0 (e.g. polarization common) . In some embodiments,  or or or or or In some embodiments,  or or or or or For example, R=8.

[0198] In some embodiments, the one or two combinations (e.g.  and / or  ) may be indicated from a group of combinations vco, 8 (c2, 8) corresponding to the layer with index =8. In some embodiments, c2, 8∈ {0, 1, …C2, 8-1} . In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco, 8 (c2, 8) corresponding to layer with index r=8. In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco, 8 (c2, 8′) corresponding to layer with index r=8 (e.g. polarization specific) . In some embodiments, c2, 8′∈ {0, 1, …C2, 8-1} . In some embodiments,  may be same with and / or s8, 1 may be same with s8, 0 (e.g. polarization common) . In some embodiments,  or or or  or or In  some embodiments,  or or or or or For example, R=8.

[0199] In some embodiments, the two combinations (e.g.  and / or ) may be indicated from a group of combinations corresponding to the layer with index r=8 and polarization po, respectively. In some embodiments,  In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco, 8, 0 (c3, 8, 0 ) corresponding to layer with index r=8 and first polarization. In some embodiments,  may be one combination indicated from the combinations vco (c3, 8, 1) corresponding to layer with index r=8 and second polarization. In some embodiments,  or In some embodiments,  or For example, R=8.

[0200] In some embodiments, α8 may be 8 or fixed as 8. In some embodiments, α8 may be 16 or fixed as 16.

[0201] In some embodiments, columns and / or rows in the precoding matrix may be swapped. For example, the fifth column and / or row may be swapped with the second column and / or row. For another example, the sixth column and / or row may be swapped with the fourth column and / or row or the third column and / or row. For another example, the seventh column and / or row may be swapped with the fourth column and / or row.

[0202] In some embodiments, the measurement report may further comprise at least one indication of number of layers. In some embodiments, the at least one indication may comprise a pair of values or a single value. For example, if the measurement report may further comprise at least one indication of number of layers, the at least one indication may comprise at least one of {1, 2, 3, 4, (2, 1) , (1, 2) , (2, 2) , (2, 3) , (3, 2) , (3, 3) , (4, 3) , (3, 4) , (4, 4) } . In some embodiments, the at least one indication may comprise at least one of {1,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} . In some embodiments, the at least one indication may comprise a first set of number of layers and a second set of number of layers. In some embodiments, the first set of number of layers may comprise at least one of {1, 2, 3, 4} . In some embodiments, the second set of number of layers may comprise at least one of {5, 6, 7, 8} .

[0203] In some embodiments, if the at least one indication indicates one single value or if the at least one indication indicates the first set of number of layers or if the at least one indication indicates the number of layers to be at least one of {1, 2, 3, 4} (e.g. 1≤R≤4) , a first set of codebook indications corresponding to the number of layers with the single value (or corresponding to the number of layers in the first set of number of layers or corresponding to the number of layers to be at least one of {1, 2, 3, 4} ) may be comprised in the measurement report. For example, in case of the at least one indication indicating a single value (e.g. at least one of: 1, 2, 3, 4 or corresponding to the number of layers in the first set of number of layers or corresponding to the number of layers to be at least one of {1, 2, 3, 4} ) , a first set of codebook indications corresponding to the number of layers with the single value may be comprised in the measurement report.

[0204] In some embodiments, if the at least one indication indicates one pair of values or if the at least one indication indicates the second set of number of layers or if the at least one indication indicates the number of layers to be at least one of {5, 6, 7, 8} (e.g. 5≤R≤8) , a first set of codebook indications and a second set of codebook indications may be comprised in the measurement report. In some embodiments, the first set of codebook indications may correspond to a first subset of layers, wherein the number of layers in the first subset of layers may be R1. In some embodiments, R1 may be the first value of the pair of values or ceil (R / 2) or floor (R / 2) . In some embodiments, the first subset of layers may correspond to or may comprise the layers with indexes r∈ {1, 2, …R1} . For example, R1 may be 2 or 3 in case of R=5. For another example, R1 may be 3 or 2 or 4 in case of R=6. For another example, R1 may be 3 or 4 in case of R=7. For another example, R1 may be 4 in case of R=8. For example, in case of R=5, the first subset of layers may correspond to or may comprise the first layer and the second layer (or the first layer, the second layer and the third layer) , e.g. over layers with indexes {1, 2} or {1, 2, 3} . For another example, in case of R=6, the first subset of layers may correspond to or may comprise the first layer, the second layer and the third layer (or the first layer and the second layer or the first layer, the second layer, the third layer and  the fourth layer) , e.g. over layers with indexes {1, 2, 3} or {1, 2} or {1, 2, 3, 4} . For another example, in case of R=7, the first subset of layers may correspond to or may comprise the first layer, the second layer and the third layer (or the first layer, the second layer, the third layer and the fourth layer) , e.g. over layers with indexes {1, 2, 3} or {1, 2, 3, 4} . For another example, in case of R=8, the first subset of layers may correspond to or may comprise the first layer, the second layer, the third layer and the fourth layer, e.g. over layers with indexes {1, 2, 3, 4} .

[0205] In some embodiments, the second set of codebook indications corresponds to a second subset of layers, wherein the number of layers in the second subset of layers may be R2 or R-R1. In some embodiments, R2 or R-R1 may be the second value of the pair of values or floor (R / 2) or ceil (R / 2) . In some embodiments, the second subset of layers may correspond to or may comprise the layers with indexes r∈ {R1+1, …R} . For example, R2 or R-R1 may be 3 or 2 in case of R=5. For another example, R2 or R-R1 may be 3 or 4 or 2 in case of R=6. For another example, R2 or R-R1 may be 4 or 3 in case of R=7. For another example, R2 or R-R1 may be 4 in case of R=8. For example, in case of R=5, the second subset of layers may correspond to or may comprise the third layer, the fourth layer and the fifth layer (or the fourth layer and the fifth layer) , e.g. over layers with indexes {3, 4, 5} or {4, 5} . For another example, in case of R=6, the second subset of layers may correspond to or may comprise the fourth layer, the fifth layer and the sixth layer (or the third layer, the fourth layer, the fifth layer and the sixth layer or the fifth layer and the sixth layer) , e.g. over layers with indexes {4, 5, 6} or {3, 4, 5, 6} or {5, 6} . For another example, in case of R=7, the second subset of layers may correspond to or may comprise the fourth layer, the fifth layer, the sixth layer and the seventh layer (or the fifth layer, the sixth layer and the seventh layer) , e.g. over layers with indexes {4, 5, 6, 7} or {5, 6, 7} . For another example, in case of R=8, the second subset of layers may correspond to or may comprise the fifth layer, the sixth layer, the seventh layer and the eighth layer, e.g. over layers with indexes {5, 6, 7, 8} .

[0206] In some embodiments, the first set of codebook indications corresponding to the number of layers with the single value (e.g. at least one of: 1, 2, 3, 4 or corresponding to the number of layers in the first set of number of layers or corresponding to the number of layers to be at least one of {1, 2, 3, 4} (e.g. 1≤R≤4) ) or corresponding to the first subset of layers (e.g. 5≤R≤8) or corresponding to the first value of the pair of values may comprise at least one of: a first plurality of first vectors, a first plurality of sets of  first coefficients, and at least one indication of one set of first coefficients in the first plurality of sets of first coefficients associated with one at least one of: a subband, a polarization, or a layer. In some embodiments, a first plurality of combinations of first vectors may be based on at least one group of first vectors and the associated first plurality of sets of first coefficients, and one combination of first vectors may be based on one group of first vectors and the associated one set of first coefficients corresponding to the combination of first vectors. In some embodiments, a set of first coefficients may comprise at least one of: a set of first phase coefficients or a set of first amplitude coefficients. In some embodiments, one first coefficient may comprise at least one of: one first phase coefficient or one first amplitude coefficient. In some embodiments, the first set of codebook indications may be based on the first plurality of CSI-RS resources or the total number of ports in the first plurality of CSI-RS resources or 2*N1, t*N2, t ports or based on the first vectors with length N1, t*N2, t. In some embodiments, the first plurality of first vectors may be based on the first plurality of CSI-RS resources or the total number of ports in the first plurality of CSI-RS resources or 2*N1, t*N2, t ports or based on the first vectors with length N1, t*N2, t.

[0207] In some embodiments, the second set of codebook indications corresponding to the number of layers with the single value (e.g. at least one of: 5, 6, 7, 8 or corresponding to the number of layers in the second set of number of layers or corresponding to the number of layers to be at least one of {5, 6, 7, 8} (e.g. 1≤R≤4) ) or corresponding to the first subset of layers (e.g. 5≤R≤8) or corresponding to the second value of the pair of values may comprise at least one of: a second plurality of first vectors, a second plurality of sets of first coefficients, and at least one indication of one set of first coefficients in the second plurality of sets of first coefficients associated with one at least one of: a subband, a polarization, or a layer. In some embodiments, a second plurality of combinations of first vectors may be based on at least one group of first vectors and the associated second plurality of sets of first coefficients, and one combination of first vectors may be based on one group of first vectors and the associated one set of first coefficients corresponding to the combination of first vectors. In some embodiments, a set of first coefficients may comprise at least one of: a set of first phase coefficients or a set of first amplitude coefficients. In some embodiments, one first coefficient may comprise at least one of: one first phase coefficient or one first amplitude coefficient. In some embodiments, the second set of codebook indications may be based on the first  plurality of CSI-RS resources or the total number of ports in the first plurality of CSI-RS resources or 2*N1, t*N2, t ports or based on the first vectors with length N1, t*N2, t. In some embodiments, the second plurality of first vectors may be based on the first plurality of CSI-RS resources or the total number of ports in the first plurality of CSI-RS resources or 2*N1, t*N2, t ports or based on the first vectors with length N1, t*N2, t.

[0208] In some embodiments, if the at least one indication indicates one pair of values or if the at least one indication indicates the second set of number of layers or if the at least one indication indicates the number of layers to be at least one of {5, 6, 7, 8} (e.g. 5≤R≤8) , the precoding matrix or the codebook corresponding to the number of layers R may be composed by a first precoding matrix or first codebook corresponding to the first subset of layers (e.g. R1) and a second precoding matrix or second codebook corresponding to the second subset of layers (e.g. R2 or R-R1) . In some embodiments, the first precoding matrix or first codebook may be based on the embodiments in this disclosure with number of layers to be R1. In some embodiments, the second precoding matrix or second codebook may be based on the embodiments in this disclosure with number of layers to be R2 or R-R1.

[0209] In some embodiments, the second plurality of first vectors may be applied (e.g. replacing the first plurality of first vectors) in the embodiments in this disclosure. In some embodiments, the second plurality of sets of first coefficients may be applied (e.g. replacing the first plurality of sets of first coefficients) in the embodiments in this disclosure. In some embodiments, the second plurality of combinations of first vectors may be applied (e.g. replacing the first plurality of combinations of first vectors) in the embodiments in this disclosure.

[0210] For example, in case of the at least one indication indicating a pair of values (e.g. at least one of: (2, 1) , (1, 2) , (2, 2) , (2, 3) , (3, 2) , (3, 3) , (4, 3) , (3, 4) , (4, 4) ) or in case of the at least one indication indicates the second set of number of layers or if the at least one indication indicates the number of layers to be at least one of {5, 6, 7, 8} (e.g. 5≤R≤8) , the first set of codebook indications and the second set of codebook indications may be comprised in the measurement report, wherein the first set of codebook indications may correspond to a first subset of layers with the first value of the pair of values, and the second set of codebook indications may correspond to a second subset of layers with the second value of the pair of values.

[0211] In some embodiments, the first set of codebook indications may comprise: a first plurality of first vectors, and a first plurality of sets of first phase coefficients and / or first amplitude coefficients, and at least one indication of one set of first phase coefficients and / or first amplitude coefficients in the first plurality of sets of first phase coefficients and / or first amplitude coefficients (or one combination of first vectors from a first plurality of combinations) . In some embodiments, the second set of codebook indications may comprise: a second plurality of first vectors, and a second plurality of sets of first phase coefficients and / or first amplitude coefficients, and at least one indication of one set of first phase coefficients and / or first amplitude coefficients in the second plurality of sets of first phase coefficients and / or first amplitude coefficients (or one combination of first vectors from a second plurality of combinations) . In some embodiments, both the first set and the second set are based on the first plurality of CSI-RS resources or the total number of ports in the first plurality of CSI-RS resources or 2*N1, t*N2, t ports or based on the first vectors with length N1, t*N2, t.

[0212] In some embodiments, a first subset (e.g. a first subset of rows or columns) of the precoding matrix or codebook corresponding to the first subset of layers with the first value of the pair of values may be based on the first plurality of first vectors (or the first set of codebook indications) . In some embodiments, a second subset (e.g. a second subset of rows or columns) of the precoding matrix or codebook corresponding to the second subset of layers with the second value of the pair of values may be based on the second plurality of first vectors (or the second set of codebook indications) .

[0213] In some embodiments, the network device 120 may transmit at least one configuration for physical uplink shared channel (PUSCH) transmission with 3 antenna ports (e.g. a first antenna port, a second antenna port and a third antenna port) to the terminal device 110. In some embodiments, the terminal device 110 may receive the at least one configuration for PUSCH transmission with 3 antenna ports from the network device 120. In some embodiments, the terminal device 110 may transmit the PUSCH transmission with a precoder or precoding based on the at least one configuration to the network device 120. In some embodiments, the network device 120 may receive the PUSCH transmission with a precoder or precoding based on the at least one configuration from the terminal device 110. Examples of the precoder are give below.

[0214] In some embodiments, the terminal device may receive at least one configuration  for uplink transmission with 3 antenna ports or for at least one 3-port SRS resource. In some embodiments, the at least one configuration may comprise at least one of: a first configuration, a second configuration, a third configuration, a parameter (e.g. with a first value of the parameter, a second value of the parameter and a third value of the parameter) . In some embodiments, the at least one configuration may indicate whether one of the at least one 3-port SRS resource is based on two SRS resources (For example, based on aggregation of the two SRS resources) or based on one SRS resource (For example, based on muting one or five ports of the SRS resource) . In some embodiments, a first configuration or a first value of a parameter may indicate that the 3-port SRS resource is based on aggregation of a first SRS resource with 1 port and a second SRS resource with 2 ports. In some embodiments, a second configuration or a second value of the parameter may indicate that the 3-port SRS resource is based on muting 1 port of a third SRS resource, wherein the third SRS resource may be configured with 4 ports. In some embodiments, a second configuration or a third configuration or a second value of the parameter or a third value of the parameter may indicate that the 3-port SRS resource is based on muting 5 ports of a fourth SRS resource, wherein the fourth SRS resource may be configured with 8 ports. In some embodiments, the fourth SRS resource may not be configured with time domain multiplexing (TDM) . In some embodiments, the 8 ports of the fourth SRS resource may be on a same symbol or on each symbol of at least one symbol configured for the fourth SRS resource.

[0215] In some embodiments, the terminal device may be configured (e.g. the second configuration or the second value of the parameter) to transmit a 3-port SRS resource based on muting one port of the third SRS resource, wherein the third SRS resource may be configured with 4 ports. In some embodiments, the index of the one muted port may be fixed as the fourth port or 1003 or 3. In some embodiments, the index of the one muted port may be based on at least one of: an index of a symbol, an index of a slot, an index of a frame, an index of a subframe, an index or an identity (ID) of the SRS resource (e.g. the third SRS resource) , an index or an identity (ID) of a SRS resource set (e.g. including the third SRS resource or the 3-port SRS resource) , a value of a parameter configured by the network device, a value of an identity for the terminal device, a value of Radio Network Temporary Indentifier (RNTI) for the terminal device and a scrambling ID configured or determined for the terminal device.

[0216] In some embodiments, the terminal device may transmit at least one  measurement report to the network device. For example, not based on indication / configuration from the network device. For another example, based on a condition determined at the terminal device. For example, event driven or user equipment (UE) triggered. In some embodiments, the terminal device may transmit at least one measurement report to the network device after transmitting (or transmission) of a request for transmission of the at least one measurement report or at least after a first time duration from the transmission of the request for transmission of the at least one measurement report (e.g. the starting or ending symbol of the transmission of the request) or at least a first time duration after the transmission of the request for transmission of the at least one measurement report (e.g. the starting or ending symbol of the transmission of the request) . In some embodiments, the request for transmission of the at least one measurement report may indicate of at least one of: a number of the at least one resource indication, a number of the at least one RSRP, a number of the at least one SINR, a payload size for the at least one measurement report, a type for the at least one measurement report. In some embodiments, the sequence index and / or cyclic shift and / or the comb offset mapping to resource element of the sequence for transmission the request may indicate of at least one of: a number of the at least one resource indication, a number of the at least one RSRP, a number of the at least one SINR, a payload size for the at least one measurement report, a type for the at least one measurement report. In some embodiments, the request for transmission of the at least one measurement report may comprise at least one indication of at least one of: a number of the at least one resource indication, a number of the at least one RSRP, a number of the at least one SINR, a payload size for the at least one measurement report, a type for the at least one measurement report. In some embodiments, the first time duration may be a number of symbols (e.g. within a range of {1, 2, …336} ) or a number of slots (e.g. within a range of {1, 2, …32} ) or a number of micro-seconds. In some embodiments, the at least one measurement report may comprise at least one of: the first set of codebook indications, the second set of codebook indications, a CSI report, at least one resource indication, at least one reference signal received power (RSRP) , at least one signal to interference plus noise ratio (SINR) , at least one UE triggered beam management report and at least one event driven beam management report.

[0217] In some embodiments, for number of layers (or rank) = 1, the precoder or precoding may comprise at least one of:  or may comprise at  least one of:  In some embodiments, for each a1, i (i∈ {1, 2, 3} ) , the value may be at least one of {1, 2, 3} . In some embodiments, a1, i (i∈ {1, 2, 3) ) may be same or different from each other. In some embodiments, the value of a1, 1 may be at least one of {1, 2, 3} . In some embodiments, the value of a1, 2 may be at least one of {1, 2, 3} . In some embodiments, the value of a1, 3 may be at least one of {1, 2, 3} . In some embodiments,  may be ej*π*n / 2, n∈ {0, 1, 2, 3} or ej*π*n / 4, n∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} . In some embodiments,  may be ej*π*n / 2, n∈ {0, 1, 2, 3} or ej*π*n / 4, n∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} . In some embodiments,  may be ej*π*n / 2, n∈ {0, 1, 2, 3} or ej*π*n / 4, n∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} . In some embodiments,  may be ej*π*n / 2, n∈ {0, 1, 2, 3} or ej*π*n / 4, n∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} .

[0218] In some other embodiments, for number of layers (or rank) = 2, the precoder or precoding may comprise at least one of:  or may comprise at least one of:  In some embodiments, b1, i (i∈ {1, 2, 3} ) and / or b2, i (i∈ {1, 2, 3} ) may be at least one of :  or at least of:  or at least one of:  or at least one of:  or at least one of:  or at least one of:  In some embodiments, one of b1, i or b2, i (and / or one of or  ) (e.g. in the same matrix or same precoder or same precoding, e.g. with same value of i) (i∈ {1, 2, 3} ) may be 1. In some embodiments, there may be at least one indication of whether b1, i or b2, i (and / or one of or ) (e.g. in the same matrix or same precoder or same precoding, e.g. with same value of i) (i∈ {1, 2, 3} ) is 1 in the at least one configuration. In some embodiments, a2, i= (b1, i) 2+ (b2, i) 2, wherein i∈ {1, 2, 3} . In some embodiments,  wherein i∈ {1, 2, 3} . In some  embodiments,  and / or may be ej*π*n / 2, n∈ {0, 1, 2, 3} or ej*π*n / 4, n∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} .

[0219] In some embodiments, for number of layers (or rank) = 3, the precoder or precoding may comprise or  In some embodiments, b3, i (i∈1, 2, 3) may be at least one of :  or at least of:  or at least one of:  or at least one of:  or at least one of:  or at least one of:  In some embodiments, one of b3, 1 and b3, 2 and b3, 3 (and / or one of and and ) may be 1. In some embodiments, there may be at least one indication of whether b3, 1 and b3, 2 and b3, 3 (and / or one of and  and ) is 1 in the at least one configuration. In some embodiments, a3= (b3, 1) 2+ (b3, 2) 2 + (b3, 3) 2. In some embodiments,  In some embodiments,  and / or and / or may be ej*π*n / 2, n∈ {0, 1, 2, 3} or ej*π*n / 4, n∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} .

[0220] In some embodiments, the number of first amplitude coefficients and / or number of first phase coefficients in one set may be 1 (e.g. no combination of first vectors) . In some embodiments, codebook or precoder or precoding for 1-layer (or for number of layers R=1) may be W (1) =W1. In some embodiments, W1 may be the precoder / codebook corresponding to layer with index r=1.

[0221] In some embodiments,  or In some embodiments,  may be one first vector selected from the first plurality of first vectors or from the group of first vectors corresponding to layer with index r=1. In some embodiments,  may be one first vector selected from the first plurality of first vectors or from the group of first vectors  corresponding to layer with index r=1. In some embodiments,  may be same as or different from In some embodiments, l1=Q*l+q1, m1=Q*m+q2. In some embodiments, l′1=Q*l′+q1, m′1=Q*m′+q2. In some embodiments, l1∈ {0, 1, …N1, t*O1-1} or l1∈ {0, 1, …N1, t-1} . In some embodiments, m1=0, 1, …N2, t*O2-1 or m1=0, 1, …N2, t-1. In some embodiments, l1′∈ {0, 1, …N1, t*O1-1} or l1′∈ {0, 1, …N1, t-1} . In some embodiments, m1′=0, 1, …N2, t*O2-1 or m1′=0, 1, …N2, t-1. In some embodiments, l=0, 1, …N1, t*O1 / Q-1, m=0, 1, …N2, t*O2 / Q-1. In some embodiments, l′=0, 1, …N1, t*O1 / Q-1, m′=0, 1, …N2, t*O2 / Q-1. In some embodiments, q1∈ {0, 1, ... Q-1} , q2∈ {0, 1, ... Q-1} . In some embodiments, Q may be at least one of 1, 2, 4. In some embodiments, q1∈ {0, 1, ... O1-1} , q2∈ {0, 1, ... O2-1} . In some embodiments, δ1 may be at least one of In some embodiments, l1 and / or m1 and / or l1′and / or m1′may be indicated by the at least one first codebook indication and / or the at least one second codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=1) . In some embodiments, l and / or m and / or l′and / or m′may be indicated by the at least one second codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=1) . In some embodiments, q1 and / or q2 may be indicated by the at least one first codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=1) . In some embodiments, l may be indicated by i1, 1, and m may be indicated by i1, 2. In some embodiments, q1 and q2 and n1 may be indicated by at least one third codebook indication (e.g. i2) (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=1) . In some embodiments, δ1 may be indicated by the at least one third codebook indication and / or at least one fourth codebook indication and / or at least one first phase coefficient (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=1) . In some embodiments, p1, 0 and / or p1, 1 may be one of the first amplitude coefficients. In some embodiments, p1, 0 and / or p1, 1 may be 1 or fixed as 1. In some embodiments, p1, 0 may be same or different from p1, 1. In some embodiments, α1= (p1, 0) 2+ (p1, 1) 2. In some embodiments, α1=1. In some embodiments, α1=2.

[0222] In some embodiments, for codebook or precoder or precoding for 2-layer (or for number of layers R=2) may be or or W (2) = [W1 W2] . In some embodiments, Wr may be the precoder / codebook  corresponding to layer with index r.

[0223] In some embodiments,  or In some embodiments, δ2 may be -δ1 or δ2 may be at least one of:  In some embodiments,  may be one first vector selected from the first plurality of first vectors or from the group of first vectors corresponding to layer with index r=2. In some embodiments,  may be one first vector selected from the first plurality of first vectors or from the group of first vectors corresponding to layer with index r=2. In some embodiments,  may be same as In some embodiments,  may be same as In some embodiments,  may be same as or different from In some embodiments, l2= Q*l+q1, m2=Q*m+q2. In some embodiments, l′2=Q*l′+q1, m′2=Q*m′+q2. In some embodiments, l2∈ {0, 1, …N1, t*O1-1} or l2∈ {0, 1, …N1, t-1} . In some embodiments, m2=0, 1, …N2, t*O2-1 or m2=0, 1, …N2, t-1. In some embodiments, l2′∈ {0, 1, …N1, t*O1-1} or l2′∈ {0, 1, …N1, t-1} . In some embodiments, m2′=0, 1, …N2, t*O2-1 or m2′=0, 1, …N2, t-1. In some embodiments, l=0, 1, …N1, t*O1 / Q-1, m=0, 1, …N2, t*O2 / Q-1. In some embodiments, l′=0, 1, …N1, t*O1 / Q-1, m′=0, 1, …N2, t*O2 / Q-1. In some embodiments, q1∈ {0, 1, ... Q-1} , q2∈ {0, 1, ... Q-1} . In some embodiments, Q may be at least one of 1, 2, 4. In some embodiments, q1∈ {0, 1, ... O1-1} , q2∈ {0, 1, ... O2-1} . In some embodiments, δ2 may be at least one of In some embodiments, l2 and / or m2 and / or l2′and / or m2′may be indicated by the at least one first codebook indication and / or the at least one second codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=2) . In some embodiments, l and / or m and / or l′and / or m′may be indicated by the at least one second codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=2) . In some embodiments, q1 and / or q2 may be indicated by the at least one first codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=2) . In some embodiments, l may be indicated by i1, 1, and m may be indicated by i1, 2. In some embodiments, q1 and q2 and n2 may be indicated by at least one third codebook indication (e.g. i2) (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=2) . In some embodiments, δ2 may be indicated by the at least one third codebook indication and / or at least one fourth codebook indication  and / or at least one first phase coefficient (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=2) . In some embodiments, p2, 0 and / or p2, 1 may be one of the first amplitude coefficients. In some embodiments, p2, 0 and / or p2, 1 may be 1 or fixed as 1. In some embodiments, p2, 0 may be same or different from p2, 1. In some embodiments, l2∈ {l1, l1+O1} , m2∈ {m1, m1+O2} , or (l2, m2) ∈ (l1+k1, 1, m1+k1, 2) . In some embodiments, k1, 1∈ {0, O1, 2*O1, 3*O1} . In some embodiments, k1, 2∈ {0, O2, 2*O2, 3*O2} . In some embodiments, k1, 1 and k1, 2 may not both be 2. In some embodiments, In some embodiments, k1, 1 and / or k1, 2 may be indicated by at least one fifth codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=2) . In some embodiments, α2= (p2, 0) 2+ (p2, 1) 2. In some embodiments, α2= 2. In some embodiments, α2=4.

[0224] In some embodiments, codebook or precoder or precoding for 3-layer (or for number of layers R=3 ) may be or or W (3) = [W1 W2 W3] . In some embodiments, Wr may be the precoder / codebook corresponding to layer with index r.

[0225] In some embodiments,  or In some embodiments, δ3 may be -δ1 or δ3 may be at least one of:  In some embodiments,  may be one first vector selected from the first plurality of first vectors or from the group of first vectors corresponding to layer with index r=3. In some embodiments,  may be one first vector selected from the first plurality of first vectors or from the group of first vectors corresponding to layer with index r=3. In some embodiments,  may be same as In some embodiments,  may be same as In some embodiments,  may be same as or different from In some embodiments, l3=Q*l+q1, m3=Q*m+q2. In some embodiments, l′3=Q*l′+q1, m′3=Q*m′+q2. In some embodiments, l3∈ {0, 1, …N1, t*O1-1} or l3∈ {0, 1, …N1, t-1} . In some embodiments, m3=0, 1, …N2, t*O2-1 or m3=0, 1, …N2, t-1. In some embodiments, l3′∈ {0, 1, …N1, t*O1-1} or l3′∈ {0, 1, …N1, t-1} . In some embodiments, m3′=0, 1, …N2, t*O2-1 or m3′=0, 1, …N2, t-1. In some embodiments, l=0, 1, …N1, t*O1 / Q-1, m=0, 1, …N2, t*O2 / Q-1. In some  embodiments, l′=0, 1, …N1, t*O1 / Q-1, m′=0, 1, …N2, t*O2 / Q-1 . In some embodiments, q1∈ {0, 1, ... Q-1} , q2∈ {0, 1, ... Q-1} . In some embodiments, Q may be at least one of 1, 2, 4. In some embodiments, q1∈ {0, 1, ... O1-1} , q2∈ {0, 1, ... O2-1} . In some embodiments, δ3 may be at least one of In some embodiments, l3 and / or m3 and / or l3′and / or m3′may be indicated by the at least one first codebook indication and / or the at least one second codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=3) . In some embodiments, l and / or m and / or l′and / or m′may be indicated by the at least one second codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=3) . In some embodiments, q1 and / or q2 may be indicated by the at least one first codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=3) . In some embodiments, l may be indicated by i1, 1, and m may be indicated by i1, 2. In some embodiments, q1 and q2 and n3 may be indicated by at least one third codebook indication (e.g. i2) (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=3) . In some embodiments, δ3 may be indicated by the at least one third codebook indication and / or at least one fourth codebook indication and / or at least one first phase coefficient (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=3) . In some embodiments, p3, 0 and / or p3, 1 may be one of the first amplitude coefficients. In some embodiments, p3, 0 and / or p3, 1 may be 1 or fixed as 1. In some embodiments, p3, 0 may be same or different from p3, 1. In some embodiments, (l3, m3) ∈ { (l1, m1+O2) , (l1+O1, m1) , (l1+O1, m1+O2) } , or (l3, m3) ∈ (l1+k1, 1, m1+k1, 2) or (l3, m3) ∈ (l1+k2, 1, m1+k2, 2) . In some embodiments, l3∈ {l2, l2+O1} and / or m3∈{m2, m2+O2} l3∈ {l1, l1+O1} and / or m3∈ {m1, m1+O2} , or (l3, m3) ∈ (l2+k2, 1, m2+k2, 2) or (l3, m3) ∈ (l1+k2, 1, m1+k2, 2) . In some embodiments, k2, 1∈ {0, O1, 2*O1, 3*O1} . In some embodiments, k2, 2∈ {0, O2, 2*O2, 3*O2} . In some embodiments, k2, 1 and k2, 2 may not both be 0. In some embodiments, k2, 1 may not be same with k1, 1 and k2, 2 may not be same with k1, 2 at the same time. In some embodiments, k2, 1 and / or k2, 2 may be indicated by at least one fifth codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=3) . In some embodiments, αr= (p3, 0) 2+ (p3, 1) 2. In some embodiments, α2=3. In some embodiments, α2=6.

[0226] In some embodiments, codebook or precoder or precoding for 4-layer (or for  number of layers R=4) may be or W (4) = [W1 W2 W3 W4] or In some embodiments, Wr may be the precoder / codebook corresponding to layer with index r.

[0227] In some embodiments,  or In some embodiments, δ4 may be -δ3 or -δ2 or δ4 may be at least one of:  In some embodiments,  may be one first vector selected from the first plurality of first vectors or from the group of first vectors corresponding to layer with index r=4. In some embodiments,  may be one first vector selected from the first plurality of first vectors or from the group of first vectors corresponding to layer with index r=4. In some embodiments,  may be same as or In some embodiments,  may be same as or In some embodiments, l4=Q*l+q1, m4=Q*m+q2. In some embodiments, l′4=Q*l′+q1, m′4=Q*m′+q2. In some embodiments, l4∈ {0, 1, …N1, t*O1-1} or l4∈ {0, 1, …N1, t-1} . In some embodiments, m4=0, 1, …N2, t*O2-1 or m4=0, 1, …N2, t-1. In some embodiments, l4′∈ {0, 1, …N1, t*O1-1} or l4′∈ {0, 1, …N1, t-1} . In some embodiments, m4′=0, 1, …N2, t*O2-1 or m4′=0, 1, …N2, t-1. In some embodiments, l=0, 1, …N1, t*O1 / Q-1, m=0, 1, …N2, t*O2 / Q-1. In some embodiments, l′= 0, 1, …N1, t*O1 / Q-1, m′=0, 1, …N2, t*O2 / Q-1. In some embodiments, q1∈ {0, 1, ... Q-1} , q2∈ {0, 1, ... Q-1} . In some embodiments, Q may be at least one of 1, 2, 4. In some embodiments, q1∈ {0, 1, ... O1-1} , q2∈ {0, 1, ... O2-1} . In some embodiments, δ4 may be at least one of In some embodiments, l4 and / or m4 and / or l4′and / or m4′may be indicated by the at least one first codebook indication and / or the at least one second codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=4) . In some embodiments, l and / or m and / or l′and / or m′may be indicated by the at least one second codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=4) . In some embodiments, q1 and / or q2 may be indicated by the at least one first codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=4) . In some embodiments, l may be indicated by i1, 1, and m may be indicated by i1, 2. In some embodiments, q1 and q2 and n4 may be indicated by at least one third codebook  indication (e.g. i2) (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=4) . In some embodiments, δ4 may be indicated by the at least one third codebook indication and / or at least one fourth codebook indication and / or at least one first phase coefficient (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=4) . In some embodiments, p4, 0 and / or p4, 1 may be one of the first amplitude coefficients. In some embodiments, p4, 0 and / or p4, 1 may be 1 or fixed as 1. In some embodiments, p4, 0 may be same or different from p4, 1. In some embodiments, (l4, m4) ∈ { (l1, m1+O2) , (l1+O1, m1) , (l1+O1, m1+O2) } , or (l4, m4) ∈ (l1+k1, 1, m1+k1, 2) or (l4, m4) ∈ (l1+k3, 1, m1+k3, 2) . In some embodiments, l4∈ {l2, l2+O1} and / or m4∈ {m2, m2+O2} , l4∈ {l3, l3+O1} and / or m4∈ {m3, m3+O2} , or (l4, m4) ∈ (l1+k3, 1, m1+k3, 2) or l4∈ {l1, l1+2*O1} and / or m4∈ {m1, m1+2*O2} , or (l4, m4) ∈ (l2+k3, 1, m2+k3, 2) or (l4, m4) ∈ (l1+k3, 1, m1+k3, 2) or (l4, m4) ∈ (l3+k3, 1, m3+k3, 2) . In some embodiments, k3, 1∈ {0, O1, 2*O1, 3*O1} . In some embodiments, k3, 2∈ {0, O2, 2* O2, 3*O2} . In some embodiments, k3, 1 and k3, 2 may not both be 0. In some embodiments, k3, 1 may not be same with k1, 1 and k2, 1 and k3, 2 may not be same with k1, 2 and k2, 2 at the same time. In some embodiments, k3, 1 and / or k3, 2 may be indicated by at least one fifth codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=4) . In some embodiments, α4= (p4, 0) 2+ (p4, 1) 2. In some embodiments, α4= 4. In some embodiments, α4=8.

[0228] In some embodiments, codebook for 5-layer (or for number of layers R=5) may be or W (5) = [W1 W2 W3 W4 W5] or  In some embodiments, Wr may be the precoder / codebook corresponding to layer with index r.

[0229] In some embodiments,  or In some embodiments, δ5 may be -δ1 or δ5 may be at least one of:  In some embodiments,  may be one first vector selected from the first plurality of first vectors or from the group of first vectors corresponding to layer with index r=5. In some embodiments,  may be one first vector selected from the first plurality of first vectors or from the group of first vectors corresponding to  layer with index r=5. In some embodiments,  may be one first vector selected from the first plurality of first vectors or from the group of first vectors corresponding to layer with index r=5. In some embodiments,  may be same as In some embodiments,  may be same as In some embodiments, l5=Q*l+q1, m5=Q*m+q2. In some embodiments, l′5=Q*l′+q1, m′5=Q*m′+q2. In some embodiments, l5∈ {0, 1, …N1, t*O1-1} or l5∈ {0, 1, …N1, t-1} . In some embodiments, m5=0, 1, …N2, t*O2-1 or m5=0, 1, …N2, t-1. In some embodiments, l5′∈ {0, 1, …N1, t*O1-1} or l5′∈ {0, 1, …N1, t-1} . In some embodiments, m5′=0, 1, …N2, t*O2-1 or m5′=0, 1, …N2, t-1. In some embodiments, l=0, 1, …N1, t*O1 / Q-1, m=0, 1, …N2, t*O2 / Q-1. In some embodiments, l′=0, 1, …N1, t*O1 / Q-1, m′=0, 1, …N2, t*O2 / Q-1. In some embodiments, q1∈ {0, 1, ... Q-1} , q2∈ {0, 1, ... Q-1} . In some embodiments, Q may be at least one of 1, 2, 4. In some embodiments, q1∈ {0, 1, ... O1-1} , q2∈ {0, 1, ... O2-1} . In some embodiments, δ5 may be at least one of In some embodiments, l5 and / or m5 and / or l5′and / or m5′may be indicated by the at least one first codebook indication and / or the at least one second codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=5) . In some embodiments, l and / or m and / or l′and / or m′may be indicated by the at least one second codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=5) . In some embodiments, q1 and / or q2 may be indicated by the at least one first codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=5) . In some embodiments, l may be indicated by i1, 1, and m may be indicated by i1, 2. In some embodiments, q1 and q2 and n5 may be indicated by at least one third codebook indication (e.g. i2) (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=5) . In some embodiments, δ5 may be indicated by the at least one third codebook indication and / or at least one fourth codebook indication and / or at least one first phase coefficient (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=5) . In some embodiments, p5, 0 and / or p5, 1 may be one of the first amplitude coefficients. In some embodiments, p5, 0 and / or p5, 1 may be 1 or fixed as 1. In some embodiments, p5, 0 may be same or different from p5, 1. In some embodiments, (l5, m5) ∈ { (l1, m1+O2) , (l1+O1, m1) , (l1+O1, m1+O2) } , or (l5, m5) ∈ (l1+k1, 1, m1+k1, 2) or (l5, m5) ∈ (l1+k4, 1, m1+k4, 2) . In some embodiments, l5∈ {l1, l1+O1} and / or m5∈ {m1, m1+O2} , l5∈ {l4, l4+O1} and / or m5∈ {m4, m4+O2} , or  (l5, m5) ∈ (l1+k4, 1, m1+k4, 2) or l5∈ {l1, l1+3*O1} and / or m5∈ {m1, m1+3*O2} , or (l5, m5) ∈ (l4+k4, 1, m4+k4, 2) or (l5, m5) ∈ (l1+k4, 1, m1+k4, 2) . In some embodiments, k4, 1∈ {0, O1, 2*O1, 3*O1} . In some embodiments, k4, 2∈ {0, O2, 2*O2, 3*O2} . In some embodiments, k4, 1 and k4, 2 may not both be 0. In some embodiments, k4, 1 may not be same with k1, 1 and k2, 1 and k3, 1 and k4, 2 may not be same with k1, 2 and k2, 2 and k3, 2 at the same time. In some embodiments, k4, 1 and / or k4, 2 may be indicated by at least one fifth codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=5) . In some embodiments, α5= (p5, 0) 2+ (p5, 1) 2. In some embodiments, α5=5. In some embodiments, α5=10.

[0230] In some embodiments, codebook or precoder or precoding for 6-layer (or for number of layers R=6) may be or W (6) = [W1 W2 W3 W4 W5 W6] or In some embodiments, Wr may be the precoder / codebook corresponding to layer with index r.

[0231] In some embodiments,  or  In some embodiments, δ6 may be -δ5 or -δ2 or δ6 may be at least one of:  In some embodiments,  may be one first vector selected from the first plurality of first vectors or from the group of first vectors corresponding to layer with index r=6. In some embodiments,  may be one first vector selected from the first plurality of first vectors or from the group of first vectors corresponding to layer with index r=6. In some embodiments,  may be same as or In some embodiments,  may be same as or In some embodiments, l6=Q*l+q1, m6=Q*m+q2. In some embodiments, l′6=Q*l′+q1, m′6=Q*m′+q2. In some embodiments, l6∈ {0, 1, …N1, t*O1-1} or l6∈ {0, 1, …N1, t-1} . In some embodiments, m6=0, 1, …N2, t*O2-1 or m6=0, 1, …N2, t-1. In some embodiments, l6′∈ {0, 1, …N1, t*O1-1} or l6′∈ {0, 1, …N1, t-1} . In some embodiments, m6′=0, 1, …N2, t*O2-1 or m6′=0, 1, …N2, t-1. In some embodiments, l=0, 1, …N1, t*O1 / Q-1, m=0, 1, …N2, t*O2 / Q-1. In some embodiments, l′= 0, 1, …N1, t*O1 / Q-1, m′=0, 1, …N2, t*O2 / Q-1. In some embodiments, q1∈  {0, 1, ... Q-1} , q2∈ {0, 1, ... Q-1} . In some embodiments, Q may be at least one of 1, 2, 4. In some embodiments, q1∈ {0, 1, ... O1-1} , q2∈ {0, 1, ... O2-1} . In some embodiments, l6 and / or m6 and / or l6′and / or m6′may be indicated by the at least one first codebook indication and / or the at least one second codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=6) . In some embodiments, l and / or m and / or l′and / or m′may be indicated by the at least one second codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=6) . In some embodiments, q1 and / or q2 may be indicated by the at least one first codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=6) . In some embodiments, l may be indicated by i1, 1, and m may be indicated by i1, 2. In some embodiments, q1 and q2 and n6 may be indicated by at least one third codebook indication (e.g. i2) (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=6) . In some embodiments, δ6 may be indicated by the at least one third codebook indication and / or at least one fourth codebook indication and / or at least one first phase coefficient (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=6) . In some embodiments, p6, 0 and / or p6, 1 may be one of the first amplitude coefficients. In some embodiments, p6, 0 and / or p6, 1 may be 1 or fixed as 1. In some embodiments, p6, 0 may be same or different from p6, 1. In some embodiments, (l6, m6) ∈ { (l1, m1+O2) , (l1+O1, m1) , (l1+O1, m1+O2) } , or (l6, m6) ∈ (l5+k5, 1, m5+k5, 2) or (l6, m6) ∈ (l3+k5, 1, m3+k5, 2) or (l5, m5) ∈ (l1+k5, 1, m1+k5, 2) . In some embodiments, l6∈ {l3, l3+O1} and / or m6∈ {m3, m3+O2} , l6∈ {l3, l3+O1} and / or m6∈ {m3, m3+O2} , or (l6, m6) ∈ (l1+k5, 1, m1+k5, 2) or l6∈ {l1, l1+2*O1} and / or m6∈ {m1, m1+2*O2} , or (l6, m6) ∈ (l2+k5, 1, m2+k5, 2) or (l6, m6) ∈ (l1+k5, 1, m1+k5, 2) or (l6, m6) ∈ (l4+k5, 1, m4+k5, 2) . In some embodiments, k5, 1∈ {0, O1, 2*O1, 3*O1} . In some embodiments, k5, 2∈ {0, O2, 2*O2, 3*O2} . In some embodiments, k5, 1 and k5, 2 may not both be 0. In some embodiments, k5, 1 may not be same with k1, 1 and k2, 1 and k3, 1 and k4, 1 and k5, 2 may not be same with k1, 2 and k2, 2 and k3, 2 and k4, 2 at the same time. In some embodiments, k5, 1 and / or k5, 2 may be indicated by at least one fifth codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=6) . In some embodiments, α6= (p6, 0) 2+ (p6, 1) 2. In some embodiments, α6=6. In some embodiments, α6=12.

[0232] In some embodiments, codebook or precoder or precoding for 7-layer (or for  number of layers R=7) may be or W (7) = [W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7] or In some embodiments, Wr may be the precoder / codebook corresponding to layer with index r.

[0233] In some embodiments,  or In some embodiments, δ7 may be -δ6 or -δ3 or δ7 may be at least one of:  In some embodiments,  may be one first vector selected from the first plurality of first vectors or from the group of first vectors corresponding to layer with index r=7. In some embodiments,  may be one first vector selected from the first plurality of first vectors or from the group of first vectors corresponding to layer with index r=7. In some embodiments,  may be same as or In some embodiments,  may be same as or In some embodiments, l7=Q*l+q1, m7=Q*m+q2. In some embodiments, l′7=Q*l′+q1, m′7=Q*m′+q2. In some embodiments, l7∈ {0, 1, …N1, t*O1-1} or l7∈ {0, 1, …N1, t-1} . In some embodiments, m7=0, 1, …N2, t*O2-1 or m7=0, 1, …N2, t-1. In some embodiments, l7′∈ {0, 1, …N1, t*O1-1} or l7′∈ {0, 1, …N1, t-1} . In some embodiments, m7′=0, 1, …N2, t*O2-1 or m7′=0, 1, …N2, t-1. In some embodiments, l=0, 1, …N1, t*O1 / Q-1, m=0, 1, …N2, t*O2 / Q-1. In some embodiments, l′= 0, 1, …N1, t*O1 / Q-1, m′=0, 1, …N2, t*O2 / Q-1. In some embodiments, q1∈ {0, 1, ... Q-1} , q2∈ {0, 1, ... Q-1} . In some embodiments, Q may be at least one of 1, 2, 4. In some embodiments, q1∈ {0, 1, ... O1-1} , q2∈ {0, 1, ... O2-1} . In some embodiments, l7 and / or m7 and / or l7′and / or m7′may be indicated by the at least one first codebook indication and / or the at least one second codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=7) . In some embodiments, l and / or m and / or l′and / or m′may be indicated by the at least one second codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=7) . In some embodiments, q1 and / or q2 may be indicated by the at least one first codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=7) . In some embodiments, l may be indicated by i1, 1, and m may be indicated by i1, 2. In some embodiments, q1 and q2 and n7 may be indicated by at least one third  codebook indication (e.g. i2) (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=7) . In some embodiments, δ7 may be indicated by the at least one third codebook indication and / or at least one fourth codebook indication and / or at least one first phase coefficient (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=7) . In some embodiments, p7, 0 and / or p7, 1 may be one of the first amplitude coefficients. In some embodiments, p7, 0 and / or p7, 1 may be 1 or fixed as 1. In some embodiments, p7, 0 may be same or different from p7, 1. In some embodiments, (l7, m7) ∈ { (l1, m1+O2) , (l1+O1, m1) , (l1+O1, m1+O2) } , or (l7, m7) ∈ (l6+k6, 1, m6+k6, 2) or (l7, m7) ∈ (l3+k6, 1, m3+k6, 2) or (l7, m7) ∈ (l1+k6, 1, m1+k6, 2) . In some embodiments, l7∈ {l3, l3+O1} and / or m7∈ {m3, m3+O2} , l7∈ {l3, l3+O1} and / or m7∈ {m3, m3+O2} , or (l7, m7) ∈ (l1+k6, 1, m1+k6, 2) or l7∈ {l1, l1+3*O1} and / or m7∈ {m1, m1+3*O2} , or (l7, m7) ∈ (l2+k6, 1, m2+k6, 2) or (l7, m7) ∈ (l1+k6, 1, m1+k6, 2) or (l7, m7) ∈ (l5+ k6, 1, m5+k6, 2) . In some embodiments, k6, 1∈ {0, O1, 2*O1, 3*O1} . In some embodiments, k6, 2∈ {0, O2, 2*O2, 3*O2} . In some embodiments, k6, 1 and k6, 2 may not both be 0. In some embodiments, k6, 1 may not be same with k1, 1 and k2, 1 and k3, 1 and k4, 1 and k5, 1 and k6, 2 may not be same with k1, 2 and k2, 2 and k3, 2 and k4, 2 and k5, 2 at the same time. In some embodiments, k6, 1 and / or k6, 2 may be indicated by at least one fifth codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=7) . In some embodiments, α7= (p7, 0) 2+ (p7, 1) 2. In some embodiments, α7= 7. In some embodiments, α7=14.

[0234] In some embodiments, codebook or precoder or precoding for 8-layer (or for number of layers R=8) may be or W (8) = [W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8] or In some embodiments, Wr may be the precoder / codebook corresponding to layer with index r.

[0235] In some embodiments,  or In some embodiments, δ8 may be -δ7 or -δ4 or δ8 may be at least one of:  In some embodiments,  may be one first vector selected from the first plurality of first vectors or from the group of first  vectors corresponding to layer with index r=8. In some embodiments,  may be one first vector selected from the first plurality of first vectors or from the group of first vectors corresponding to layer with index r=8. In some embodiments,  may be same as or In some embodiments,  may be same as or In some embodiments, l8=Q*l+q1, m8=Q*m+q2. In some embodiments, l′8=Q*l′+q1, m′8=Q*m′+q2. In some embodiments, l8∈ {0, 1, …N1, t*O1-1} or l8∈ {0, 1, …N1, t-1} . In some embodiments, m8=0, 1, …N2, t*O2-1 or m8=0, 1, …N2, t-1. In some embodiments, l′8∈ {0, 1, …N1, t*O1-1} or l′8∈ {0, 1, …N1, t-1} . In some embodiments, m′8=0, 1, …N2, t*O2-1 or m′8=0, 1, …N2, t-1. In some embodiments,  In some embodiments,  In some embodiments, q1∈ {0, 1, …Q-1} , q2∈ {0, 1, …Q-1} . In some embodiments, Q may be at least one of 1, 2, 4. In some embodiments, q1∈ {0, 1, …O1-1} , q2∈ {0, 1, …O2-1} . In some embodiments, l8 and / or m8 and / or l′8 and / or m′8 may be indicated by the at least one first codebook indication and / or the at least one second codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=8) . In some embodiments, l and / or m and / or l′and / or m′may be indicated by the at least one second codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=8) . In some embodiments, q1 and / or q2 may be indicated by the at least one first codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=8) . In some embodiments, l may be indicated by i1, 1, and m may be indicated by i1, 2. In some embodiments, q1 and q2 and n8 may be indicated by at least one third codebook indication (e.g. i2) (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=8) . In some embodiments, δ8 may be indicated by the at least one third codebook indication and / or at least one fourth codebook indication and / or at least one first phase coefficient (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=8) . In some embodiments, p8, 0 and / or p8, 1 may be one of the first amplitude coefficients. In some embodiments, p8, 0 and / or p8, 1 may be 1 or fixed as 1. In some embodiments, p8, 0 may be same or different from p8, 1. In some embodiments, (l8, m8) ∈ { (l1, m1+O2) , (l1+O1, m1) , (l1+O1, m1+O2) } , or (l8, m8) ∈ (l7+k7, 1, m7+k7, 2) or (l8, m8) ∈ (l4+k7, 1, m4+k7, 2) or (l8, m8) ∈ (l1+k7, 1, m1+k7, 2) . In some embodiments,  l8∈ {l4, l4+O1} and / or m8∈ {m4, m4+O2} , l8∈ {l7, l7+O1} and / or m8∈ {m7, m7+O2} , or (l8, m8) ∈ (l1+k7, 1, m1+k7, 2) or l8∈ {l1, l1+3*O1} and / or m8∈ {m1, m1+3*O2} , or (l8, m8) ∈ (l2+k7, 1, m2+k7, 2) or (l8, m8) ∈ (l1+k7, 1, m1+k7, 2) or (l8, m8) ∈ (l5+k7, 1, m5+k7, 2) . In some embodiments, k7, 1∈ {0, O1, 2*O1, 3*O1} . In some embodiments, k7, 2∈ {0, O2, 2*O2, 3*O2} . In some embodiments, k7, 1 and k7, 2 may not both be 0. In some embodiments, k7, 1 may not be same with k1, 1 and k2, 1 and k3, 1 and k4, 1 and k5, 1 and k6, 1 and k7, 2 may not be same with k1, 2 and k2, 2 and k3, 2 and k4, 2 and k5, 2 and k6, 2 at the same time. In some embodiments, k7, 1 and / or k7, 2 may be indicated by at least one fifth codebook indication (e.g. in the measurement report or e.g. corresponding to layer with index r=8) . In some embodiments, α8= (p8, 0) 2+ (p8, 1) 2. In some embodiments, α8=8. In some embodiments, α8=16.

[0236] In some embodiments, pi, 0 and / or pi, 1 (i∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} ) may be at least one of :  or at least of:  or at least one of:  or at least one of:  or at least one of:  or at least one of:  In some embodiments, one of pi, 0 and / or pi, 1 (i∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} ) (e.g. with same value of i or with different values of i) may be 1. In some embodiments, there may be at least one indication of whether one of pi, 0 and / or pi, 1 (i∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} ) (e.g. with same value of i or with different values of i) is 1 in the measurement report. In some embodiments, pi, 0 and / or pi, 1 may be 1 or fixed as 1 or may be replaced with 1 in this disclosure. In some embodiments, there may be no first amplitude coefficient in the measurement report.

[0237] FIG. 6 illustrates a flowchart of a communication method 600 implemented at a terminal device, in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 600 will be described from the perspective of the terminal device 110 in FIG. 1.

[0238] At block 610, the terminal device receives, from a network device, at least one configuration for a measurement report.

[0239] At block 620, the terminal device transmit, to the network device, a measurement  report based on the at least one configuration, wherein the measurement report comprises: a first plurality of first vectors, a first plurality of sets of first coefficients, and at least one indication of one set of first coefficients in the first plurality of sets of first coefficients associated with one at least one of: a subband, a polarization, or a layer, and wherein a first plurality of combinations of first vectors is based on at least one group of first vectors and the associated first plurality of sets of first coefficients, and one combination of first vectors is based on one group of first vectors and the associated one set of first coefficients corresponding to the combination of first vectors.

[0240] In some example embodiments, a set of first coefficients comprises at least one of: a set of first phase coefficients or a set of first amplitude coefficients.

[0241] In some example embodiments, the first plurality of first vectors comprises a predetermined number of first vectors or a configured number of first vectors.

[0242] In some example embodiments, a set of first vectors is based on a first value and an oversampling factor, wherein the first value is based on a number of ports of at least one reference signals for the measurement report.

[0243] In some example embodiments, at least one of: the first plurality of sets of first coefficients or the first plurality of combinations is across layers and across polarizations.

[0244] In some example embodiments, the first plurality of sets of first coefficients comprises at least one group of sets of first coefficients, or the first plurality of combinations comprises at least one group of combinations, and wherein each group of sets of first coefficients corresponds to one layer, and / or each group of combinations corresponds to one layer.

[0245] In some example embodiments, the first plurality of sets of first coefficients comprises at least one group of sets of first coefficients, or the first plurality of combinations comprises at least one group of combinations, and wherein each group of sets of first coefficients corresponds to one layer and one polarization, and / or one group of combinations corresponds to one layer and one polarization.

[0246] In some example embodiments, the measurement report further comprises at least one indication of number of layers, wherein the at least one indication comprises a pair of values or a single value.

[0247] In some example embodiments, if the at least one indication indicates one single  value, a first set of codebook indications corresponding to the number of layers with the single value is comprised in the measurement report, and wherein if the at least one indication indicates one pair of values, a first set of codebook indications and a second set of codebook indications are comprised in the measurement report, and the first set of codebook indications corresponds to a first subset of layers with the first value of the pair of values, and the second set of codebook indications corresponds to a second subset of layers with the second value of the pair of values.

[0248] In some example embodiments, the method 600 comprises receiving, from the network device, at least one configuration for physical uplink shared channel (PUSCH) transmission with 3 antenna ports; and transmitting the PUSCH transmission with a precoder based on the at least one configuration to the network device.

[0249] FIG. 7 illustrates a flowchart of a communication method 700 implemented at a network device, in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 700 will be described from the perspective of the network device 120 in FIG. 1.

[0250] At block 710, the network device transmits, to a terminal device, at least one configuration for a measurement report.

[0251] At block 720, the network device receives, from the terminal device, a measurement report based on the at least one configuration, wherein the measurement report comprises: a first plurality of first vectors, a first plurality of sets of first coefficients, and at least one indication of one set of first coefficients in the first plurality of sets of first coefficients associated with one at least one of: a subband, a polarization, or a layer, and wherein a first plurality of combinations of first vectors is based on at least one group of first vectors and the associated first plurality of sets of first coefficients, and one combination of first vectors is based on one group of first vectors and the associated one set of first coefficients corresponding to the combination of first vectors.

[0252] In some example embodiments, a set of first coefficients comprises at least one of: a set of first phase coefficients or a set of first amplitude coefficients.

[0253] In some example embodiments, the first plurality of first vectors comprises a predetermined number of first vectors or a configured number of first vectors.

[0254] In some example embodiments, a set of first vectors is based on a first value and  an oversampling factor, wherein the first value is based on a number of ports of at least one reference signals for the measurement report.

[0255] In some example embodiments, at least one of: the first plurality of sets of first coefficients or the first plurality of combinations is across layers and across polarizations.

[0256] In some example embodiments, the first plurality of sets of first coefficients comprises at least one group of sets of first coefficients, or the first plurality of combinations comprises at least one group of combinations, and wherein each group of sets of first coefficients corresponds to one layer, and / or each group of combinations corresponds to one layer.

[0257] In some example embodiments, the first plurality of sets of first coefficients comprises at least one group of sets of first coefficients, or the first plurality of combinations comprises at least one group of combinations, and wherein each group of sets of first coefficients corresponds to one layer and one polarization, and / or one group of combinations corresponds to one layer and one polarization.

[0258] In some example embodiments, the measurement report further comprises at least one indication of number of layers, wherein the at least one indication comprises a pair of values or a single value.

[0259] In some example embodiments, if the at least one indication indicates one single value, a first set of codebook indications corresponding to the number of layers with the single value is comprised in the measurement report, and wherein if the at least one indication indicates one pair of values, a first set of codebook indications and a second set of codebook indications are comprised in the measurement report, and the first set of codebook indications corresponds to a first subset of layers with the first value of the pair of values, and the second set of codebook indications corresponds to a second subset of layers with the second value of the pair of values.

[0260] In some example embodiments, the method 700 comprises transmitting, to the terminal device, at least one configuration for physical uplink shared channel (PUSCH) transmission with 3 antenna ports; and receiving the PUSCH transmission with a precoder based on the at least one configuration from the terminal device.

[0261] FIG. 8 is a simplified block diagram of a device 800 that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure. The device 800 can be considered  as a further example implementation of any of the devices as shown in FIG. 1. Accordingly, the device 800 can be implemented at or as at least a part of the terminal device 110 or the network device 120.

[0262] As shown, the device 800 includes a processor 810, a memory 820 coupled to the processor 810, a suitable transceiver 840 coupled to the processor 810, and a communication interface coupled to the transceiver 840. The memory 820 stores at least a part of a program 830. The transceiver 840 may be for bidirectional communications or a unidirectional communication based on requirements. The transceiver 840 may include at least one of a transmitter 842 and a receiver 844. The transmitter 842 and the receiver 844 may be functional modules or physical entities. The transceiver 840 has at least one antenna to facilitate communication, though in practice an Access Node mentioned in this application may have several ones. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network elements, such as X2 / Xn interface for bidirectional communications between eNBs / gNBs, S1 / NG interface for communication between a Mobility Management Entity (MME)  / Access and Mobility Management Function (AMF)  / SGW / UPF and the eNB / gNB, Un interface for communication between the eNB / gNB and a relay node (RN) , or Uu interface for communication between the eNB / gNB and a terminal device.

[0263] The program 830 is assumed to include program instructions that, when executed by the associated processor 810, enable the device 800 to operate in accordance with the embodiments of the present disclosure, as discussed herein with reference to FIGS. 1 to 7. The embodiments herein may be implemented by computer software executable by the processor 810 of the device 800, or by hardware, or by a combination of software and hardware. The processor 810 may be configured to implement various embodiments of the present disclosure. Furthermore, a combination of the processor 810 and memory 820 may form processing means 850 adapted to implement various embodiments of the present disclosure.

[0264] The memory 820 may be of any type suitable to the local technical network and may be implemented using any suitable data storage technology, such as a non-transitory computer readable storage medium, semiconductor based memory devices, magnetic memory devices and systems, optical memory devices and systems, fixed memory and removable memory, as non-limiting examples. While only one memory 820 is shown in the device 800, there may be several physically distinct memory modules in the device  800. The processor 810 may be of any type suitable to the local technical network, and may include one or more of general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 800 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0265] According to embodiments of the present disclosure, a terminal device, comprising a circuitry is provided. The circuitry is configured to: receive, from a network device, at least one configuration for a measurement report; and transmit, to the network device, a measurement report based on the at least one configuration, wherein the measurement report comprises: a first plurality of first vectors, a first plurality of sets of first coefficients, and at least one indication of one set of first coefficients in the first plurality of sets of first coefficients associated with one at least one of: a subband, a polarization, or a layer, and wherein a first plurality of combinations of first vectors is based on at least one group of first vectors and the associated first plurality of sets of first coefficients, and one combination of first vectors is based on one group of first vectors and the associated one set of first coefficients corresponding to the combination of first vectors. According to embodiments of the present disclosure, the circuitry may be configured to perform any method implemented by the terminal device, as discussed above.

[0266] According to embodiments of the present disclosure, a network device, comprising a circuitry is provided. The circuitry is configured to: transmit, to a terminal device, at least one configuration for a measurement report; and receive, from the terminal device, a measurement report based on the at least one configuration, wherein the measurement report comprises: a first plurality of first vectors, a first plurality of sets of first coefficients, and at least one indication of one set of first coefficients in the first plurality of sets of first coefficients associated with one at least one of: a subband, a polarization, or a layer, and wherein a first plurality of combinations of first vectors is based on at least one group of first vectors and the associated first plurality of sets of first coefficients, and one combination of first vectors is based on one group of first vectors and the associated one set of first coefficients corresponding to the combination of first vectors. According to embodiments of the present disclosure, the circuitry may be configured to perform any method implemented by the network device, as discussed above.

[0267] The term “circuitry” used herein may refer to hardware circuits and / or combinations of hardware circuits and software. For example, the circuitry may be a combination of analog and / or digital hardware circuits with software / firmware. As a further example, the circuitry may be any portions of hardware processors with software including digital signal processor (s) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a terminal device or a network device, to perform various functions. In a still further example, the circuitry may be hardware circuits and or processors, such as a microprocessor or a portion of a microprocessor, that requires software / firmware for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation. As used herein, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (s) or a portion of a hardware circuit or processor (s) and its (or their) accompanying software and / or firmware.

[0268] According to embodiments of the present disclosure, a terminal apparatus, is provided. The terminal apparatus, comprises means for receiving, from a network device, at least one configuration for a measurement report; and means for transmitting, to the network device, a measurement report based on the at least one configuration, wherein the measurement report comprises: a first plurality of first vectors, a first plurality of sets of first coefficients, and at least one indication of one set of first coefficients in the first plurality of sets of first coefficients associated with one at least one of: a subband, a polarization, or a layer, and wherein a first plurality of combinations of first vectors is based on at least one group of first vectors and the associated first plurality of sets of first coefficients, and one combination of first vectors is based on one group of first vectors and the associated one set of first coefficients corresponding to the combination of first vectors. In some embodiments, the first apparatus may comprise means for performing the respective operations of the method 600. In some example embodiments, the first apparatus may further comprise means for performing other operations in some example embodiments of the method 600. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0269] According to embodiments of the present disclosure, a network apparatus, is provided. The network apparatus, comprises means for transmitting, to a terminal device, at least one configuration for a measurement report; and means for receiving, from the terminal device, a measurement report based on the at least one configuration, wherein the measurement report comprises: a first plurality of first vectors, a first plurality of sets  of first coefficients, and at least one indication of one set of first coefficients in the first plurality of sets of first coefficients associated with one at least one of: a subband, a polarization, or a layer, and wherein a first plurality of combinations of first vectors is based on at least one group of first vectors and the associated first plurality of sets of first coefficients, and one combination of first vectors is based on one group of first vectors and the associated one set of first coefficients corresponding to the combination of first vectors. In some embodiments, the second apparatus may comprise means for performing the respective operations of the method 700. In some example embodiments, the second apparatus may further comprise means for performing other operations in some example embodiments of the method 700. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0270] In summary, embodiments of the present disclosure provide the following aspects.

[0271] In an aspect, it is proposed a terminal device, comprising: a processor, configured to cause the terminal device to: receive, from a network device, at least one configuration for a measurement report; and transmit, to the network device, a measurement report based on the at least one configuration, wherein the measurement report comprises: a first plurality of first vectors, a first plurality of sets of first coefficients, and at least one indication of one set of first coefficients in the first plurality of sets of first coefficients associated with one at least one of: a subband, a polarization, or a layer, and wherein a first plurality of combinations of first vectors is based on at least one group of first vectors and the associated first plurality of sets of first coefficients, and one combination of first vectors is based on one group of first vectors and the associated one set of first coefficients corresponding to the combination of first vectors.

[0272] In some embodiments, a set of first coefficients comprises at least one of: a set of first phase coefficients or a set of first amplitude coefficients.

[0273] In some embodiments, the first plurality of first vectors comprises a predetermined number of first vectors or a configured number of first vectors.

[0274] In some embodiments, a set of first vectors is based on a first value and an oversampling factor, wherein the first value is based on a number of ports of at least one reference signals for the measurement report.

[0275] In some embodiments, at least one of: the first plurality of sets of first coefficients or the first plurality of combinations is across layers and across polarizations.

[0276] In some embodiments, the first plurality of sets of first coefficients comprises at least one group of sets of first coefficients, or the first plurality of combinations comprises at least one group of combinations, and wherein each group of sets of first coefficients corresponds to one layer, and / or each group of combinations corresponds to one layer.

[0277] In some embodiments, the first plurality of sets of first coefficients comprises at least one group of sets of first coefficients, or the first plurality of combinations comprises at least one group of combinations, and wherein each group of sets of first coefficients corresponds to one layer and one polarization, and / or one group of combinations corresponds to one layer and one polarization.

[0278] In some embodiments, the measurement report further comprises at least one indication of number of layers, wherein the at least one indication comprises a pair of values or a single value.

[0279] In some embodiments, if the at least one indication indicates one single value, a first set of codebook indications corresponding to the number of layers with the single value is comprised in the measurement report, and wherein if the at least one indication indicates one pair of values, a first set of codebook indications and a second set of codebook indications are comprised in the measurement report, and the first set of codebook indications corresponds to a first subset of layers with the first value of the pair of values, and the second set of codebook indications corresponds to a second subset of layers with the second value of the pair of values.

[0280] In some embodiments, the terminal device is caused to: receive, from the network device, at least one configuration for physical uplink shared channel (PUSCH) transmission with 3 antenna ports; and transmit the PUSCH transmission with a precoder based on the at least one configuration to the network device.

[0281] In an aspect, it is proposed a network device, comprising: a processor, configured to cause the network device to: transmit, to a terminal device, at least one configuration for a measurement report; and receive, from the terminal device, a measurement report based on the at least one configuration, wherein the measurement report comprises: a first plurality of first vectors, a first plurality of sets of first  coefficients, and at least one indication of one set of first coefficients in the first plurality of sets of first coefficients associated with one at least one of: a subband, a polarization, or a layer, and wherein a first plurality of combinations of first vectors is based on at least one group of first vectors and the associated first plurality of sets of first coefficients, and one combination of first vectors is based on one group of first vectors and the associated one set of first coefficients corresponding to the combination of first vectors.

[0282] In some embodiments, a set of first coefficients comprises at least one of: a set of first phase coefficients or a set of first amplitude coefficients.

[0283] In some embodiments, the first plurality of first vectors comprises a predetermined number of first vectors or a configured number of first vectors.

[0284] In some embodiments, a set of first vectors is based on a first value and an oversampling factor, wherein the first value is based on a number of ports of at least one reference signals for the measurement report.

[0285] In some embodiments, at least one of: the first plurality of sets of first coefficients or the first plurality of combinations is across layers and across polarizations.

[0286] In some embodiments, the first plurality of sets of first coefficients comprises at least one group of sets of first coefficients, or the first plurality of combinations comprises at least one group of combinations, and wherein each group of sets of first coefficients corresponds to one layer, and / or each group of combinations corresponds to one layer.

[0287] In some embodiments, the first plurality of sets of first coefficients comprises at least one group of sets of first coefficients, or the first plurality of combinations comprises at least one group of combinations, and wherein each group of sets of first coefficients corresponds to one layer and one polarization, and / or one group of combinations corresponds to one layer and one polarization.

[0288] In some embodiments, the measurement report further comprises at least one indication of number of layers, wherein the at least one indication comprises a pair of values or a single value.

[0289] In some embodiments, if the at least one indication indicates one single value, a first set of codebook indications corresponding to the number of layers with the single value is comprised in the measurement report, and wherein if the at least one indication indicates one pair of values, a first set of codebook indications and a second set of  codebook indications are comprised in the measurement report, and the first set of codebook indications corresponds to a first subset of layers with the first value of the pair of values, and the second set of codebook indications corresponds to a second subset of layers with the second value of the pair of values.

[0290] In some embodiments, the network device is caused to: transmit, to the terminal device, at least one configuration for physical uplink shared channel (PUSCH) transmission with 3 antenna ports; and receive the PUSCH transmission with a precoder based on the at least one configuration from the terminal device.

[0291] In an aspect, a terminal device, comprises: at least one processor; and at least one memory coupled to the at least one processor and storing instructions thereon, the instructions, when executed by the at least one processor, causing the device to perform the method implemented by the terminal device, discussed above.

[0292] In an aspect, a network device, comprises: at least one processor; and at least one memory coupled to the at least one processor and storing instructions thereon, the instructions, when executed by the at least one processor, causing the device to perform the method implemented by the network device, discussed above.

[0293] In an aspect, a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the terminal device, discussed above.

[0294] In an aspect, a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the network device, discussed above.

[0295] In an aspect, a computer program comprising instructions, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the terminal device, discussed above.

[0296] In an aspect, a computer program comprising instructions, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method implemented by the network device, discussed above.

[0297] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, while other aspects may be implemented in  firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. While various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representation, it will be appreciated that the blocks, apparatus, systems, techniques or methods described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0298] The present disclosure also provides at least one computer program product tangibly stored on a non-transitory computer readable storage medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target real or virtual processor, to carry out the process or method as described above with reference to FIGS. 1 to 8. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0299] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. These program codes may be provided to a processor or controller of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program codes, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0300] The above program code may be embodied on a machine readable medium, which may be any tangible medium that may contain, or store a program for use by or in connection with an instruction execution system, apparatus, or device. The machine readable medium may be a machine readable signal medium or a machine readable storage medium. A machine readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the  machine readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0301] Further, while operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, while several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0302] Although the present disclosure has been described in language specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A terminal device, comprising:a processor, configured to cause the terminal device to:receive, from a network device, at least one configuration for a measurement report; andtransmit, to the network device, a measurement report based on the at least one configuration, wherein the measurement report comprises: a first plurality of first vectors, a first plurality of sets of first coefficients, and at least one indication of one set of first coefficients in the first plurality of sets of first coefficients associated with one at least one of: a subband, a polarization, or a layer, and wherein a first plurality of combinations of first vectors is based on at least one group of first vectors and the associated first plurality of sets of first coefficients, and one combination of first vectors is based on one group of first vectors and the associated one set of first coefficients corresponding to the combination of first vectors.2.The terminal device of claim 1, wherein a set of first coefficients comprises at least one of: a set of first phase coefficients or a set of first amplitude coefficients.3.The terminal device of claim 1 or 2, wherein the first plurality of first vectors comprises a predetermined number of first vectors or a configured number of first vectors.4.The terminal device of any of claims 1-3, wherein a set of first vectors is based on a first value and an oversampling factor, wherein the first value is based on a number of ports of at least one reference signals for the measurement report.5.The terminal device of any of claims 1-4, wherein at least one of: the first plurality of sets of first coefficients or the first plurality of combinations is across layers and across polarizations.6.The terminal device of any of claims 1-4, wherein the first plurality of sets of first coefficients comprises at least one group of sets of first coefficients, or the first plurality of combinations comprises at least one group of combinations, andwherein each group of sets of first coefficients corresponds to one layer, and / or each group of combinations corresponds to one layer.7.The terminal device of any of claims 1-4, wherein the first plurality of sets of first coefficients comprises at least one group of sets of first coefficients, or the first plurality of combinations comprises at least one group of combinations, andwherein each group of sets of first coefficients corresponds to one layer and one polarization, and / or one group of combinations corresponds to one layer and one polarization.8.The terminal device of any of claims 1-7, wherein the measurement report further comprises at least one indication of number of layers, wherein the at least one indication comprises a pair of values or a single value.9.The terminal device of claim 8, wherein if the at least one indication indicates one single value, a first set of codebook indications corresponding to the number of layers with the single value is comprised in the measurement report, andwherein if the at least one indication indicates one pair of values, a first set of codebook indications and a second set of codebook indications are comprised in the measurement report, and the first set of codebook indications corresponds to a first subset of layers with the first value of the pair of values, and the second set of codebook indications corresponds to a second subset of layers with the second value of the pair of values.10.The terminal device of any of claims 1-9, wherein the terminal device is caused to:receive, from the network device, at least one configuration for physical uplink shared channel (PUSCH) transmission with 3 antenna ports; andtransmit the PUSCH transmission with a precoder based on the at least one configuration to the network device.11.A network device, comprising:a processor, configured to cause the network device to:transmit, to a terminal device, at least one configuration for a measurement report; andreceive, from the terminal device, a measurement report based on the at least one configuration, wherein the measurement report comprises: a first plurality of first vectors, a first plurality of sets of first coefficients, and at least one indication of one set of first coefficients in the first plurality of sets of first coefficients associated with one at least one of: a subband, a polarization, or a layer, and wherein a first plurality of combinations of first vectors is based on at least one group of first vectors and the associated first plurality of sets of first coefficients, and one combination of first vectors is based on one group of first vectors and the associated one set of first coefficients corresponding to the combination of first vectors.12.The network device of claim 11, wherein a set of first coefficients comprises at least one of: a set of first phase coefficients or a set of first amplitude coefficients.13.The network device of claim 11 or 12, wherein the first plurality of first vectors comprises a predetermined number of first vectors or a configured number of first vectors.14.The network device of any of claims 11-13, wherein a set of first vectors is based on a first value and an oversampling factor, wherein the first value is based on a number of ports of at least one reference signals for the measurement report.15.The network device of any of claims 11-14, wherein at least one of: the first plurality of sets of first coefficients or the first plurality of combinations is across layers and across polarizations.16.The network device of any of claims 11-14, wherein the first plurality of sets of first coefficients comprises at least one group of sets of first coefficients, or the first plurality of combinations comprises at least one group of combinations, andwherein each group of sets of first coefficients corresponds to one layer, and / or each group of combinations corresponds to one layer.17.The network device of any of claims 11-14, wherein the first plurality of sets of first coefficients comprises at least one group of sets of first coefficients, or the first plurality of combinations comprises at least one group of combinations, andwherein each group of sets of first coefficients corresponds to one layer and one polarization, and / or one group of combinations corresponds to one layer and one polarization.18.The network device of any of claims 11-17, wherein the measurement report further comprises at least one indication of number of layers, wherein the at least one indication comprises a pair of values or a single value.19.The network device of claim 18, wherein if the at least one indication indicates one single value, a first set of codebook indications corresponding to the number of layers with the single value is comprised in the measurement report, andwherein if the at least one indication indicates one pair of values, a first set of codebook indications and a second set of codebook indications are comprised in the measurement report, and the first set of codebook indications corresponds to a first subset of layers with the first value of the pair of values, and the second set of codebook indications corresponds to a second subset of layers with the second value of the pair of values.20.The network device of any of claims 11-19, wherein the network device is caused to:transmit, to the terminal device, at least one configuration for physical uplink shared channel (PUSCH) transmission with 3 antenna ports; andreceive the PUSCH transmission with a precoder based on the at least one configuration from the terminal device.21.A communication method implemented at a terminal device, comprising:receiving, from a network device, at least one configuration for a measurement report; andtransmitting, to the network device, a measurement report based on the at least one configuration, wherein the measurement report comprises: a first plurality of first vectors, a first plurality of sets of first coefficients, and at least one indication of one set of first coefficients in the first plurality of sets of first coefficients associated with one at least one of: a subband, a polarization, or a layer, and wherein a first plurality of combinations of first vectors is based on at least one group of first vectors and the associated first plurality of sets of first coefficients, and one combination of first vectors is based on one group of first vectors and the associated one set of first coefficients corresponding to the combination of first vectors.22.A communication method implemented at a network device, comprising:transmitting, to a terminal device, at least one configuration for a measurement report; andreceiving, from the terminal device, a measurement report based on the at least one configuration, wherein the measurement report comprises: a first plurality of first vectors, a first plurality of sets of first coefficients, and at least one indication of one set of first coefficients in the first plurality of sets of first coefficients associated with one at least one of: a subband, a polarization, or a layer, and wherein a first plurality of combinations of first vectors is based on at least one group of first vectors and the associated first plurality of sets of first coefficients, and one combination of first vectors is based on one group of first vectors and the associated one set of first coefficients corresponding to the combination of first vectors.23.A computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed on at least one processor, causing the at least one processor to perform the method according to any of claims 21-22.

Citation Information

Patent Citations

  • CSI (Channel State Information) omission method and device based on linear combination port selection codebook

    CN117356039A

  • Measurement reporting method and apparatus

    US20230122302A1

  • Methods and systems for PMI prediction with type ii csi

    WO2023084422A1

  • CSI reporting for 5g NR systems

    WO2023175025A2