Phase offset reporting for coherent joint transmission calibration

The UE and network entity system with aperiodic SRS and CSI-RS configurations address the calibration challenges in CJT scenarios, enhancing inter-TRP calibration and improving spectral efficiency and coverage by precise phase offset reporting.

WO2025167150A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-14LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/123036
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-30
Publication Date
2025-08-14

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in inter-site coherent joint transmission (CJT) scenarios with distributed remote radio heads (RRHs), requiring additional delay and phase/frequency calibration, especially in non-ideal synchronization and backhaul conditions, which affect downlink spectral efficiency and coverage gain.

Method used

A UE and network entity system for phase offset reporting, involving aperiodic sounding reference signal (SRS) resources for antenna switching and channel state information reference signal (CSI-RS) reception, with specific configurations and transmissions to facilitate coherent joint transmission calibration, including aperiodic CSI-RS and SRS transmissions before or after CSI-RS reception, and reporting phase offsets for subbands.

Benefits of technology

Enhances inter-TRP calibration, ensuring proper downlink/uplink reciprocity and expanding deployment scenarios, improving downlink spectral efficiency and coverage gain in CJT operations.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123036_14082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123036_14082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to a UE, a processor for wireless communication, a network entity, and methods for phase offset (PO) reporting for coherent joint transmission calibration. In example method, the UE receives a configuration for PO reporting for coherent joint transmission calibration, wherein the configuration indicates an associated aperiodic SRS resource configured for antenna switching and an SRS port of the aperiodic SRS resource for CSI-RS reception. The UE receives DCI including a non-zero CSI request field to trigger the PO reporting, an aperiodic CSI-RS transmission, and an aperiodic SRS transmission before or after the CSI-RS reception. The UE transmits a PO report for a number of subbands. In this way, the SRS transmission behaviors for the PO reporting are provided.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

PHASE OFFSET REPORTING FOR COHERENT JOINT TRANSMISSION CALIBRATIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to a user equipment (UE) , a network entity, a processor for wireless communication, methods, and computer readable media for phase offset (PO) reporting for coherent joint transmission calibration.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Each network communication devices, such as a base station may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as user equipment (UE) , or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .

[0003] Coherent joint transmission (CJT) offers downlink spectral efficiency and coverage gain. In Rel-18, Type-II CSI (channel state information) has been enhanced to accommodate CJT assuming ideal synchronization and backhaul. Scenarios such as inter-site CJT and a base station equipped with distributed remote radio heads (RRHs) require additional delay and phase / frequency calibration.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to a UE, a network entity, a processor for wireless communication, methods, and a computer readable medium for phase offset reporting for coherent joint transmission calibration.

[0005] In a first aspect, there is provided a UE. The UE comprises: a processor; and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive, from a network entity, a configuration for phase offset (PO) reporting for coherent joint transmission calibration, wherein the configuration indicates an associated aperiodic sounding reference signal (SRS) resource configured for antenna switching and an SRS port of the aperiodic SRS resource for channel state information reference signal (CSI-RS) reception; receive, from the network entity, downlink control information (DCI) including a non-zero CSI request field to trigger the PO reporting, an aperiodic CSI-RS transmission, and an aperiodic SRS transmission before or after the CSI-RS reception; and transmit, to the network entity, a PO report for a number of subbands.

[0006] In a second aspect, there is provided a network entity. The network entity comprises: a processor; and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: transmit, to a user equipment (UE) , a configuration for phase offset (PO) reporting for coherent joint transmission calibration, wherein the configuration indicates an associated aperiodic sounding reference signal (SRS) resource configured for antenna switching and an SRS port of the aperiodic SRS resource for channel state information reference signal (CSI-RS) reception; transmit, to the UE, downlink control information (DCI) including a non-zero CSI request field to trigger the PO reporting, an aperiodic CSI-RS transmission, and an aperiodic SRS transmission before or after the aperiodic CSI-RS transmission; and receive, from the UE, a PO report for a number of subbands.

[0007] In a third aspect, there is provided a processor for wireless communication. The processor comprises: at least one memory; and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive, from a network entity, a configuration for phase offset (PO) reporting for coherent joint transmission calibration, wherein the configuration indicates an associated aperiodic sounding reference signal (SRS) resource configured for antenna switching and an SRS port of the aperiodic SRS resource for channel state information reference signal (CSI-RS) reception; receive, from the network entity, downlink control information (DCI) including a non-zero CSI request field to trigger the PO reporting, an aperiodic CSI-RS transmission, and an aperiodic SRS  transmission before or after the CSI-RS reception; and transmit, to the network entity, a PO report for a number of subbands.

[0008] In a fourth aspect, there is provided a method performed by a UE, the method comprising: receiving, from a network entity, a configuration for phase offset (PO) reporting for coherent joint transmission calibration, wherein the configuration indicates an associated aperiodic sounding reference signal (SRS) resource configured for antenna switching and an SRS port of the aperiodic SRS resource for channel state information reference signal (CSI-RS) reception; receiving, from the network entity, downlink control information (DCI) including a non-zero CSI request field to trigger the PO reporting, an aperiodic CSI-RS transmission, and an aperiodic SRS transmission before or after the CSI-RS reception; and transmitting, to the network entity, a PO report for a number of subbands.

[0009] In an fifth aspect, there is provided a method performed by a network entity, the method comprising: transmitting, to a user equipment (UE) , a configuration for phase offset (PO) reporting for coherent joint transmission calibration, wherein the configuration indicates an associated aperiodic sounding reference signal (SRS) resource configured for antenna switching and an SRS port of the aperiodic SRS resource for channel state information reference signal (CSI-RS) reception; transmitting, to the UE, downlink control information (DCI) including a non-zero CSI request field to trigger the PO reporting, an aperiodic CSI-RS transmission, and an aperiodic SRS transmission before or after the CSI-RS transmission; and receiving, from the UE, a PO report for a number of subbands.

[0010] In a sixth aspect, there is provided a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed by a processor of an apparatus, causing the apparatus to perform the method according to the fourth or the fifth aspect of the disclosure.

[0011] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the UE may transmit all SRS resources within one or more aperiodic SRS resource sets including the indicated aperiodic SRS resources configured for antenna switching.

[0012] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the UE may transmit only the indicated aperiodic SRS resource associated with the CSI report configuration.

[0013] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the aperiodic SRS resource has more than one SRS ports, and the UE may transmit the aperiodic SRS resource using only the indicated SRS port by muting other SRS ports.

[0014] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the aperiodic SRS resource is transmitted with full transmit power without power split.

[0015] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the UE may transmit the aperiodic SRS resource at least a number of symbols or slots before the CSI-RS reception, wherein the number of symbols or slots is radio resource control (RRC) configured or a predefined value.

[0016] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the UE may transmit the aperiodic SRS resource at least a number of symbols or slots after the CSI-RS reception, wherein the number of symbols or slots is RRC configured or a predefined value.

[0017] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the PO report comprises a separate index of a reference CSI-RS resource for each subband, and wherein at least one PO of the subband is calculated with a reference of the reference CSI-RS resource for the same subband.

[0018] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the PO report is transmitted in a single part and comprises POs for the subbands with an order of subband indexes, and wherein, for each subband, the PO report comprises an index of a reference CSI-RS resource for the subband and at least one PO of other CSI-RS resources with an order of CSI-RS resource indexes.

[0019] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the PO report comprises a first part and a second part, where the first part comprising POs for even subbands with an order of subband indexes, and the second part comprising POs for odd subbands with an order of subband indexes, or the first part  comprising POs for odd subbands with an order of subband indexes, and the second part comprising POs for seven subbands with an order of subband indexes.

[0020] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, both of wideband and subband reporting are configured for the UE, and the PO report comprises a first part and a second part, where the first part comprising an index of a reference CSI-RS resource for the wideband and at least one PO of other CSI-RS resources for the wideband with an order of CSI-RS resource indexes, and the second part comprising POs for even or odd subbands with an order of subband indexes.

[0021] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the second part further comprises: POs for odd subbands with an order of subband indexes, following the POs for even or odd subbands; or POs for even subbands with an order of subband indexes, following the POs for odd or odd subbands.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0022] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system in which some embodiments of the present disclosure can be implemented.

[0023] FIG. 2 illustrates a process flow of phase offset estimation based on non-precoded CSI-RS in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0024] FIG. 3 illustrates a process flow of phase offset estimation based on precoded CSI-RS in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0025] FIG. 4 illustrates a process flow for phase offset reporting for CJT calibration in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0026] FIG. 5 illustrates a schematic diagram of a timeline for CJT calibration phase offset reporting based on aperiodic CSI-RS and aperiodic SRS in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0027] FIG. 6 illustrates an example of a device that is suitable for implementing some embodiments of the present disclosure.

[0028] FIG. 7 illustrates an example of a processor that is suitable for implementing some embodiments of the present disclosure.

[0029] FIG. 8 illustrates a flowchart of a method that performed by a user equipment in accordance with aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 9 illustrates a flowchart of a method that performed by a network entity in accordance with aspects of the present disclosure.

[0031] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar elements.DETAILED DESCRIPTION

[0032] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some 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. The disclosure described herein can be implemented in various manners other than the ones described below. 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.

[0033] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0034] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms. In some examples, values, procedures, or apparatuses 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.

[0035] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of embodiments. 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. It will be further understood that the terms “comprises, ” “comprising, ” “has, ” “having, ” “includes” and / or “including, ” when used herein, specify the presence of stated features, elements, components and / or the like, but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof. For example, the term “includes” and its variants are to be read as open terms that mean “includes, but is not limited to. ” The term “based on” is to be read as “based at least in part 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 use of an expression such as “A and / or B” can mean either “only A” or “only B” or “both A and B. ” Other definitions, explicit and implicit, may be included below.

[0036] Coherent joint transmission (CJT) among different TRPs offers downlink spectral efficiency and coverage gain by increasing the receiving signal to interference plus noise Ratio (SINR) . In Rel-18, Type-II CSI has been enhanced to accommodate CJT assuming ideal synchronization and backhaul among difference TRPs. Scenarios such as inter-site CJT and a base station equipped with distributed remote radio heads (RRHs) require additional delay and phase / frequency calibration. For time-division duplex (TDD) , additional inter-transmission-reception point (TRP) downlink (DL)  / uplink (UL) calibration across TRPs is also beneficial to ensure proper downlink DL / UL reciprocity holds. As the UE possesses more knowledge on DL channel condition in both FDD and TDD, the need for inter-TRP calibration reporting measured from channel state information reference signal (CSI-RS) is evident not only to expand the deployment scenarios, but also to offer additional robustness to CJT operation. With this justification, one of the R19 MIMO objectives is to specify the UE reporting to promote the CJT deployments as follows:

[0037] 2. Specify UE reporting enhancement for CJT deployments under non-ideal synchronization and backhaul, targeting FR1, both FDD and TDD

[0038] a. Inter-TRP time misalignment and frequency / phase offset measurement and reporting, assuming legacy CSI-RS design, with stand-alone aperiodic reporting on PUSCH

[0039] It was agreed to support per-TRP DL / UL Rx-Tx phase compensation at network (NW) side for reciprocity by using both CSI-RS and sounding reference signal (SRS) for measurement. In this case, the NW shall configure NTRP NZP CSI-RS resources / resource sets for the UE, and the UE shall report {Φn, σ , n=0, 1, …, N –1, n≠nref, σ=0, 1, …, Σ-1} to the NW, where Φn, σ denotes the measured phase offset between the n-th CSI-RS resource / resource set and the reference CSI-RS resource / resource set nref for the σ-th frequency unit in one CSI reporting instance. The UE can be further configured with Q=1 associated SRS resource to calculate the phase offset by assuming that the UE antenna port for receiving the CSI-RS configured for phase offset measurement is same as the UE antenna port for transmitting the configured port from the associated SRS resource. Further, it was agreed to NW shall indicate the one of the SRS ports of one SRS resource among all the SRS resources for antenna switching for the UE, and the associated SRS resource may be periodic, semi-persistent or aperiodic. Depending on the phase offset estimation approach, different SRS transmission behaviour may need to be specified. On the other hand, how to specify the subband phase offset reporting with reasonable overhead should be resolved for this topic. In view of this, embodiments of the present disclosure targets to specify the SRS transmission behaviour for the phase offset reporting and to specify the uplink control information (UCI) format for the subband phase offset reporting.

[0040] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system. FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless  communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0041] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface. In a 3GPP non-terrestrial network (NTN) , a network entity 102 in form of a satellite can directly communicate to UE 104 using NR / LTE Uu interface. The satellite may be a transparent satellite or a regenerative satellite. For NTN with a transparent satellite, a base station on earth may communicate with a UE via the satellite. For NTN with a regenerative satellite, the base station may be on board and directly communicate with the UE.

[0042] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety  of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0043] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an Internet-of-Things (IoT) device, an Internet-of-Everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0044] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0045] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0046] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an  S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0047] As used herein, the term “TRP” refers to a transmission-reception point having an antenna array (with one or more antenna elements) at the network side located at a specific geographical location, which may be used for transmitting and receiving signals to / from the terminal device. In embodiment of the present disclosure, a TRP may refer to Macro Cell, micro cell, an RRH, a relay, a femto node, a pico node, etc. Although some embodiments of the present disclosure are described with reference to two TRPs for example, these embodiments are only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitations as to the scope of the present disclosure. It is to be understood that the present disclosure described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0048] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN Intelligent Controller (RIC) (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0049] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0050] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160.

[0051] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0052] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or  more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0053] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0054] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0055] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support  different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0056] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0057] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0058] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per  subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0059] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0060] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0061] In general, there are two approaches for the NW and UE to obtain the phase offset among different TRPs for TDD reciprocity calibration. One of the approaches, as illustrated in FIG. 2, is based on non-precoded CSI-RS, and the other is based on precoded CSI-RS as illustrated in FIG. 3.

[0062] To support the above approaches, the UE shall be associated with one SRS port of an SRS resource for antenna switching for a CSI report configuration for phase offset (PO) (e.g., a RRC signaling CSI-ReportConfig with the parameter reportQuantity set to ‘cjtc-P’ ) report. For a UE with capability xTyR, each of the SRS resource for antenna switching has x SRS ports, and the NW needs to indicate one out of the x SRS ports for the UE to transmit the SRS or to determine the receive antenna port for the CSI-RS reception for PO reporting according to 3GPP’s agreement. The UE can only trigger aperiodic CSI report for DL / UL phase offset report, and the associated SRS resource may be periodic, semi-persistent or aperiodic.

[0063] Phase offset estimation and reporting may be supported for CJT scenario to support the channel reciprocity based DL channel estimation. Usually, SRS resource is jointly used with CSI-RS for PO estimation and reporting.

[0064] FIG. 2 illustrates a process flow of phase offset estimation based on non-precoded CSI-RS in accordance with some example embodiments of the present disclosure. In this approach (hereafter “approach 1” ) , the SRS transmission of UE is after the CSI-RS reception and phase offset pre-compensation may be performed.

[0065] At step 1, the TRPs transmit CSI-RSs to the UE. At step 2, based on the received CSI-RS resources from two TRPs, the UE obtain the DL phase offset between two TRPs as

[0066] where is the DL channel received from TRP i,  and are the amplitude and the phase of the channel coefficient, respectively.

[0067] At step 3, the UE reports DL phase offset to the TRPs. Then, at step 4, the UE transmits SRS by compensating a phase offset

[0068] to help the NW cancel the phase offset part of If NTRP>2 CSI-RS resources are configured for phase offset estimation for multiple TRP (mTRP) TDD calibration, the phase offset can be determined by

[0069] where is the CSI-RS received from the reference TRP / CSI-RS resource.

[0070] At step 5, the TRPs exchanges the received SRS of the two TRPs. At step 6, the TRPs use the received SRS obtain the UL phase offset between two TRPs

[0071] Then, TRP2 can apply the phase offset calibration factor to synchronized with TRP1, where is the UL channel received by TRP i,  and are the amplitude and the phase of the channel coefficient, respectively.

[0072] FIG. 3 illustrates a process flow of phase offset estimation based on precoded CSI-RS in accordance with some example embodiments of the present disclosure. In this approach (hereafter “approach 2” ) , the SRS transmission of UE is before the CSI-RS reception, and the TRPs may need to calculate a precoder for the CSI-RS transmission based on the received SRS.

[0073] At step 1, the UE firstly transmits the SRS to TRPs for UL PO calculation. At step 2, the TRPs calculate a maximum ratio transmit (MRT) precoder respectively. At step 3, the TRPs transmit the CSI-RS with the precoder for the UE to calculate and report the DL PO according to

[0074] At steps 4 and 5, the UE only needs to calculate and report the phase offset between the CSI-RS,  to the NW to apply to TRPi.

[0075] FIG. 4 illustrates a process flow 400 for phase offset reporting for CJT calibration in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The  process flow 400 may involve a UE 401 and a network entity (NW) (e.g. a base station including more than one TRPs) 402. The process flow 400 may be applied to the wireless communications system 100 with reference to FIG. 1, for example, the UE 401 may be any of UEs 104, and the network entity 402 may be any of the network entities 102. It would be appreciated that the process flow 400 may be applied to other communication scenarios.

[0076] At 410, the network entity 402 transmits a configuration 415 for PO reporting for coherent joint transmission calibration to the UE 401. Correspondingly, the UE 401 receives the configuration 415 from the network entity 402. The configuration 415 may indicate an associated aperiodic SRS resource configured for antenna switching and an SRS port of the associated aperiodic SRS resource for CSI-RS reception.

[0077] At 430, the the network entity 402 further transmits DCI 435 including a non-zero CSI request field to trigger the PO reporting, an aperiodic CSI-RS transmission, and an aperiodic SRS transmission. Correspondingly, the UE 401 receives the DCI 435 from the network entity 402. The aperiodic SRS transmission may be after the CSI-RS reception, which corresponds to the approach 1 as illustrated in FIG. 2. Alternatively, the aperiodic SRS transmission may be before the CSI-RS reception, which corresponds to the approach 2 as illustrated in FIG. 3. Which approach is to be applied can be predefined or configured by radio resource control (RRC) signalling.

[0078] At 450, the UE 401 and the network entity 402 perform CSI-RS and SRS transmission / reception, where the SRS transmission / reception can be before or after the CSI-RS transmission / reception, depending on the approach applied. For both approaches 1 and 2, a maximum gap between the SRS and CSI-RS needs to be limited to ensure that the DL channel and the UL channel can be assumed the same for both approach 1 and approach 2. In addition, a minimal time gap between the SRS and the CSI-RS should be satisfied for the UE to calculate the SRS phase compensation and for the NW to calculate the precoder for the CSI-RS transmission.

[0079] At 460, the UE 401 transmits a PO report 465 for a number of subbands to the network entity 402. Correspondingly, the network entity 402 receives the PO report 465 from the UE 401.

[0080] Normal SRS resource (s) for antenna switching can be used. In this option, how to calculate the precoder for the CSI-RS transmission is up to NW implementation.  However, in order to report a valid PO, some restrictions are needed. In some embodiments, one restriction is that a maximum gap between the last symbol of the SRS transmission and the first symbol of the CSI-RS transmission should be specified to ensure that the channel can be assumed not changed for the UL and the DL. Another restriction is a minimal gap between the last symbol of the SRS transmission and the first symbol of the CSI-RS transmission should be specified for the TRPs to calculate the precoders for the CSI-RS transmission.

[0081] In some embodiments, if there is no valid SRS transmission using the indicated SRS port that satisfies the above restrictions, the UE may not report the corresponding PO. For example, when the indicated SRS port is not transmitted due to conflict, the corresponding PO report can be dropped. Alternatively, the UE may still report the PO.

[0082] In some embodiments, periodic SRS, semi-persistent SRS and aperiodic SRS can be associated with the CSI-ReportConfig for PO report. When aperiodic SRS resource is configured, the SRS resource is triggered by the non-zero CSI request field in the DCI triggering the PO report, and all the aperiodic SRS resources for antenna switching are triggered.

[0083] Alternatively, normal SRS resource for antenna switching with enhancement is used. In this option, when aperiodic SRS is associated with the CSI-ReportConfig for PO report, the following behaviors can be considered for the SRS transmission.

[0084] In some embodiments, the whole aperiodic SRS resource set (s) for antenna switching is triggered for transmission. The UE may transmit all SRS resources within one or more aperiodic SRS resource sets including the associated aperiodic SRS resource for antenna switching configured for this CSI-ReportConfig. For example, when the UE is configured with 2 aperiodic SRS resource sets where each set comprises 2 resources for antenna switching and only one SRS resource out of all the 4 SRS resources are associated with the CSI-ReportConfig for PO reporting, all the 4 SRS resources are triggered to be transmitted.

[0085] In some embodiments, only the associated SRS resource is triggered for transmission. The UE may transmit only the indicated aperiodic SRS resource associated with the CSI report configuration. For example, when the UE is configured with 2 SRS  resource sets where each set comprises 2 resources, only the associated SRS resource is triggered to be transmitted.

[0086] In some embodiments, only the indicated SRS port is triggered for transmission. When the associated SRS resource has more than one SRS ports, the UE may only need to transmit the indicated SRS port using the determined Comb / CS resource with the determined transmit power for this SRS resource. In other words, the other SRS ports are muted. For example, when the UE is configured with 2 SRS resource sets where each set comprises 2 resources for 2T8R, each SRS resource has 2 ports. The UE may transmit SRS resource with the indicated SRS port 1001 for example with the transmitted power without power split, and the other SRS port 1000 is muted. In this case, the UE can transmit the SRS resource with higher power to improve the performance.

[0087] FIG. 5 illustrates a schematic diagram of a timeline for CJT calibration phase offset reporting based on aperiodic CSI-RS and aperiodic SRS in accordance with some example embodiments of the present disclosure. Depending on the PO estimation approaches in FIGS. 2 and 3, the transmission occasion of the SRS and CSI-RS are considered. In FIG. 5, it is assumed that the triggering DCI is transmitted in slot n, the aperiodic CSI-RS is transmitted in slot n+X and the PO report is transmitted in slot n+K.

[0088] For the approach where the triggered SRS is transmitted before the CSI-RS reception, the UE may transmit the associated SRS resource at least a number of slots or symbols before the CSI-RS reception. For example, the associated SRS resource is transmitted in slot n+X-Y, where Y symbols or slots are used for the TRP to calculate the precoder for the CSI-RS transmission. The value of Y can be configured by RRC, or a predefined value.

[0089] For the approach where the triggered SRS is transmitted after the CSI-RS reception, the UE may transmit the associated SRS resource at least a number of slots or symbols after the CSI-RS reception. For example, the associated SRS resource is transmitted in the first available slot in or after slot n+X+Y’ , where Y’ symbols or slots are used for the UE to calculate the phase compensation for the SRS transmission. The value of Y’ can be configured by RRC, or a predefined value according to UE capability. The available slot is the slot that can be used for the associated SRS transmission, i.e., the corresponding symbol is a UL or flexible symbol.

[0090] Regarding the UCI format for PO reporting, It has been agreed to support subband PO in one CSI reporting instance, { (Φn, 0, Φn, 1,..., Φn, NSB-P-1) , n=0, 1, …, NTRP –1, n≠nref} , , where {0, 1, …, NSB-P –1} is the subband index. One issue is how to design the UCI format for the PO reporting.  where MΦ is configured by higher-layer (RRC) signalling from the candidate values {16, 32} . When a small subband size is configured along with a large bandwidth, the whole PO report overhead may be undesirable large.

[0091] In general, each subband may have a separate CSI-RS resource as a reference for the phase offset calculation. In some embodiments, the PO report may comprises a separate index of a reference CSI-RS resource for each subband, and at least one PO is calculated with a reference of the reference CSI-RS resource for the same subband.

[0092] The PO report may comprise POs for the subbands with an order of subband indexes, and for each subband, it comprises an index of a reference CSI-RS resource for the subband and PO (s) of other CSI-RS resources with an order of CSI-RS resource indexes. Such PO report can be transmitted in a single part CSI with the UCI format provided in Table 1 below. NTRR is the number of CSI-RS resources for the PO reporting.

[0093] Table 1: Mapping order of CSI fields of one CSI report for PO reporting with single part

[0094] To reduce the UCI report overhead, the PO report may be transmitted in two parts, namely, a first part (Part 1) and a second part (Part 2) . The transmission of the first part can be prioritized. In some conditions, the second part or a portion of the second part may not be transmitted to reduce overhead.

[0095] In some embodiments, when the number of subbands is larger than a threshold, the PO report may be divided into two parts. The first part may comprise POs for even subbands with an order of subband indexes, and the second part may comprise POs for odd subbands with an order of subband indexes. Alternatively, the first part may comprise POs for odd subbands with an order of subband indexes, and the second part may comprise POs for even subbands with an order of subband indexes.

[0096] The two parts based PO report is provided in Table 2 and Table 3, where the PO corresponding to all even subbands are reported in Part 1 CSI while PO corresponding to all odd subbands are reported in Part 2 CSI. In addition, when the number of subbands is equal to or less than the threshold, the UE may determine to transmit the PO report in a single part, using, for example, the UCI format in Table 1.

[0097] Table 2: Mapping order of CSI fields of one CSI report for PO reporting with Part 1

[0098] Table 3: Mapping order of CSI fields of one CSI report for PO reporting with Part 2

[0099] In some embodiments, when both wideband (WB) and subband (SB) PO reporting are configured, the PO report may comprise two parts. The first part may comprise an index of a reference CSI-RS resource for the wideband and at least one PO of other CSI-RS resources for the wideband with an order of CSI-RS resource indexes. The second part may comprise POs for even or odd subbands with an order of subband indexes. The WB PO is carried in CSI part 1 as illustrated in Table 4, and the SB PO is carried in CSI part 2 as illustrated in Table 5. In addition, when subband PO only reporting is configured, the UCI format given in Table 1 may be used.

[0100] Table 4: Mapping order of CSI fields of one CSI report for PO reporting with Part 1

[0101] Table 5: Mapping order of CSI fields of one CSI report for PO reporting with Part 2

[0102] In case that the PO report has two parts, the UE may omit a portion or the entirety of Part 2 according to the priority. The Part 2 may be omitted beginning with the lowest priority level until the Part 2 CSI code rate is less or equal to the one configured by higher layer parameter maxCodeRate. In some embodiments, if the even subbands are prioritized than the odd subbands and the UE determines to transmit only the POs for the even subbands, the POs for the odd subbands following the even subbands in Table 5 will be dropped. Alternatively, if the odd subbands are prioritized than the even subbands and the UE determines to transmit only the POs for the odd subbands, the POs for the even subbands will be dropped.

[0103] FIG. 6 illustrates an example of a device that is suitable for implementing some embodiments of the present disclosure. The device 600 may be an example of a UE 104 or network entity 102 as described herein. The device 600 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 600 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 602, a memory 604, a transceiver 606, and, optionally, an I / O controller 608. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0104] The processor 602, the memory 604, the transceiver 606, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 602, the memory 604, the transceiver 606, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0105] In some implementations, the processor 602, the memory 604, the transceiver 606, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or  transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 602 and the memory 604 coupled with the processor 602 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 602, instructions stored in the memory 604) .

[0106] For example, the processor 602 may support wireless communication at the device 600 in accordance with examples as disclosed herein. The device 600 may be an example of a UE 104. In this case, the processor 602 may be configured to operable to support means for receiving, from a network entity, a configuration for phase offset (PO) reporting for coherent joint transmission calibration, wherein the configuration indicates an associated aperiodic sounding reference signal (SRS) resource configured for antenna switching and an SRS port of the aperiodic SRS resource for channel state information reference signal (CSI-RS) reception; means for receiving, from the network entity, downlink control information (DCI) including a non-zero CSI request field to trigger the PO reporting, an aperiodic CSI-RS transmission, and an aperiodic SRS transmission before or after the CSI-RS reception; and means for transmitting, to the network entity, a PO report for a number of subbands.

[0107] The device 600 may be an example of a network entity, e.g., a network entity 102. In this case, the processor 602 may be configured to operable to support means for transmitting, to a user equipment (UE) , a configuration for phase offset (PO) reporting for coherent joint transmission calibration, wherein the configuration indicates an associated aperiodic sounding reference signal (SRS) resource configured for antenna switching and an SRS port of the aperiodic SRS resource for channel state information reference signal (CSI-RS) reception; means for transmitting, to the UE, downlink control information (DCI) including a non-zero CSI request field to trigger the PO reporting, an aperiodic CSI-RS transmission, and an aperiodic SRS transmission before or after the CSI-RS transmission; and means for receiving, from the UE, a PO report for a number of subbands.

[0108] The processor 602 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 602 may be  configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 602. The processor 602 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 604) to cause the device 600 to perform various functions of the present disclosure.

[0109] The memory 604 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 604 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 602 cause the device 600 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 602 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 604 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0110] The I / O controller 608 may manage input and output signals for the device 600. The I / O controller 608 may also manage peripherals not integrated into the device 600. In some implementations, the I / O controller 608 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 608 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 608 may be implemented as part of a processor, such as the processor 602. In some implementations, a user may interact with the device 600 via the I / O controller 608 or via hardware components controlled by the I / O controller 608.

[0111] In some implementations, the device 600 may include a single antenna 610. However, in some other implementations, the device 600 may have more than one antenna 610 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 606 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 610, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 606 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 606 may also include a  modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 610 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 610. The transceiver 606 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0112] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 610 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0113] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 610 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0114] FIG. 7 illustrates an example of a processor 700 is suitable for implementing some embodiments of the present disclosure. The processor 700 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 700 may include a controller 702 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 700 may optionally include at least one memory 704. Additionally, or alternatively, the processor 700 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 706. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise  coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0115] The processor 700 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 700) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0116] The controller 702 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 700 to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 702 may operate as a control unit of the processor 700, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 700. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0117] The controller 702 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 704 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 702 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 704. The controller 702 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 702 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 700 to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 702 may be configured to manage flow of data within the processor 700. The controller 702 may be configured to control  transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 700.

[0118] The memory 704 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 700 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 704 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 700) . In some other implementations, the memory 704 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 700) .

[0119] The memory 704 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 700, cause the processor 700 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 702 and / or the processor 700 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 704 to cause the processor 700 to perform various functions (e.g., UE initialed beam reporting) . For example, the processor 700 and / or the controller 702 may be coupled with or to the memory 704, the processor 700, the controller 702, and the memory 704 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 700 may include multiple processors and the memory 704 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0120] The one or more ALUs 706 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 706 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 700) . In some other implementations, the one or more ALUs 706 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 700) . One or more ALUs 706 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 706 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 706 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 706 may support logical operations such as AND,  OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 706 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0121] The processor 700 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 700 may implemented at a UE 104. In this case, the processor 700 may be configured to operable to support means for receiving, from a network entity, a configuration for phase offset (PO) reporting for coherent joint transmission calibration, wherein the configuration indicates an associated aperiodic sounding reference signal (SRS) resource configured for antenna switching and an SRS port of the aperiodic SRS resource for channel state information reference signal (CSI-RS) reception; means for receiving, from the network entity, downlink control information (DCI) including a non-zero CSI request field to trigger the PO reporting, an aperiodic CSI-RS transmission, and an aperiodic SRS transmission before or after the CSI-RS reception; and means for transmitting, to the network entity, a PO report for a number of subbands.

[0122] The processor 700 may implemented at a network entity 102, e.g. a base station. In this case, the processor 700 may be configured to operable to support means for transmitting, to a user equipment (UE) , a configuration for phase offset (PO) reporting for coherent joint transmission calibration, wherein the configuration indicates an associated aperiodic sounding reference signal (SRS) resource configured for antenna switching and an SRS port of the aperiodic SRS resource for channel state information reference signal (CSI-RS) reception; means for transmitting, to the UE, downlink control information (DCI) including a non-zero CSI request field to trigger the PO reporting, an aperiodic CSI-RS transmission, and an aperiodic SRS transmission before or after the CSI-RS transmission; and means for receiving, from the UE, a PO report for a number of subbands.

[0123] FIG. 8 illustrates a flowchart of a method 800 performed by a UE in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by a UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively,  the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0124] At 810, the method may include receiving, from a network entity, a configuration for PO reporting for coherent joint transmission calibration, wherein the configuration indicates an associated aperiodic SRS resource configured for antenna switching and an SRS port of the aperiodic SRS resource for CSI-RS reception. The operations of 810 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 810 may be performed by a UE 104 as described with reference to FIG. 1.

[0125] At 820, the method may include receiving, from the network entity, DCI including a non-zero CSI request field to trigger the PO reporting, an aperiodic CSI-RS transmission, and an aperiodic SRS transmission before or after the CSI-RS reception. The operations of 820 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 820 may be performed by a UE 104 as described with reference to FIG. 1.

[0126] At 830, the method may include transmitting, to the network entity, a PO report for a number of subbands. The operations of 830 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 820 may be performed by a UE 104 as described with reference to FIG. 1.

[0127] FIG. 9 illustrates a flowchart of a method 900 performed by a network entity in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a network entity 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0128] At 910, the method may include transmitting, to a UE, a configuration for PO reporting for coherent joint transmission calibration, wherein the configuration indicates an associated aperiodic SRS resource configured for antenna switching and an SRS port of the aperiodic SRS resource for CSI-RS reception. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations,  aspects of the operations of 910 may be performed by a network entity 102 as described with reference to FIG. 1.

[0129] At 910, the method may include transmitting, to a UE, a configuration for PO reporting for coherent joint transmission calibration, wherein the configuration indicates an associated aperiodic SRS resource configured for antenna switching and an SRS port of the aperiodic SRS resource for CSI-RS reception. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 910 may be performed by a network entity 102 as described with reference to FIG. 1.

[0130] At 920, the method may include transmitting, to the UE, DCI including a non-zero CSI request field to trigger the PO reporting, an aperiodic CSI-RS transmission, and an aperiodic SRS transmission before or after the aperiodic CSI-RS transmission. The operations of 920 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 920 may be performed by a network entity 102 as described with reference to FIG. 1.

[0131] At 930, the method may include receiving, from the UE, a PO report for a number of subbands. The operations of 930 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 930 may be performed by a network entity 102 as described with reference to FIG. 1.

[0132] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0133] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple  microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0134] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0135] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0136] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on  condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0137] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, from a network entity, a configuration for phase offset (PO) reporting for coherent joint transmission calibration, wherein the configuration indicates an associated aperiodic sounding reference signal (SRS) resource configured for antenna switching and an SRS port of the aperiodic SRS resource for channel state information reference signal (CSI-RS) reception;receive, from the network entity, downlink control information (DCI) including a non-zero CSI request field to trigger the PO reporting, an aperiodic CSI-RS transmission, and an aperiodic SRS transmission before or after the CSI-RS reception; andtransmit, to the network entity, a PO report for a number of subbands.2.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:transmit all SRS resources within one or more aperiodic SRS resource sets including the indicated aperiodic SRS resources configured for antenna switching.3.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:transmit only the indicated aperiodic SRS resource associated with the CSI report configuration.4.The UE of claim 1, wherein the aperiodic SRS resource has more than one SRS ports, and the processor is further configured to:transmit the aperiodic SRS resource using only the indicated SRS port by muting other SRS ports.5.The UE of claim 4, wherein the aperiodic SRS resource is transmitted with full transmit power without power split.6.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:transmit the aperiodic SRS resource at least a number of symbols or slots before the CSI-RS reception, wherein the number of symbols or slots is radio resource control (RRC) configured or a predefined value.7.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:transmit the aperiodic SRS resource at least a number of symbols or slots after the CSI-RS reception, wherein the number of symbols or slots is RRC configured or a predefined value.8.The UE of claim 1, wherein PO report comprises a separate index of a reference CSI-RS resource for each subband, and wherein at least one PO of the subband is calculated with a reference of the reference CSI-RS resource for the same subband.9.The UE of claim 1, wherein the PO report is transmitted in a single part and comprises POs for the subbands with an order of subband indexes, and whereinfor each subband, the PO report comprises an index of a reference CSI-RS resource for the subband and at least one PO of other CSI-RS resources with an order of CSI-RS resource indexes.10.The UE of claim 1, wherein the PO report comprises a first part and a second part,where the first part comprising POs for even subbands with an order of subband indexes, and the second part comprising POs for odd subbands with an order of subband indexes, orwhere the first part comprising POs for odd subbands with an order of subband indexes, and the second part comprising POs for even subbands with an order of subband indexes.11.The UE of claim 1, wherein both of wideband and subband reporting are configured for the UE, and the PO report comprises a first part and a second part,where the first part comprising an index of a reference CSI-RS resource for the wideband and at least one PO of other CSI-RS resources for the wideband with an order of CSI-RS resource indexes, andthe second part comprising POs for even or odd subbands with an order of subband indexes.12.The UE of claim 11, wherein the second part further comprises:POs for odd subbands with an order of subband indexes, following the POs for even or odd subbands; orPOs for even subbands with an order of subband indexes, following the POs for odd or odd subbands.13.A network entity comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, to a user equipment (UE) , a configuration for phase offset (PO) reporting for coherent joint transmission calibration, wherein the configuration indicates an associated aperiodic sounding reference signal (SRS) resource configured for antenna switching and an SRS port of the aperiodic SRS resource for channel state information reference signal (CSI-RS) reception;transmit, to the UE, downlink control information (DCI) including a non-zero CSI request field to trigger the PO reporting, an aperiodic CSI-RS transmission, and an aperiodic SRS transmission before or after the aperiodic CSI-RS transmission; andreceive, from the UE, a PO report for a number of subbands.14.The network entity of claim 13, wherein the processor is further configured to:receive all SRS resources within one or more aperiodic SRS resource sets including the indicated aperiodic SRS resources configured for antenna switching.15.The network entity of claim 13, wherein the processor is further configured to:receive only the indicated aperiodic SRS resource associated with the CSI report configuration.16.The network entity of claim 13, wherein the aperiodic SRS resource has more than one SRS ports, and the processor is further configured to:receive the aperiodic SRS resource transmitted using only the indicated SRS port.17.The network entity of claim 16, wherein the aperiodic SRS resource is transmitted with full transmit power without power split.18.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:receive, from a network entity, a configuration for phase offset (PO) reporting for coherent joint transmission calibration, wherein the configuration indicates an associated aperiodic sounding reference signal (SRS) resource configured for antenna switching and an SRS port of the aperiodic SRS resource for channel state information reference signal (CSI-RS) reception;receive, from the network entity, downlink control information (DCI) including a non-zero CSI request field to trigger the PO reporting, an aperiodic CSI-RS transmission, and an aperiodic SRS transmission before or after the CSI-RS reception; andtransmit, to the network entity, a PO report for a number of subbands.19.A method performed by a user equipment (UE) , the method comprising:receiving, from a network entity, a configuration for phase offset (PO) reporting for coherent joint transmission calibration, wherein the configuration indicates an associated aperiodic sounding reference signal (SRS) resource configured for antenna switching and an SRS port of the aperiodic SRS resource for channel state information reference signal (CSI-RS) reception;receiving, from the network entity, downlink control information (DCI) including a non-zero CSI request field to trigger the PO reporting, an aperiodic CSI-RS transmission, and an aperiodic SRS transmission before or after the CSI-RS reception; andtransmitting, to the network entity, a PO report for a number of subbands.20.A method performed by a network entity, the method comprising:transmitting, to a user equipment (UE) , a configuration for phase offset (PO) reporting for coherent joint transmission calibration, wherein the configuration indicates an associated aperiodic sounding reference signal (SRS) resource configured for antenna switching and an SRS port of the aperiodic SRS resource for channel state information reference signal (CSI-RS) reception;transmitting, to the UE, downlink control information (DCI) including a non-zero CSI request field to trigger the PO reporting, an aperiodic CSI-RS transmission, and an aperiodic SRS transmission before or after the CSI-RS transmission; andreceiving, from the UE, a PO report for a number of subbands.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and apparatus for calibration in distributed MIMO networks

    US20240048191A1

  • CSI reporting for multi-TRP coherent joint-transmission

    US20240284220A1

  • Coherent joint transmission codebook for localized multi-transmit receive point mode

    WO2024065691A1