CPU, active resources, and CSI preparation time for multiple port csi

A scalable CSI processing framework for wireless communication systems addresses the limitation of CSI-RS ports by supporting a larger number of ports and ensuring efficient, reliable CSI reporting, enhancing network performance.

WO2025171556A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21QUALCOMM INC +7
View PDF 6 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077238
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-15
Publication Date
2025-08-21

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems, particularly 5G NR, are limited by CSI processing capabilities that restrict the handling of CSI-RS ports to a threshold number, such as 32, which hampers network efficiency and performance.

Method used

A scalable CSI processing framework is introduced to support a larger number of CSI-RS ports, such as 128, by utilizing a channel state information processing unit (CPU) capability and a scaling factor, with a fallback mechanism for situations where higher CSI processing units are unavailable.

Benefits of technology

This framework enhances wireless communication capability and efficiency by enabling timely and reliable CSI reporting for a large number of CSI-RS ports, ensuring continuous CSI reporting across various network environments.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077238_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077238_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A method for wireless communication at a user equipment (UE) and related apparatus are provided. In the method, the UE receives, from a network entity, a configuration for a CSI report for a first number of CSI-RS ports. The configuration includes a CSI-RS resource set including multiple CSI-RS resources, each CSI-RS resource in the CSI-RS resource set associated with up to a threshold number of CSI-RS ports. The first number of CSI-RS ports is greater than the threshold number of CSI-RS ports. The UE further processes, based on the CPU capability of the UE and a first setting for the CSI report for the first number of CSI-RS ports, the multiple CSI-RS resources for the CSI report. The first setting is based on a second setting for the threshold number of CSI-RS ports and a scaling factor. The UE then transmits the CSI report based on processed CSI-RS resources.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CPU, ACTIVE RESOURCES, AND CSI PREPARATION TIME FOR MULTIPLE PORT CSITECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to communication systems, and more particularly, to wireless communication including the processing and report of channel state information (CSI) .

[0002] INTRODUCTION

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources. Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. An example telecommunication standard is 5G New Radio (NR) . 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by Third Generation Partnership Project (3GPP) to meet new requirements associated with latency, reliability, security, scalability (e.g., with Internet of Things (IoT) ) , and other requirements. 5G NR includes services associated with enhanced mobile broadband (eMBB) , massive machine type communications (mMTC) , and ultra-reliable low latency communications (URLLC) . Some aspects of 5G NR may be based on the 4G Long Term Evolution (LTE) standard. There exists a need for further improvements in 5G NR technology. These improvements may also be applicable to other multi-access technologies and the telecommunication standards that employ these technologies.

[0005] BRIEF SUMMARY

[0006] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects. This summary neither identifies key or critical elements of all aspects nor delineates the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a user equipment (UE) . The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, may be configured to receive, from a network entity, a configuration for a channel state information (CSI) report for a first number of CSI –reference signal (CSI-RS) ports, where the configuration includes a CSI-RS resource set including multiple CSI-RS resources, each CSI-RS resource in the CSI-RS resource set is associated with up to a threshold number of CSI-RS ports, and the first number of CSI-RS ports is greater than the threshold number of CSI-RS ports; process, based on a channel state information processing unit (CPU) capability of the UE and a first setting for the CSI report for the first number of CSI-RS ports, the multiple CSI-RS resources for the CSI report, where the first setting is based on a second setting for the threshold number of CSI-RS ports and a scaling factor; and transmit, for the network entity, the CSI report based on processed CSI-RS resources.

[0008] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects may include the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0009] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system and an access network.

[0010] FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a first frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0011] FIG. 2B is a diagram illustrating an example of downlink (DL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0012] FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a second frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0013] FIG. 2D is a diagram illustrating an example of uplink (UL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0014] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station and user equipment (UE) in an access network.

[0015] FIG. 4 is a diagram illustrating the extension of CRI-based CSI reporting.

[0016] FIG. 5 is a diagram illustrating an example of available CPU counts for a UE.

[0017] FIG. 6 is a diagram illustrating an example of CPU occupation time in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0018] FIG. 7 is a diagram illustrating an example of CSI processing for a number of CSI-RS ports exceeding a threshold number of CSI-RS ports in accordance with various aspects of the present disclosure

[0019] FIG. 8 is a call flow diagram illustrating a method of wireless communication in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0020] FIG. 9 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a UE in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0021] FIG. 10 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a UE in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus and / or network entity.

[0023] FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example network entity.DETAILED DESCRIPTION

[0024] In wireless communication, channel state information (CSI) provides information about the properties of the communication channel between the transmitter and the receiver, which may be used to implement various wireless communication technologies such as multiple-input and multiple-output (MIMO) , beamforming, and orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) . As an example, the transmitter may use the CSI to improve communication with the receiver, e.g., through adjustment of characteristics of transmissions such as modulation, code rate, or beamforming, among other examples. The receiver may evaluate the CSI of the channel through measurement of a reference signal (RS) (e.g., CSI-RS or synchronization signal block (SSB) ) transmitted from a transmitter over the communication channel. The number of antenna ports (which may be referred to as the “CSI-RS ports” ) used for transmitting the reference signal (e.g., CSI-RS or SSB) may vary, and more CSI-RS ports allow for more detailed channel information to be gathered. CSI processing has been limited to handling up to a threshold number of CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS ports) , which can limit network efficiency and performance. Example aspects presented herein expand the capabilities of CSI processing to support CSI processing and reports involving an increased number of CSI-RS ports (e.g., more than 32 ports) .

[0025] Various aspects relate generally to wireless communication. Some aspects more specifically relate to the processing of CSI reports with multiple (e.g., more than 32) CSI-RS ports. In some examples, a UE receives, from a network entity, a configuration for a CSI report for a first number of CSI-RS ports. The configuration may include a CSI-RS resource set including multiple CSI-RS resources, and each CSI-RS resource in the CSI-RS resource set may be associated with up to the threshold number of CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS ports) . The first number of CSI-RS ports may be greater than the threshold number of CSI-RS ports. The UE further processes, based on a channel state information processing unit (CPU) capability of the UE and a first setting for the CSI report for the first number of CSI-RS ports, the multiple CSI-RS resources for the CSI report. The first setting may be based on a second setting for the threshold number of CSI-RS ports and a scaling factor. The UE then transmits the CSI report for the network entity based on processed CSI-RS resources.

[0026] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some aspects, by enabling a scalable CSI processing framework for a large number (e.g., 128) of CSI-RS ports, the described techniques can be used to enhance the capability and efficiency of wireless communication. In some aspects, by introducing a fallback mechanism to send CSI reports with fewer CSI-RS ports in situations where CSI processing units (CPU) for a higher number of CSI-RS ports are unavailable, the described techniques ensure continuous CSI reporting under various network environments. In some aspects, by linearly scaling the processing time for the CSI report based on the total number of CSI-RS ports, the described techniques ensure timely and reliable processing of CSI reports for a large number (e.g., 128) of CSI-RS ports.

[0027] The detailed description set forth below in connection with the drawings describes various configurations and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0028] Several aspects of telecommunication systems are presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods are described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0029] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the functions individually or in combination. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) ,  baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise, shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0030] Accordingly, in one or more example aspects, implementations, and / or use cases, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, such computer-readable media can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0031] While aspects, implementations, and / or use cases are described in this application by illustration to some examples, additional or different aspects, implementations and / or use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described examples may occur. Aspects, implementations, and / or use cases may range a spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip- level implementations and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques herein. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspect. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antenna, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc. of varying sizes, shapes, and constitution.

[0032] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB, access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0033] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0034] Base station operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized  in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0035] FIG. 1 is a diagram 100 illustrating an example of a wireless communications system and an access network. The illustrated wireless communications system includes a disaggregated base station architecture. The disaggregated base station architecture may include one or more CUs 110 that can communicate directly with a core network 120 via a backhaul link, or indirectly with the core network 120 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 125 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 115 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 105, or both) . A CU 110 may communicate with one or more DUs 130 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 130 may communicate with one or more RUs 140 via respective fronthaul links. The RUs 140 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 140.

[0036] Each of the units, i.e., the CUs 110, the DUs 130, the RUs 140, as well as the Near-RT RICs 125, the Non-RT RICs 115, and the SMO Framework 105, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or to transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or to transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or to transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0037] In some aspects, the CU 110 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 110. The CU 110 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 110 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 110 can be implemented to communicate with the DU 130, as necessary, for network control and signaling.

[0038] The DU 130 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 140. In some aspects, the DU 130 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation, demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by 3GPP. In some aspects, the DU 130 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 130, or with the control functions hosted by the CU 110.

[0039] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 140. In some deployments, an RU 140, controlled by a DU 130, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 140 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 140 can be controlled by the corresponding DU 130. In some scenarios, this configuration  can enable the DU (s) 130 and the CU 110 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0040] The SMO Framework 105 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements that may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 190) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 110, DUs 130, RUs 140 and Near-RT RICs 125. In some implementations, the SMO Framework 105 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 111, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 105 can communicate directly with one or more RUs 140 via an O1 interface. The SMO Framework 105 also may include a Non-RT RIC 115 configured to support functionality of the SMO Framework 105.

[0041] The Non-RT RIC 115 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence (AI)  / machine learning (ML) (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 125. The Non-RT RIC 115 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 125. The Near-RT RIC 125 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 110, one or more DUs 130, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 125.

[0042] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 125, the Non-RT RIC 115 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 125 and may be received at the SMO Framework 105 or the Non-RT RIC 115 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 115 or the Near-RT RIC 125 may be configured to tune RAN behavior  or performance. For example, the Non-RT RIC 115 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 105 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0043] At least one of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 may be referred to as a base station 102. Accordingly, a base station 102 may include one or more of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 (each component indicated with dotted lines to signify that each component may or may not be included in the base station 102) . The base station 102 provides an access point to the core network 120 for a UE 104. The base station 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The small cells include femtocells, picocells, and microcells. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links between the RUs 140 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to an RU 140 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from an RU 140 to a UE 104. The communication links may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base station 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0044] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL wireless wide area network (WWAN) spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared  channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, BluetoothTM (Bluetooth is a trademark of the Bluetooth Special Interest Group (SIG) ) , Wi-FiTM (Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance) based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0045] The wireless communications system may further include a Wi-Fi AP 150 in communication with UEs 104 (also referred to as Wi-Fi stations (STAs) ) via communication link 154, e.g., in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum or the like. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the UEs 104  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0046] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0047] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR2-2 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (71 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0048] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less  than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR2-2, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0049] The base station 102 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate beamforming. The base station 102 may transmit a beamformed signal 182 to the UE 104 in one or more transmit directions. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 102 in one or more receive directions. The UE 104 may also transmit a beamformed signal 184 to the base station 102 in one or more transmit directions. The base station 102 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 102  / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 102  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 102 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0050] The base station 102 may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, network node, network entity, network equipment, or some other suitable terminology. The base station 102 can be implemented as an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station with a baseband unit (BBU) (including a CU and a DU) and an RU, or as a disaggregated base station including one or more of a CU, a DU, and / or an RU. The set of base stations, which may include disaggregated base stations and / or aggregated base stations, may be referred to as next generation (NG) RAN (NG-RAN) .

[0051] The core network 120 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 161, a Session Management Function (SMF) 162, a User Plane Function (UPF) 163, a Unified Data Management (UDM) 164, one or more location servers 168, and other functional entities. The AMF 161 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 120. The AMF 161 supports registration management, connection management, mobility management, and other functions. The SMF 162 supports session management and other functions. The UPF 163 supports packet routing, packet forwarding, and other functions. The UDM 164  supports the generation of authentication and key agreement (AKA) credentials, user identification handling, access authorization, and subscription management. The one or more location servers 168 are illustrated as including a Gateway Mobile Location Center (GMLC) 165 and a Location Management Function (LMF) 166. However, generally, the one or more location servers 168 may include one or more location / positioning servers, which may include one or more of the GMLC 165, the LMF 166, a position determination entity (PDE) , a serving mobile location center (SMLC) , a mobile positioning center (MPC) , or the like. The GMLC 165 and the LMF 166 support UE location services. The GMLC 165 provides an interface for clients / applications (e.g., emergency services) for accessing UE positioning information. The LMF 166 receives measurements and assistance information from the NG-RAN and the UE 104 via the AMF 161 to compute the position of the UE 104. The NG-RAN may utilize one or more positioning methods in order to determine the position of the UE 104. Positioning the UE 104 may involve signal measurements, a position estimate, and an optional velocity computation based on the measurements. The signal measurements may be made by the UE 104 and / or the base station 102 serving the UE 104. The signals measured may be based on one or more of a satellite positioning system (SPS) 170 (e.g., one or more of a Global Navigation Satellite System (GNSS) , global position system (GPS) , non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system) , LTE signals, wireless local area network (WLAN) signals, Bluetooth signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information (e.g., barometric pressure sensor, motion sensor) , NR enhanced cell ID (NR E-CID) methods, NR signals (e.g., multi-round trip time (Multi-RTT) , DL angle-of-departure (DL-AoD) , DL time difference of arrival (DL-TDOA) , UL time difference of arrival (UL-TDOA) , and UL angle-of-arrival (UL-AoA) positioning) , and / or other systems / signals / sensors.

[0052] Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also  be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. In some scenarios, the term UE may also apply to one or more companion devices such as in a device constellation arrangement. One or more of these devices may collectively access the network and / or individually access the network.

[0053] Referring again to FIG. 1, in certain aspects, the UE 104 may include a CSI processing component 198. The CSI processing component 198 may be configured to receive, from a network entity, a configuration for a CSI report for a first number of CSI-RS ports, where the configuration includes a CSI-RS resource set including multiple CSI-RS resources, each CSI-RS resource in the CSI-RS resource set is associated with up to a threshold number of CSI-RS ports, and where the first number of CSI-RS ports is greater than the threshold number of CSI-RS ports; process, based on the CPU capability of the UE and a first setting for the CSI report for the first number of CSI-RS ports, the multiple CSI-RS resources for the CSI report, where the first setting is based on a second setting for the threshold number of CSI-RS ports and a scaling factor; and transmit, for the network entity, the CSI report based on processed CSI-RS resources. Although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-A, CDMA, GSM, and other wireless technologies.

[0054] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe. The 5G NR frame structure may be frequency division duplexed (FDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be time division duplexed (TDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and F is  flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 1 (with all UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 1, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0055] FIGs. 2A-2D illustrate a frame structure, and the aspects of the present disclosure may be applicable to other wireless communication technologies, which may have a different frame structure and / or different channels. A frame (10 ms) may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 14 or 12 symbols, depending on whether the cyclic prefix (CP) is normal or extended. For normal CP, each slot may include 14 symbols, and for extended CP, each slot may include 12 symbols. The symbols on DL may be CP orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the CP and the numerology. The numerology defines the subcarrier spacing (SCS) (see Table 1) . The symbol length / duration may scale with 1 / SCS.

[0056] Table 1: Numerology, SCS, and CP

[0057] For normal CP (14 symbols / slot) , different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For extended CP, the numerology 2 allows for 4 slots per subframe. Accordingly, for normal CP and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing may be equal to 2μ*15 kHz, where μ is the numerology 0 to 4. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=4 has a subcarrier spacing of 240 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs. 2A-2D provide an example of normal CP with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs. Within a set of frames, there may be one or more different bandwidth parts (BWPs) (see FIG. 2B) that are frequency division multiplexed. Each BWP may have a particular numerology and CP (normal or extended) .

[0058] A resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0059] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE. The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) and channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may  also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and phase tracking RS (PT-RS) .

[0060] FIG. 2B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) (e.g., 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs) , each CCE including six RE groups (REGs) , each REG including 12 consecutive REs in an OFDM symbol of an RB. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . A UE is configured to monitor PDCCH candidates in a PDCCH search space (e.g., common search space, UE-specific search space) during PDCCH monitoring occasions on the CORESET, where the PDCCH candidates have different DCI formats and different aggregation levels. Additional BWPs may be located at greater and / or lower frequencies across the channel bandwidth. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the DM-RS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (also referred to as SS block (SSB) ) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0061] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals  (SRS) . The SRS may be transmitted in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0062] FIG. 2D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) (HARQ-ACK) feedback (i.e., one or more HARQ ACK bits indicating one or more ACK and / or negative ACK (NACK) ) . The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0063] FIG. 3 is a block diagram of a base station 310 in communication with a UE 350 in an access network. In the DL, Internet protocol (IP) packets may be provided to a controller / processor 375. The controller / processor 375 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 375 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0064] The transmit (TX) processor 316 and the receive (RX) processor 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 316 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 350. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318Tx. Each transmitter 318Tx may modulate a radio frequency (RF) carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0065] At the UE 350, each receiver 354Rx receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 356. The TX processor 368 and the RX processor 356 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 350. If multiple spatial streams are destined for the UE 350, they may be combined by the RX processor 356 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 356 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal includes a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station  310. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 358. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 310 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 359, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0066] The controller / processor 359 can be associated with at least one memory 360 that stores program codes and data. The at least one memory 360 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 359 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0067] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 310, the controller / processor 359 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0068] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 310 may be used by the TX processor 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 368 may be provided to different antenna 352 via separate transmitters 354Tx. Each transmitter 354Tx may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0069] The UL transmission is processed at the base station 310 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 350. Each receiver 318Rx receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318Rx recovers  information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 370.

[0070] The controller / processor 375 can be associated with at least one memory 376 that stores program codes and data. The at least one memory 376 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 375 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0071] At least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359 may be configured to perform aspects in connection with the CSI processing component 198 of FIG. 1.

[0072] At least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375 may be configured to perform aspects in connection with the CSI processing component 199 of FIG. 1.

[0073] Example aspects presented herein provide methods and apparatus for CSI processing for more than a threshold number of ports (e.g., more than 32 ports) , including solutions to manage the number of ports exceeding the threshold number (e.g., more than 32 ports) with limited processing capability.

[0074] In wireless communication, a receiver can transmit a CSI report that provides information about the properties of the communication channel between the transmitter and the receiver, which may be used to improve communication, e.g., through improved scheduling or adjustment of characteristics of a wireless transmission, such as a modulation, code rate, or beamforming, among other examples. The receiver may evaluate the CSI of the channel through measurement of a reference signal (RS) (e.g., CSI-RS or SSB) transmitted from a transmitter over the communication channel. Among other information, a CSI report may indicate one or more of a channel quality indicator (CQI) , precoding matrix indicator (PMI) , CSI-RS resource indicator (CRI) , SS / PBCH Block Resource indicator (SSBRI) , layer indicator (LI) , rank indicator (RI) , L1-RSRP, L1-SINR or Capability Index, for example.

[0075] As an example, a UE may receive a configuration for a reference signal (such as a CSI-RS) to be measured, and a configuration for a CSI report to be provided to the transmitter (e.g., which may be a network entity such as a base station or one or more  components of a base station) . A configured CSI-RS may correspond to multiple antenna ports, each corresponding to a channel to be measured. The number of antenna ports (which may be referred to as the “CSI-RS ports” ) used for transmitting the reference signal (e.g., CSI-RS) may vary, and more CSI-RS ports allow for more detailed channel information to be gathered.

[0076] The UE (e.g., as an example of a receiver) may be configured with one or more CSI-RS resource sets, and each CSI-RS resource set may include, or indicate, one or more configured CSI-RS. The CSI report configuration that the UE receives may indicate one or more CSI-RS resource sets to be measured for a CSI report.

[0077] Based on measurements of a reference signal (e.g., CSI-RS) transmitted from a transmitter (e.g., a base station) , a receiver (e.g., UE) may evaluate CSI of the communication channel between the transmitter (e.g., a base station) and the receiver (e.g., UE) . The number of antenna ports (e.g., the CSI-RS ports) used for transmitting the reference signal (e.g., CSI-RS) may vary, and more CSI-RS ports may allow for more detailed CSI to be gathered. CSI processing has been limited to handling up to a threshold number of CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS ports) , significantly limiting network efficiency and performance. Example aspects presented herein expand the capabilities of CSI processing to support more than the threshold number of CSI-RS ports.

[0078] In some examples, the threshold number of CSI-RS ports may be 32 CSI-RS ports, and example aspects presented herein provide for CSI processing capability and mechanisms to support the CSI reports involving more than 32 CSI-RS ports, such as the CSI reports involving up to 128 CSI-RS ports. In some aspects, the CSI may be for communication in Frequency Range 1 (FR1) .

[0079] This enhanced support may be achieved by refining Type-I and Type-II codebooks and expanding the reporting mechanisms. For example, if CSI-RS resources support up to 32 CSI-RS ports per resource, the Type-I codebooks may be extended to enable support for a total of 128 CSI-RS ports across all resources. Similarly, the Type-II codebook may be enhanced to support up to 128 CSI-RS ports across all resources based on, for example, an extension of the codebooks and incorporation of additional values for the codebook parameter (s) related to the number of ports without modifying any other codebook parameters. Additionally, the CSI reporting based on CRI, including the CQI, PMI, and RI calculated per CRI for one or more CRI (s) , may be extended to support, for example, hybrid beamforming for up to 128 CSI-RS ports  across all resources, with up to 32 CSI-RS ports per resource, without different (e.g., new) codebooks (e.g., using the codebooks that support up to 32 CSI-RS ports) . FIG. 4 is a diagram illustrating the extension of CRI-based CSI reporting. As shown at 410, a UE may report CSI for a single CSI-RS resource. As an example, the UE may report a CSI indicating that CSI-RS resource 2 404 has the best measurements of the group of CSI-RS resources, and include a CSI, RI, CQI, and / or PMI for the CSI-RS resource 2 404 in the CSI report. As shown at 420 in FIG. 4, instead of reporting a single best CSI-RS resource (assuming it is CSI-RS resource 2 404) from a set of CSI-RS resources (e.g., CSI-RS resource 1 402, CSI-RS resource 2 404, …) , the UE may report multiple top CSI-RS resources from the set of CSI-RS resources. For example, the UE may report CSI-RS resource 2 404 and CSI-RS resource 4 408 as the top two best CSI-RS resources among the set of CSI-RS resources (e.g., CSI-RS resource 1 402, CSI-RS resource 2 404, CSI-RS resource 3 406, …) . The enhanced CSI support for up to 128 CSI-RS ports may provide the network with additional information to improve the resource allocations (e.g., for improved DL MIMO transmissions) .

[0080] In some examples, a UE’s capability to manage the CSI reports may be described by the number of simultaneous CSI processing units (CPUs) that the UE can handle. The number of simultaneous CPUs that the UE supports may be denoted as NCPU. For example, the UE may report the maximum number of simultaneous CPUs (NCPU) that it supports as part of its capability signaling. When processing the CSI reports, a running count of occupied CPUs can be denoted as L, representing the number of CPUs currently engaged in processing the CSI reports. At any given time, the difference between the maximum number of simultaneous CPUs the UE supports (e.g., NCPU) and the number of CPUs that have been occupied (e.g., L) can be represented as NCPU-L, which corresponds to the count of unoccupied CPUs. The value of NCPU-L indicates the UE’s available capacity for handling additional CSI reports.

[0081] FIG. 5 is a diagram 500 illustrating an example of available CPU for a UE as the UE processes different CSI. Whenever a new CSI calculation starts, the UE’s running count, L, may be incremented by a value OCPU, which is the load designation of the new CSI process (e.g., the number of CPUs the new CSI process will occupy) . As an example, there may be various loads defined for CSI, e.g., such as defined in a wireless standard. Each CSI process may have a load that corresponds to one of the defined loads. As an example, an indication may be provided to the UE that enables  the UE to reference or determine the corresponding load for a CSI process that the network indicates for the UE to perform. For example, when the process for CSI 1 502 (with OCPU of 1) starts at CSI 1 trigger 512, the running count of occupied CPUs (e.g., L) will increase by the amount of OCPU corresponding to CSI 1 502 (e.g., 1) . Similarly, when the process for CSI 2 504 (with OCPU of 1) starts at CSI 2 trigger 514, the running count of occupied CPUs (e.g., L) will further increase by 1 (OCPU corresponding to CSI 2 504) . The process for CSI 3 506 (with OCPU of 2) starts at CSI 3 trigger 516, the running count of occupied CPUs (e.g., L) will further increase by 2 (OCPU corresponding to CSI 3 506) .

[0082] On the other hand, when a CSI calculation ends, the count L is reduced by the OCPU for the corresponding CSI, which is the load designation of the CSI process that has just been completed. For example, when the calculation for CSI 1 502 ends at CSI 1 report 522, the running count L is reduced from 4 to 3 (reduced by OCPU for CSI 1 502) . Once the UE reaches its capacity for CSI processing and no more unoccupied CPUs are available, the UE will not process additional CSI. For example, after the process for CSI 4 508 (with OCPU of 4) starts at CSI 4 trigger 518, the UE has reached its maximum capacity for handing CSI (i.e., L=NCPU) , and the UE will not process CSI 5 509 while the UE remains at the maximum capacity. However, the UE may still send a CSI report according to a CSI report configuration even when the UE has not processed CSI due to reaching its CPU capacity for CSI. In the scenarios where the CSI requests exceed the UE’s processing capabilities, the UE may send outdated reports (e.g., a previously calculated or previously measured CSI) for those CSI requests (e.g., configured CSI / CSI report) that surpass the processing limit. For example, for CSI 5 509 that the UE is configured to report, the UE may send an outdated CSI report, such as CSI 1 502.

[0083] In some aspects, for CSI reports involving a number of CSI-RS ports (e.g., 128 CSI-RS ports) that exceeds a threshold number of CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS ports) , the calculation of the CPU load (e.g., OCPU) for these CSI reports may be based on the number of CSI-RS resources within the CSI-RS resource set used for generating the report. This approach may be based on the regulation for CSI-RS resources, where each CSI-RS resource may be limited to have up to a threshold number (e.g., 32) of associated CSI-RS ports. To accommodate more ports for a CSI report (e.g., while using a codebook based on the threshold number of CSI-RS ports) , the configuration may include multiple CSI-RS resources in the CSI report configuration. As an  example, the CPU load (e.g., OCPU) for a CSI resource may be the same as the OCPU for a CSI report that involves the number of ports not exceeding the threshold number (e.g., no more than 32 ports) . For a CSI report with more than 32 ports, the load OCPU may be scaled to account for the additional ports. As an example, if a load (X) corresponds to an OCPU based on a threshold of 32 ports, the load OCPU for more than 32 ports may correspond to a scaling factor that is based on a ratio of the number of ports for the CSI-RS resource divided by 32, which may be represented as: Number of ports for the CSI-RS resource / 32 ports = scaling factor, and the OCPU= scaling factor x X. If the CSI-RS resource has 128 ports, the scaling factor would be 128 / 32 = 4, and the load for the CSI-RS resource with 128 ports is OCPU= 4X, where X is the load for a CSI-RS resource of 32 ports. In some aspects, an adjustment may be made to the CPU occupation and release timing may be introduced for CSI reports involving a number of CSI-RS ports (e.g., more than 32 ports) exceeding the threshold number. For example, for aperiodic multi-CRI based CSI reports, the CPU may become occupied at the end of the last symbol on the physical downlink control channel (PDCCH) that carries the CSI trigger, and may be released at the end of the last symbol on either the physical uplink shared channel (PUSCH) or the physical uplink control channel (PUCCH) carrying the CSI report.

[0084] For the first CSI report in a sequence of semi-persistent multi-CRI based CSI reports on PUSCH, the CPU may become occupied at the end of the last PDCCH symbol activating the CSI process, and may be released at the end of the last PUSCH symbol carrying the first CSI report.

[0085] For a CSI report in a sequence of periodic and semi-persistent multi-CRI based CSI reports, except for the first report in a sequence of semi-persistent CSI reports on PUSCH (e.g., for a second, third, fourth, etc. CSI report in a sequence of semi-persistent or periodic CSI reports) , the CPU may become occupied at the latest CSI measurement resource set that is usable for the CSI report. The CSI measurement resource set may include, for example, CSI-RS resources, channel state information -interference measurement (CSI-IM) resources, or synchronization signal block (SSB) resources. The CPU may be released at the end of the last symbol on either the PUCCH or PUSCH carrying the CSI report. In some examples, if the latest CSI measurement resource set includes multiple CSI-RS resources, which may have been time division multiplexed (TDMed) , the CPU may become occupied (with OCPU equal to the number of CSI-RS resources) at the first TDMed resource within the CSI  measurement resource set. FIG. 6 is a diagram 600 illustrating an example of CPU occupation time in accordance with various aspects of the present disclosure. In FIG. 6, there are multiple occurrences of a CSI measurement resource set (e.g., shown as resource set 602, resource set 604, resource set 606) , and the CPU occupation time may start from the latest CSI measurement resource set (e.g., resource set 606) usable for the CSI report 610 and end at the end of the last symbol of the PUCCH or PUSCH carrying the CSI report 610 (e.g., at t1) . In FIG. 6, the latest resource set (e.g., resource set 606) usable for the CSI report 610 may include 4 TDMed CSI-RS resources (e.g., CSI-RS resources 612, 614, 616, 618) , and the CPU occupation time may start from the first TDMed CSI-RS resource 612 (e.g., at t0) in the latest CSI measurement resource set (e.g., resource set 606) .

[0086] In some aspects, when managing a CSI report involving the number of CSI-RS ports (e.g., 128 CSI-RS ports) exceeding the threshold number of CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS ports) , the number of available CPUs (e.g., NCPU-L) may be less than the number of CPUs needed (e.g., O1CPU) for processing the requested CSI feedback with an initially requested large number of CSI-RS ports (e.g., 128 CSI-RS ports) . However, the number of available CPUs (e.g., NCPU-L) may be sufficient for processing CSI feedback for a smaller number of CSI-RS ports (e.g., 64 CSI-RS ports) , which may use fewer CPUs, denoted as O2CPU. Under these circumstances, the UE may handle the CSI report using one of the different methods, depending on whether a fallback mechanism has been configured.

[0087] In one configuration, if the number of available CPUs (e.g., NCPU-L) is less than the number of CPUs (e.g., O1CPU) needed for a CSI report with an initially requested large number of CSI-RS ports (e.g., 128 CSI-RS ports) , the UE may not fallback to a CSI report with a smaller number of ports (e.g., 64 CSI-RS ports) . In this configuration, the UE may send an outdated CSI report (e.g., a CSI report based on historical measurements) for this CSI feedback request.

[0088] In another configuration, the UE may autonomously fallback to send a CSI report with a smaller number of CSI-RS ports (e.g., 64 CSI-RS ports) than the initially requested number of ports (e.g., 128 CSI-RS ports) , ensuring that the occupied CPU for the CSI report with the smaller number of CSI-RS ports does not exceed the number of available CPUs. In some examples, the UE may have the option to fall back to one of multiple reports with different numbers of CSI-RS ports (e.g., 64 or 32 CSI-RS ports) . In that case, the UE may fallback to send the CSI report that incorporates the highest  number of CSI-RS ports, provided that the number of occupied CPUs for this report is equal to or less than the available CPUs. For example, if the UE has 4 available CPUs and receives a network request for a CSI report with 128 CSI-RS ports, the occupied CPUs for such a CSI report will be 8, exceeding the available number of CPUs. On the other hand, the occupied CPUs for CSI reports with 96 ports, 64 ports and 32 ports are 6 CPUs, 4 CPUs, and 2 CPUs, respectively. Hence, the UE has the flexibility to report a CSI report with either 64 ports or 32 ports. Following the aforementioned rationale, the UE may select to send the CSI report with 64 CSI-RS ports, as it represents the maximum feasible number of ports within the CPU constraints.

[0089] In some aspects, for CSI reports that involve a large number of CSI-RS ports (e.g., 128 CSI-RS ports) exceeding the threshold number of CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS ports) , the UE may report its capabilities in handling these CSI reports, and the UE is not expected to manage the number of simultaneously active CSI-RS resources and ports that exceed the reported capabilities. These capabilities may include one or more of the maximum number of simultaneously active CSI-RS resources per component carrier (CC) , the maximum total number of ports in all simultaneously active CSI-RS resources per CC, the maximum number of simultaneously active CSI-RS resources across all CCs, and the maximum total number of ports in all simultaneously active CSI-RS resources across all CCs. In some examples, the active CSI-RS resources may be active non-zero power (NZP) CSI-RS resources. In that case, the maximum number of simultaneously active NZP CSI-RS resources per CC may be represented by parameter maxNumberSimultaneousNZP-CSI-RS-PerCC, the maximum total number of ports in all simultaneously active NZP CSI-RS resources per CC may be represented by parameter NumberPortsSimultaneousNZP-CSI-RS-PerCC, the maximum number of simultaneously active NZP CSI-RS resources across all CCs may be represented by parameter maxNumberSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC, and the maximum total number of ports in all simultaneously active NZP CSI-RS resources across all CCs may be presented by parameter totalNumberPortsSimultaneousNZP-CSI-RS-ActB WP-AllCC.

[0090] In some aspects, when counting active CSI-RS resources and ports for CSI reports that involve a large number of CSI-RS ports (e.g., 128 CSI-RS ports) exceeding the threshold number of CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS ports) with the configuration of K CSI-RS resources, where each resource is with up to a threshold number of ports  (e.g., 32 ports) , the active CSI-RS resources and the total number of ports may be calculated based on the presence of K active CSI-RS resources. For example, the total count of CSI-RS ports may be determined by multiplying the number of active CSI-RS resources (K) by the number of CSI-RS ports per resource (P) , resulting in a total of K*P CSI-RS ports. For example, the CPU capability that the UE indicates may be based on a product of a first number of active CSI-RS resources multiplied with a second number of ports per CSI-RS resource. This may be referred to as a scaled capability, and in some aspects, the product of K*P may be referred to as a scaling factor. The UE may report, based on the scaling factor (K*P) , a scaled maximum number of simultaneously active NZP CSI-RS resources per CC, a scaled maximum total number of ports in all simultaneously active NZP CSI-RS resources per CC, a scaled maximum number of simultaneously active NZP CSI-RS resources across all CCs, and / or a scaled maximum total number of ports in all simultaneously active NZP CSI-RS resources across all CCs.

[0091] In some aspects, when processing of CSI involving a large number of CSI-RS ports (e.g., 128 CSI-RS ports) exceeding the threshold number of CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS ports) , the time allowed for processing such CSI (which may be referred to as the “CSI processing time” ) may be scaled based on the CSI processing time for CSI with threshold number of CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS ports) . In some aspects, the CSI processing time may include a first CSI processing time, denoted as Z, and a second CSI processing time, denoted as Z'. The first CSI processing time, Z, may represent the duration from the end of the PDCCH that triggers the CSI report to the beginning of the PUSCH that carries the CSI report. The second CSI processing time, Z', may represent the duration from the end of the last CSI resource utilized for the CSI report to the beginning of the PUSCH carrying the CSI report. Table 2 shows the example values of Z and Z’ under various SCSs for high complexity CSI (characterized by more than four ports, the inclusion of subband CSI, and the simultaneous processing of other CSI types) .

[0092] TABLE 2: Example CSI processing time for various SCSs.

[0093] In some aspects, for CSI reports involving a large number of CSI-RS ports (e.g., 128 CSI-RS ports) exceeding the threshold number of CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS ports) , the allowed CSI processing time may be linearly scaled based on the ratio of P / 32 from the allowed CSI processing time for CSI reports involving the threshold number of CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS ports) , such as the CSI processing time shown in TABLE 2, where P is the total number of CSI-RS ports associated with the CSI report configuration. For example, for a CSI report involving 128 CSI-RS ports (P=4) , the allowed CSI processing time for this CSI report may be 4 (128 / 32) times of the CSI processing time for a CSI report involving 32 CSI-RS ports.

[0094] FIG. 7 is a diagram 700 illustrating an example of CSI processing for a number of CSI-RS ports exceeding a threshold number of CSI-RS ports in accordance with various aspects of the present disclosure. In FIG. 7, the UE 702 may process the CSI-RS resources for a CSI report 708 involving 128 CSI-RS ports, which may exceed the threshold number of CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS ports) . For example, the network may transmit CSI-RS 701 (or another signal such as an SSB) for the UE to measure based on the configured CSI-RS resources. In FIG. 7, the UE 702 may be configured with a resource set 706 for the CSI report 708. The resource set 706 may include, for example, a set of CSI-RS resources, a set of channel state information -interference management (CSI-IM) resources, or a set of synchronization signal block (SSB) resources. As an example, the resource set 706 may include multiple CSI-RS resources (e.g., CSI-RS resource 712, 714, 716, 718) , each of which may be associated with the threshold number of CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS port) . The occupied CPU (e.g., OCPU) for the CSI report 708 involving 128 CSI-RS ports may equal to the number of CSI-RS resources (e.g., 4) in the resource set 706. If the CSI report 708 is a subsequent CSI report after a first CSI report in a sequence of periodic or semi-persistent CSI reports, the CPU occupation period of the CSI report 708 may be from a latest CSI measurement resource set (e.g., resource set 706) for the CSI report 708 to an end of the last symbol (e.g., at t1) of a physical uplink shared channel (PUSCH) or a physical uplink control channel (PUCCH) 710 carrying the CSI report 708 for the base station 704. If the CSI-RS resources (CSI-RS resource 712, 714, 716, 718) in the latest CSI measurement resource set (e.g., resource set 706) are time division multiplexed, the CPU occupation period may be from the first CSI-RS resource (e.g.,  CSI-RS resource 712) in the set of time division multiplexed CSI-RS resources to the end of the last symbol of the PUSCH or the PUCCH 710 (e.g., at t1) carrying the CSI report 708.

[0095] In the example in FIG. 7, the CSI processing time allowed for the UE 702 to process the CSI may be scaled based on the CSI processing time for CSI with a threshold number of CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS ports) . The scaling factor may be the ratio of the number of CSI-RS ports (e.g., 128 CSI-RS ports) for the CSI report 708 to the threshold number of CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS ports) . Thus, the CSI processing time allowed for the UE 702 to process the CSI report 708 may be 4 times the CSI processing time for a CSI report involving 32 CSI-RS ports. For example, the CSI processing time Z1 (e.g., the duration from the end of the PDCCH that triggers the CSI report to the beginning of the PUSCH that carries the CSI report) for a CSI report with 128 CSI-RS ports may be Z1=4Z, where Z is the corresponding CSI processing time for a CSI report with 32 CSI-RS ports. The CSI processing time Z′1 (e.g., the duration from the end of the last CSI resource utilized for the CSI report to the beginning of the PUSCH carrying the CSI report) for a CSI report with 128 CSI-RS ports may be Z′1=4Z′, where Z’ is the corresponding CSI processing time for a CSI report with 32 CSI-RS ports.

[0096] In some examples, UE may report CSI with the number of CSI-RS resource indicators (CRIs) , denoted by m, greater than one. For example, the network may configure K CSI-RS resources, and the UE may report CSI for m (m>1) out of the K CSI-RS resources. In that case, the first CSI processing time Z (e.g., the duration from the end of the PDCCH that triggers the CSI report to the beginning of the PUSCH that carries the CSI report) for such a CSI report (e.g., CSI report 708) may be computed by a formula of: Z=Z0×S+m×d, where Z0 represents the corresponding first CSI processing time for a CSI report with a threshold number of CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS ports) . The scaling factor, S, may be the ratio of the number of CSI-RS ports (e.g., 128 CSI-RS ports) for the CSI report 708 to the threshold number of CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS ports) . The variable m is the number of CRIs reported by the UE, and d is the number of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols associated with the CSI report. In some examples, d may be the additional number of OFDM symbols needed for generating one single CRI in a CSI report. The addition of the m×d component, which linearly scales with the number of CRIs (e.g., m) , into the CSI processing time provide the UE with additional processing time  to handle reports containing multiple CRIs. In some examples, the first CSI processing time Z for such a CSI report (e.g., CSI report 708) may be computed by an adjusted formula of: Z=Z0×S+ (m-1) ×d. The rationale for using m-1 (instead of m) in the formula is to account for the scenarios where the first CSI processing time Z0 for the CSI report with a threshold number of CSI-RS ports (e.g. 32 CSI-RS ports) already includes the processing time for one CRI. Thus, for a CSI report including multiple CRIs, the additional processing time may scale with (m-1) CRIs.

[0097] Similarly, for a CSI report with multiple (e.g., m with m>1) CRIs, the second CSI processing time Z’ (e.g., the duration from the end of the last CSI resource utilized for the CSI report to the beginning of the PUSCH carrying the CSI report) for such a CSI report (e.g., CSI report 708) may be computed by a formula of: Z′=Z′0×S+m×d, where Z′0 represents the corresponding second CSI processing time for a CSI report with a threshold number of CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS ports) . In some examples, to accommodate the scenarios where the second CSI processing time Z′0 for the CSI report with a threshold number of CSI-RS ports (e.g. 32 CSI-RS ports) already includes the processing time for one CRI, the second CSI processing time Z′ for such a CSI report (e.g., CSI report 708) may be computed by an adjusted formula of: Z′=Z′0×S+ (m-1) ×d.

[0098] In some examples, the available number of CPUs for UE 702 may be less than the occupied CPUs for the CSI report 708 with 128 CSI-RS ports. For example, the available number of CPUs for UE 702 may be 2, and the occupied CPU for the CSI report 708 with 128 CSI-RS ports may be 4. In that case, the UE 702 may generate the CSI report 708 for a reduced number of CSI-RS ports. The reduced number of occupied CPUs associated with the CSI report for the reduced number of CSI-RS ports may be equal to or less than the number of available CPUs. For example, the UE 702 may generate the CSI report 708 for 64 CSI-RS ports, which has the occupied number of CPUs of 2, not exceeding the available number of CPUs.

[0099] FIG. 8 is a call flow diagram 800 illustrating a method of wireless communication in accordance with various aspects of this present disclosure. Various aspects are described in connection with a UE 802 and a base station 804. The aspects may be performed by the UE 802 or the base station 804 in aggregation and / or by one or more components of a base station 804 (e.g., a CU 110, a DU 130, and / or an RU 140) .

[0100] As shown in FIG. 8, at 806, the UE 802 may transmit its CPU capability to the base station 804. The UE’s CPU capability may include the UE’s support for one or more of: a first maximum number of simultaneous active CSI-RS resources per CC, a second maximum number of ports in the simultaneously active CSI-RS resources per CC, a third maximum number of simultaneously active CSI-RS resources across all CCs, or a fourth maximum number of ports in the simultaneously active CSI-RS resources across all CCs. In some examples, the active CSI-RS resources may be non-zero power (NZP) CSI-RS resources. In some examples, the number of active CSI-RS ports for the UE’s CPU capability may be counted as a product of the first number of active CSI-RS resources multiplied by a second number of ports per CSI-RS resource. For example, for a CSI report for multiple CSI-RS ports (e.g., > 32 ports) with K CSI-RS resources, if each CSI-RS resource is associated with P CSI-RS ports (e.g., P <= 32) , the total number of active CSI-RS ports may be counted as K*P.

[0101] At 808, the UE 802 may receive, from the base station 804, a configuration for a CSI report for a first number of CSI-RS ports. In some examples, the configuration may include a CSI-RS resource set including multiple CSI-RS resources, each CSI-RS resource in the CSI-RS resource set may be associated with up to a threshold number of CSI-RS ports. The first number of CSI-RS ports may be greater than the threshold number of CSI-RS ports. In some examples, the threshold number may be 32, and the first number may be 128 or 64.

[0102] As illustrated at 809, the base station 804 may transmit, and the UE 802 may receive, one or more CSI-RS (or other signal such as an SSB) and may measure the received CSI-RS according to the configuration received at 808. At 810, the UE 802 may process, based on the CPU capability of the UE and a first setting for the CSI report for the first number of CSI-RS ports, the multiple CSI-RS resources for the CSI report. The first setting may be based on a second setting for the threshold number of CSI-RS ports and a scaling factor. For example, the threshold number of CSI-RS ports may be 32 CSI-RS ports, and the second setting may be the setting for the CSI report with 32 CSI-RS ports. In some examples, the scaling factor may be the ratio of the first number to the threshold number. For example, if the first number of CSI-RS ports is 128 CSI-RS ports, and the threshold number of CSI-RS ports is 32 CSI-RS ports, the scaling factor is 4. In some examples, the first setting may include the setting for the CSI report with the first number of CSI-RS ports.

[0103] In some examples, the first setting may include one or more of: the number of occupied CPUs for the CSI report with the first number of CSI-RS ports (at 820) , the number of active CSI-RS resources for the CSI report with the first number of CSI-RS ports (at 822) , the number of ports for the CSI report (at 824) , the CPU occupation period for the CSI report with the first number of CSI-RS ports (at 826) , or the CSI processing time for the CSI report with the first number of CSI-RS ports (at 828) .

[0104] In some examples, when processing the multiple CSI-RS resources for the CSI report (at 810) , the number of available CPUs may be less than the number of occupied CPUs (e.g., at 820) for the CSI report with the first number of CSI-RS ports. In that case, in one configuration, the UE 802 may, at 812, provide an outdated CSI report based on historical measurements as the CSI report. In that case, the UE 802 may not process the CSI-RS resources (e.g., measure the CSI-RS resources) for this CSI report. In another configuration, the UE 802 may, at 814, process the multiple CSI-RS resources to generate the CSI report for a reduced number of CSI-RS ports. The reduced number may be less than the first number. In some examples, the reduced number of occupied CPUs associated with the CSI report for the reduced number of CSI-RS ports may be equal to or less than the number of available CPUs. For example, when the first number is 128, the threshold number is 32, and the available number of CPUs for UE 802 is 4. The number of occupied CPUs for a CSI report with the first number of CSI-RS ports (e.g., 128 CSI-RS ports) is 8, exceeding the available number of CPUs (e.g., 4) . In that case, the UE 802 may provide an outdated CSI report based on historical measurements as the CSI report, or process the multiple CSI-RS resources to generate the CSI report for a reduced number of CSI-RS ports (e.g., 64 CSI-RS ports) . With the reduced number of CSI-RS ports (e.g., 64 CSI-RS ports) , the number of occupied CPU for the CSI report (e.g., 4) may be equal to or less than the available number of CPUs (e.g., 4) of the UE 802.

[0105] At 816, the UE 802 may transmit, for the base station 804, the CSI report based on processed CSI-RS resources (processed at 810) .

[0106] FIG. 9 is a flowchart 900 illustrating methods of wireless communication at a UE in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by a UE. The UE may be the UE 104, 350, 702, 802, or the apparatus 1104 in the hardware implementation of FIG. 11. The methods provide a scalable CSI processing framework for CSI reports involving a large number of CSI-RS ports (e.g., 128 CSI-RS ports) , thereby enhancing the capability and efficiency of wireless  communication. In some aspects, by introducing a fallback mechanism to send CSI reports with fewer CSI-RS ports in situations where the CPU for a higher number of CSI-RS ports are unavailable, the methods ensure continuous CSI reporting under various network environments. Additionally, by linearly scaling the processing time for the CSI report based on the total number of CSI-RS ports, the methods ensure timely and reliable processing of CSI reports for a large number of CSI-RS ports (e.g., 128 CSI-RS ports) .

[0107] As shown in FIG. 9, at 902, the UE may receive, from a network entity, a configuration for a CSI report for a first number of CSI-RS ports. The configuration may include a CSI-RS resource set including multiple CSI-RS resources, and each CSI-RS resource in the CSI-RS resource set may be associated with up to a threshold number of CSI-RS ports. The first number of CSI-RS ports may be greater than the threshold number of CSI-RS ports. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 704, 804; or the network entity 1102 in the hardware implementation of FIG. 11) . FIG. 6, FIG. 7, and FIG. 8 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 900. For example, referring to FIG. 8, the UE 802 may receive, at 808 from a network entity (base station 804) , a configuration for a CSI report for a first number of CSI-RS ports. Referring to FIG. 7, the configuration may include a CSI-RS resource set (e.g., CSI-RS resource set 706) including multiple CSI-RS resources (e.g., CSI-RS resource 712, 714, 716, 718) , and each CSI-RS resource (e.g., CSI-RS resource 712, 714, 716, 718) in the CSI-RS resource set (e.g., CSI-RS resource set 706) may be associated with up to a threshold number of CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS ports) . The first number of CSI-RS ports (e.g., 128 CSI-RS ports) may be greater than the threshold number of CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS ports) . In some aspects, 902 may be performed by the CSI processing component 198.

[0108] At 904, the UE may process, based on the CPU capability of the UE and a first setting for the CSI report for the first number of CSI-RS ports, the multiple CSI-RS resources for the CSI report. The first setting may be based on a second setting for the threshold number of CSI-RS ports and a scaling factor. For example, referring to FIG. 8, the UE 802 may process, at 810 based on the CPU capability of the UE 802 and a first setting for the CSI report for the first number of CSI-RS ports, the multiple CSI-RS resources for the CSI report. Referring to FIG. 7, the first setting (e.g., the setting for  CSI report 708 involving 128 CSI-RS ports) may be based on a second setting for the threshold number of CSI-RS ports (e.g., the setting for a CSI report involving 32 CSI-RS ports) and a scaling factor (e.g., the scaling factor of 4 (128 / 32) ) . In some aspects, 904 may be performed by the CSI processing component 198.

[0109] At 906, the UE may transmit, for the network entity, the CSI report based on processed CSI-RS resources. For example, referring to FIG. 7, the UE 702 may transmit the CSI report 708 for the network entity (base station 704) based on the processing CSI-RS resources (e.g., CSI-RS resource 712, 714, 716, 718) . Referring to FIG. 8, the UE 802 may transmit, at 816 for the network entity (base station 804) , the CSI report based on processed CSI-RS resources. In some aspects, 906 may be performed by the CSI processing component 198.

[0110] FIG. 10 is a flowchart 1000 illustrating methods of wireless communication at a UE in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by a UE. The UE may be the UE 104, 350, 702, 802, or the apparatus 1104 in the hardware implementation of FIG. 11. The methods provide a scalable CSI processing framework for CSI reports involving a large number of CSI-RS ports (e.g., 128 CSI-RS ports) , thereby enhancing the capability and efficiency of wireless communication. In some aspects, by introducing a fallback mechanism to send CSI reports with fewer CSI-RS ports in situations where the CPU for a higher number of CSI-RS ports are unavailable, the methods ensure continuous CSI reporting under various network environments. Additionally, by linearly scaling the processing time for the CSI report based on the total number of CSI-RS ports, the methods ensure timely and reliable processing of CSI reports for a large number of CSI-RS ports (e.g., 128 CSI-RS ports) .

[0111] As shown in FIG. 10, at 1004, the UE may receive, from a network entity, a configuration for a CSI report for a first number of CSI-RS ports. The configuration may include a CSI-RS resource set including multiple CSI-RS resources, and each CSI-RS resource in the CSI-RS resource set may be associated with up to a threshold number of CSI-RS ports. The first number of CSI-RS ports may be greater than the threshold number of CSI-RS ports. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 704, 804; or the network entity 1102 in the hardware implementation of FIG. 11) . FIG. 6, FIG. 7, and FIG. 8 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1000. For example, referring to FIG.  8, the UE 802 may receive, at 808 from a network entity (base station 804) , a configuration for a CSI report for a first number of CSI-RS ports. Referring to FIG. 7, the configuration may include a CSI-RS resource set (e.g., CSI-RS resource set 706) including multiple CSI-RS resources (e.g., CSI-RS resource 712, 714, 716, 718) , and each CSI-RS resource (e.g., CSI-RS resource 712, 714, 716, 718) in the CSI-RS resource set (e.g., CSI-RS resource set 706) may be associated with up to a threshold number of CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS ports) . The first number of CSI-RS ports (e.g., 128 CSI-RS ports) may be greater than the threshold number of CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS ports) . In some aspects, 1004 may be performed by the CSI processing component 198.

[0112] At 1006, the UE may process, based on the CPU capability of the UE and a first setting for the CSI report for the first number of CSI-RS ports, the multiple CSI-RS resources for the CSI report. The first setting may be based on a second setting for the threshold number of CSI-RS ports and a scaling factor. For example, referring to FIG. 8, the UE 802 may process, at 810 based on the CPU capability of the UE 802 and a first setting for the CSI report for the first number of CSI-RS ports, the multiple CSI-RS resources for the CSI report. Referring to FIG. 7, the first setting (e.g., the setting for CSI report 708 involving 128 CSI-RS ports) may be based on a second setting for the threshold number of CSI-RS ports (e.g., the setting for a CSI report involving 32 CSI-RS ports) and a scaling factor (e.g., the scaling factor of 4 (128 / 32) ) . In some aspects, 1006 may be performed by the CSI processing component 198.

[0113] At 1008, the UE may transmit, for the network entity, the CSI report based on processed CSI-RS resources. For example, referring to FIG. 7, the UE 702 may transmit the CSI report 708 for the network entity (base station 704) based on the processing CSI-RS resources (e.g., CSI-RS resource 712, 714, 716, 718) . Referring to FIG. 8, the UE 802 may transmit, at 816 for the network entity (base station 804) , the CSI report based on processed CSI-RS resources. In some aspects, 1008 may be performed by the CSI processing component 198.

[0114] In some aspects, the threshold number may be 32, and the scaling factor may be the ratio of the first number to the threshold number. For example, referring to FIG. 7, the threshold number may be 32, and the scaling factor may be the ratio of the first number (e.g., 128) to the threshold number (e.g., 32) .

[0115] In some aspects, the first setting may include one or more of: a second number of occupied CPUs for the CSI report (at 1010) , a third number of active CSI-RS  resources for the CSI report (at 1012) , a fourth number of ports for the CSI report (at 1014) , the CPU occupation period for the CSI report (at 1016) , or the CSI processing time for the CSI report (at 1018) . For example, referring to FIG. 8, the first setting may include one or more of: the number of occupied CPUs for the CSI report (at 820) , the number of active CSI-RS resources for the CSI report (at 822) , the number of ports for the CSI report (at 824) , the CPU occupation period for the CSI report (at 826) , or the CSI processing time for the CSI report (at 828) .

[0116] In some aspects, the second number of occupied CPUs for the CSI report may equal the number of CSI-RS resources in the CSI-RS resource set used for the CSI report. For example, referring to FIG. 7, the second number of occupied CPUs for the CSI report 708 may equal the number of CSI-RS resources (e.g., 4) in the CSI-RS resource set (e.g., CSI-RS resource set 706) used for the CSI report 708.

[0117] In some aspects, the CSI report may be a subsequent CSI report after a first CSI report in a sequence of periodic or semi-persistent CSI reports, and the CPU occupation period of the CSI report (at 1016) may be from the latest CSI measurement resource set for the CSI report to the end of a last symbol of a PUSCH or a PUCCH carrying the CSI report. For example, referring to FIG. 7, when the CSI report 708 is a subsequent CSI report after a first CSI report in a sequence of periodic or semi-persistent CSI reports, and the CPU occupation period of the CSI report 708 may be from the latest CSI measurement resource set (e.g., CSI-RS resource set 706) for the CSI report to the end of the last symbol of a PUSCH or a PUCCH 710 carrying the CSI report 708.

[0118] In some aspects, the latest CSI measurement resource set may include one or more of: a first set of CSI-RS resources, a second set of CSI-IM resources, or a third set of SSB resources. For example, referring to FIG. 7, the latest CSI measurement resource set (e.g., resource set 706) may include one or more of: a set of CSI-RS resources, a set of CSI-IM resources, or a set of SSB resources.

[0119] In some aspects, the latest CSI measurement resource set may include a set of time division multiplexed CSI-RS resources, and the CPU occupation period (at 1016) may be from a first CSI-RS resource in the set of time division multiplexed CSI-RS resources to the end of the last symbol of the PUSCH or the PUCCH carrying the CSI report. For example, referring to FIG. 7, the latest CSI measurement resource set (e.g., resource set 706) may include a set of time division multiplexed CSI-RS resources (e.g., CSI-RS resource 712, 714, 716, 718) , and the CPU occupation period may be  from the first CSI-RS resource (e.g., CSI-RS resource 712) at t0 in the set of time division multiplexed CSI-RS resources to the end of the last symbol (e.g., at t1) of the PUSCH or the PUCCH 710 carrying the CSI report 708.

[0120] In some aspects, when processing the multiple CSI-RS resources for the CSI report (at 1006) , if the number of available CPUs is less than the second number of occupied CPUs for the CSI report, the UE may, at 1020, provide, an outdated CSI report based on historical measurements as the CSI report. For example, referring to FIG. 8, the UE 802 may provide, at 812, an outdated CSI report based on historical measurements as the CSI report. In some aspects, 1020 may be performed by the CSI processing component 198.

[0121] In some aspects, when processing the multiple CSI-RS resources for the CSI report (at 1006) , if the number of available CPUs is less than the second number of occupied CPUs for the CSI report, the UE may, at 1022, process the multiple CSI-RS resources to generate the CSI report for a reduced number of CSI-RS ports, and the reduced number is less than the first number. For example, referring to FIG. 8, the UE 802 may, at 814, process the multiple CSI-RS resources to generate the CSI report for a reduced number of CSI-RS ports, and the reduced number is less than the first number. Referring to FIG. 7, the UE 702 may process the multiple CSI-RS resources (e.g., CSI-RS resource 712, 714, 716, 718) to generate the CSI report 708 for a reduced number of CSI-RS ports (e.g., 64 CSI-RS ports) , and the reduced number (e.g., 64) is less than the first number (e.g., 32) . In some aspects, 1022 may be performed by the CSI processing component 198.

[0122] In some aspects, the reduced number of occupied CPUs associated with the CSI report for the reduced number of CSI-RS ports may be equal to or less than the number of available CPUs. For example, referring to FIG. 7, the reduced number of occupied CPUs associated with the CSI report for the reduced number of CSI-RS ports (e.g., 64 CSI-RS ports) may be equal to or less than the number of available CPUs for UE 702.

[0123] In some aspects, at 1002, the UE may transmit, for the network entity, the CPU capability of the UE. The CPU capability may be based on a product of a first number of active CSI-RS resources multiplied with a second number of ports per CSI-RS resource. For example, referring to FIG. 8, the UE 802 may transmit, at 806 for the network entity (base station 804) , the CPU capability of the UE 802. The CPU capability may be based on a product of a first number of active CSI-RS resources  multiplied with a second number of ports per CSI-RS resource. In some aspects, 1002 may be performed by the CSI processing component 198.

[0124] In some aspects, the CPU capability may include the support for one or more of: a first maximum number of simultaneous active CSI-RS resources per CC, a second maximum number of ports in the simultaneously active CSI-RS resources per CC, a third maximum number of simultaneously active CSI-RS resources across all CCs, or a fourth maximum number of ports in the simultaneously active CSI-RS resources across all CCs. For example, referring to FIG. 8, the CPU capability (at 806) may include the support for one or more of: a first maximum number of simultaneous active CSI-RS resources per CC, a second maximum number of ports in the simultaneously active CSI-RS resources per CC, a third maximum number of simultaneously active CSI-RS resources across all CCs, or a fourth maximum number of ports in the simultaneously active CSI-RS resources across all CCs.

[0125] In some aspects, the active CSI-RS resources are non-zero power (NZP) CSI-RS resources. For example, referring to FIG. 8, the active CSI-RS resources (associated with the CPU capability in 806) may be NZP CSI-RS resources.

[0126] In some aspects, the CSI processing time (at 1018) may be based on a first CSI processing time, a second CSI processing time, and the scaling factor. The first CSI processing time may be from the end of a PDCCH triggering the CSI report to the beginning of a PUSCH carrying the CSI report. The second CSI processing time may be from the end of the last CSI-RS resource used for the CSI report to the beginning of the PUSCH carrying the CSI report. For example, referring to FIG. 8, the CSI processing time (at 828) may be based on a first CSI processing time, a second CSI processing time, and the scaling factor. The first CSI processing time may be from the end of a PDCCH triggering the CSI report to the beginning of a PUSCH carrying the CSI report. The second CSI processing time may be from the end of the last CSI-RS resource used for the CSI report to the beginning of the PUSCH carrying the CSI report.

[0127] In some aspects, the CSI processing time (at 1018) may be based on a first multiplication of the first CSI processing and the scaling factor, and a second multiplication of the second CSI processing time with the scaling factor. For example, referring to FIG. 8, the CSI processing time (at 828) may be based on a first multiplication of the first CSI processing time and the scaling factor, and a second multiplication of the second CSI processing time with the scaling factor.

[0128] In some aspects, the CSI the CSI report may include a fifth number of CSI-RS resource indicators (CRIs) associated with the fifth number of CSI-RS resources from the multiple CSI-RS resources. The fifth number is greater than one. In that case, the CSI processing time (at 1018) may further include a multiplication of the fifth number and the quantity of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols associated with the CSI report.

[0129] FIG. 11 is a diagram 1100 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1104. The apparatus 1104 may be a UE, a component of a UE, or may implement UE functionality. In some aspects, the apparatus 1104 may include at least one cellular baseband processor (or processing circuitry) 1124 (also referred to as a modem) coupled to one or more transceivers 1122 (e.g., cellular RF transceiver) . The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1124 may include at least one on-chip memory (or memory circuitry) 1124'. In some aspects, the apparatus 1104 may further include one or more subscriber identity modules (SIM) cards 1120 and at least one application processor (or processing circuitry) 1106 coupled to a secure digital (SD) card 1108 and a screen 1110. The application processor (s) (or processing circuitry) 1106 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1106'. In some aspects, the apparatus 1104 may further include a Bluetooth module 1112, a WLAN module 1114, an SPS module 1116 (e.g., GNSS module) , one or more sensor modules 1118 (e.g., barometric pressure sensor  / altimeter; motion sensor such as inertial measurement unit (IMU) , gyroscope, and / or accelerometer (s) ; light detection and ranging (LIDAR) , radio assisted detection and ranging (RADAR) , sound navigation and ranging (SONAR) , magnetometer, audio and / or other technologies used for positioning) , additional memory modules 1126, a power supply 1130, and / or a camera 1132. The Bluetooth module 1112, the WLAN module 1114, and the SPS module 1116 may include an on-chip transceiver (TRX) (or in some cases, just a receiver (RX) ) . The Bluetooth module 1112, the WLAN module 1114, and the SPS module 1116 may include their own dedicated antennas and / or utilize the antennas 1180 for communication. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1124 communicates through the transceiver (s) 1122 via one or more antennas 1180 with the UE 104 and / or with an RU associated with a network entity 1102. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1124 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1106 may each include a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1124', 1106', respectively. The additional memory  modules 1126 may also be considered a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . Each computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1124', 1106', 1126 may be non-transitory. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1124 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1106 are each responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . The software, when executed by the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1124  / application processor (s) (or processing circuitry) 1106, causes the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1124  / application processor (s) (or processing circuitry) 1106 to perform the various functions described supra. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1124 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1106 are configured to perform the various functions described supra based at least in part of the information stored in the memory (or memory circuitry) . That is, the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1124 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1106 may be configured to perform a first subset of the various functions described supra without information stored in the memory and may be configured to perform a second subset of the various functions described supra based on the information stored in the memory. The computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1124  / application processor (s) (or processing circuitry) 1106 when executing software. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1124  / application processor (s) (or processing circuitry) 1106 may be a component of the UE 350 and may include the at least one memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 1104 may be at least one processor chip (modem and / or application) and include just the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1124 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 1106, and in another configuration, the apparatus 1104 may be the entire UE (e.g., see UE 350 of FIG. 3) and include the additional modules of the apparatus 1104.

[0130] As discussed supra, the component 198 may be configured to receive, from a network entity, a configuration for a CSI report for a first number of CSI-RS ports, where the configuration includes a CSI-RS resource set including multiple CSI-RS resources,  each CSI-RS resource in the CSI-RS resource set is associated with up to a threshold number of CSI-RS ports, and where the first number of CSI-RS ports is greater than the threshold number of CSI-RS ports; process, based on a CPU capability of the UE and a first setting for the CSI report for the first number of CSI-RS ports, the multiple CSI-RS resources for the CSI report, where the first setting is based on a second setting for the threshold number of CSI-RS ports and a scaling factor; and transmit, for the network entity, the CSI report based on processed CSI-RS resources. The component 198 may be further configured to perform any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 9 and FIG. 10, and / or performed by the UE 802 in FIG. 8. The component 198 may be within the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1124, the application processor (s) (or processing circuitry) 1106, or both the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1124 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1106. The component 198 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. As shown, the apparatus 1104 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the apparatus 1104, and in particular the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1124 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 1106, includes means for receiving, from a network entity, a configuration for a CSI report for a first number of CSI-RS ports, where the configuration includes a CSI-RS resource set including multiple CSI-RS resources, each CSI-RS resource in the CSI-RS resource set is associated with up to a threshold number of CSI-RS ports, and where the first number of CSI-RS ports is greater than the threshold number of CSI-RS ports, means for processing, based on a CPU capability of the UE and a first setting for the CSI report for the first number of CSI-RS ports, the multiple CSI-RS resources for the CSI report, where the first setting is based on a second setting for the threshold number of CSI-RS ports and a scaling factor, and means for transmitting, for the network entity, the CSI report based on processed CSI-RS resources. The apparatus 1104 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 9 and FIG. 10, and / or aspects performed by  the UE 802 in FIG. 8. The means may be the component 198 of the apparatus 1104 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the apparatus 1104 may include the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the means.

[0131] FIG. 12 is a diagram 1200 illustrating an example of a hardware implementation for a network entity 1202. The network entity 1202 may be a BS, a component of a BS, or may implement BS functionality. The network entity 1202 may include at least one of a CU 1210, a DU 1230, or an RU 1240. For example, depending on the layer functionality handled by the component 199, the network entity 1202 may include the CU 1210; both the CU 1210 and the DU 1230; each of the CU 1210, the DU 1230, and the RU 1240; the DU 1230; both the DU 1230 and the RU 1240; or the RU 1240. The CU 1210 may include at least one CU processor (or processing circuitry) 1212. The CU processor (s) (or processing circuitry) 1212 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1212'. In some aspects, the CU 1210 may further include additional memory modules 1214 and a communications interface 1218. The CU 1210 communicates with the DU 1230 through a midhaul link, such as an F1 interface. The DU 1230 may include at least one DU processor (or processing circuitry) 1232. The DU processor (s) (or processing circuitry) 1232 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1232'. In some aspects, the DU 1230 may further include additional memory modules 1234 and a communications interface 1238. The DU 1230 communicates with the RU 1240 through a fronthaul link. The RU 1240 may include at least one RU processor (or processing circuitry) 1242. The RU processor (s) (or processing circuitry) 1242 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1242'. In some aspects, the RU 1240 may further include additional memory modules 1244, one or more transceivers 1246, antennas 1280, and a communications interface 1248. The RU 1240 communicates with the UE 104. The on-chip memory (or memory circuitry) 1212', 1232', 1242' and the additional memory modules 1214, 1234, 1244 may each be considered a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . Each computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may be non-transitory. Each of the processors (or processing circuitry) 1212, 1232, 1242 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . The software, when  executed by the corresponding processor (s) (or processing circuitry) causes the processor (s) (or processing circuitry) to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) (or processing circuitry) when executing software.

[0132] As discussed supra, the component 199 may be within one or more processors (or processing circuitry) of one or more of the CU 1210, DU 1230, and the RU 1240. The component 199 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. The network entity 1202 may include a variety of components configured for various functions. As described supra, the network entity 1202 may include the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 316, the RX processor 370, and / or the controller / processor 375 configured to perform the functions recited by the means.

[0133] This disclosure provides a method for wireless communication at a UE. The method may include receiving, from a network entity, a configuration for a CSI report for a first number of CSI-RS ports, where the configuration includes a CSI-RS resource set including multiple CSI-RS resources, each CSI-RS resource in the CSI-RS resource set is associated with up to a threshold number of CSI-RS ports, and where the first number of CSI-RS ports is greater than the threshold number of CSI-RS ports; processing, based on a CPU capability of the UE and a first setting for the CSI report for the first number of CSI-RS ports, the multiple CSI-RS resources for the CSI report, where the first setting is based on a second setting for the threshold number of CSI-RS ports and a scaling factor; and transmitting, for the network entity, the CSI report based on processed CSI-RS resources. The methods provide a scalable CSI processing framework for CSI reports involving a large number of CSI-RS ports (e.g., 128 CSI-RS ports) , thereby enhancing the capability and efficiency of wireless communication. In some aspects, by introducing a fallback mechanism to send CSI reports with fewer CSI-RS ports in situations where the CPU for a higher number of CSI-RS ports are unavailable, the methods ensure continuous CSI reporting under  various network environments. Additionally, by linearly scaling the processing time for the CSI report based on the total number of CSI-RS ports, the methods ensure timely and reliable processing of CSI reports for a large number of CSI-RS ports (e.g., 128 CSI-RS ports) .

[0134] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of example approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented.

[0135] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language claims. Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Accordingly, for a set  of X, X would include one or more elements. When at least one processor is configured to perform a set of functions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the set of functions. Accordingly, each processor of the at least one processor may be configured to perform a particular subset of the set of functions, where the subset is the full set, a proper subset of the set, or an empty subset of the set. A processor may be referred to as processor circuitry. A memory  / memory module may be referred to as memory circuitry. If a first apparatus receives data from or transmits data to a second apparatus, the data may be received / transmitted directly between the first and second apparatuses, or indirectly between the first and second apparatuses through a set of apparatuses. A device configured to “output” data or “provide” data, such as a transmission, signal, or message, may transmit the data, for example with a transceiver, or may send the data to a device that transmits the data. A device configured to “obtain” data, such as a transmission, signal, or message, may receive, for example with a transceiver, or may obtain the data from a device that receives the data. Information stored in a memory includes instructions and / or data. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0136] As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0137] The following aspects are illustrative only and may be combined with other aspects or teachings described herein, without limitation.

[0138] Aspect 1 is a method of wireless communication at a UE. The method includes receiving, from a network entity, a configuration for a channel state information (CSI) report for a first number of CSI –reference signal (CSI-RS) ports, wherein the  configuration includes a CSI-RS resource set including multiple CSI-RS resources, each CSI-RS resource in the CSI-RS resource set is associated with up to a threshold number of CSI-RS ports, and wherein the first number of CSI-RS ports is greater than the threshold number of CSI-RS ports; processing, based on a channel state information processing unit (CPU) capability of the UE and a first setting for the CSI report for the first number of CSI-RS ports, the multiple CSI-RS resources for the CSI report, wherein the first setting is based on a second setting for the threshold number of CSI-RS ports and a scaling factor; and transmitting, for the network entity, the CSI report based on processed CSI-RS resources.

[0139] Aspect 2 is the method of aspect 1, wherein the threshold number is 32, and the scaling factor is a ratio of the first number to the threshold number.

[0140] Aspect 3 is the method of any of aspects 1 to 2, wherein the first setting includes one or more of: a second number of occupied CPUs for the CSI report, a third number of active CSI-RS resources for the CSI report, a fourth number of ports for the CSI report, a CPU occupation period for the CSI report, or a CSI processing time for the CSI report.

[0141] Aspect 4 is the method of aspect 3, wherein the second number of occupied CPUs for the CSI report equals a number of CSI-RS resources in the CSI-RS resource set used for the CSI report.

[0142] Aspect 5 is the method of aspect 3, wherein the CSI report is a subsequent CSI report after a first CSI report in a sequence of periodic or semi-persistent CSI reports, and wherein the CPU occupation period of the CSI report is from the latest CSI measurement resource set for the CSI report to the end of the last symbol of a physical uplink shared channel (PUSCH) or a physical uplink control channel (PUCCH) carrying the CSI report.

[0143] Aspect 6 is the method of aspect 5, wherein the latest CSI measurement resource set includes one or more of: a first set of CSI-RS resources, a second set of channel state information -interference management (CSI-IM) resources, or a third set of synchronization signal block (SSB) resources.

[0144] Aspect 7 is the method of aspect 5, wherein the latest CSI measurement resource set includes a set of time division multiplexed CSI-RS resources, and the CPU occupation period is from the first CSI-RS resource in the set of time division multiplexed CSI-RS resources to the end of the last symbol of the PUSCH or the PUCCH carrying the CSI report.

[0145] Aspect 8 is the method of any of aspects 1 to 3, wherein processing the multiple CSI-RS resources for the CSI report comprises: providing, in response to the number of available CPUs being less than the second number of occupied CPUs for the CSI report, an outdated CSI report based on historical measurements as the CSI report.

[0146] Aspect 9 is the method of any of aspects 1 to 3, wherein processing the multiple CSI-RS resources for the CSI report comprises: processing, in response to the number of available CPUs being less than the second number of occupied CPUs, the multiple CSI-RS resources to generate the CSI report for a reduced number of CSI-RS ports, wherein the reduced number is less than the first number.

[0147] Aspect 10 is the method of aspect 9, wherein a reduced number of occupied CPUs associated with the CSI report for the reduced number of CSI-RS ports is equal to or less than the number of available CPUs.

[0148] Aspect 11 is the method of any of aspects 1 to 10, where the method further includes transmitting, for the network entity, the CPU capability of the UE, wherein the CPU capability is based on a product of a first number of active CSI-RS resources multiplied with a second number of ports per CSI-RS resource, and wherein the CPU capability includes a support for one or more of: a first maximum number of simultaneous active CSI-RS resources per component carrier (CC) , a second maximum number of ports in the simultaneously active CSI-RS resources per CC, a third maximum number of simultaneously active CSI-RS resources across all CCs, or a fourth maximum number of ports in the simultaneously active CSI-RS resources across all CCs.

[0149] Aspect 12 is the method of aspect 11, wherein the active CSI-RS resources are non-zero power (NZP) CSI-RS resources.

[0150] Aspect 13 is the method of aspect 3, wherein the CSI processing time is based on a first CSI processing time, a second CSI processing time, and the scaling factor, wherein the first CSI processing time is from an end of a physical downlink control channel (PDCCH) triggering the CSI report to a beginning of a physical uplink shared channel (PUSCH) carrying the CSI report, and the second CSI processing time is from an end of a last CSI-RS resource used for the CSI report to the beginning of the PUSCH carrying the CSI report.

[0151] Aspect 14 is the method of aspect 13, wherein the CSI processing time is based on a first multiplication of the first CSI processing time and the scaling factor, and a second multiplication of the second CSI processing time with the scaling factor.

[0152] Aspect 15 is the method of aspect 14, wherein the CSI report includes a fifth number of CSI-RS resource indicators (CRIs) associated with the fifth number of CSI-RS resources from the multiple CSI-RS resources, the fifth number greater than one, and wherein the CSI processing time further includes a third multiplication of the fifth number and a quantity of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols associated with the CSI report.

[0153] Aspect 16 is an apparatus for wireless communication at a UE, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the UE to perform the method of one or more of aspects 1-15.

[0154] Aspect 17 is an apparatus for wireless communication at a UE, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and, where the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the method of any of aspects 1-15.

[0155] Aspect 18 is the apparatus for wireless communication at a UE, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 1-15.

[0156] Aspect 19 is an apparatus of any of aspects 16-18, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 1-15.

[0157] Aspect 20 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code at a UE, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to, individually or in any combination, perform the method of any of aspects 1-15.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:receive, from a network entity, a configuration for a channel state information (CSI) report for a first number of CSI –reference signal (CSI-RS) ports, wherein the configuration includes a CSI-RS resource set including multiple CSI-RS resources, each CSI-RS resource in the CSI-RS resource set is associated with up to a threshold number of CSI-RS ports, and wherein the first number of CSI-RS ports is greater than the threshold number of CSI-RS ports;process, based on a channel state information processing unit (CPU) capability of the UE and a first setting for the CSI report for the first number of CSI-RS ports, the multiple CSI-RS resources for the CSI report, wherein the first setting is based on a second setting for the threshold number of CSI-RS ports and a scaling factor; andtransmit, for the network entity, the CSI report based on processed CSI-RS resources.2.The apparatus of claim 1, further comprising a transceiver coupled to the at least one processor, wherein to receive the configuration for the CSI report, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to receive the configuration for the CSI report via the transceiver, and wherein the threshold number is 32, and the scaling factor is a ratio of the first number to the threshold number.3.The apparatus of claim 2, wherein the first setting includes one or more of:a second number of occupied CPUs for the CSI report,a third number of active CSI-RS resources for the CSI report,a fourth number of ports for the CSI report,a CPU occupation period for the CSI report, ora CSI processing time for the CSI report.4.The apparatus of claim 3, wherein the second number of occupied CPUs for the CSI report equals a number of CSI-RS resources in the CSI-RS resource set used for the CSI report.5.The apparatus of claim 3, wherein the CSI report is a subsequent CSI report after a first CSI report in a sequence of periodic or semi-persistent CSI reports, and wherein the CPU occupation period of the CSI report is from a latest CSI measurement resource set for the CSI report to an end of a last symbol of a physical uplink shared channel (PUSCH) or a physical uplink control channel (PUCCH) carrying the CSI report.6.The apparatus of claim 5, wherein the latest CSI measurement resource set includes one or more of:a first set of CSI-RS resources,a second set of channel state information -interference management (CSI-IM) resources, ora third set of synchronization signal block (SSB) resources.7.The apparatus of claim 5, wherein the latest CSI measurement resource set includes a set of time division multiplexed CSI-RS resources, and the CPU occupation period is from a first CSI-RS resource in the set of time division multiplexed CSI-RS resources to the end of the last symbol of the PUSCH or the PUCCH carrying the CSI report.8.The apparatus of claim 3, wherein to process the multiple CSI-RS resources for the CSI report, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:provide, in response to a number of available CPUs being less than the second number of occupied CPUs for the CSI report, an outdated CSI report based on historical measurements as the CSI report.9.The apparatus of claim 3, wherein to processing the multiple CSI-RS resources for the CSI report, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:process, in response to a number of available CPUs being less than the second number of occupied CPUs, the multiple CSI-RS resources to generate the CSI report for a reduced number of CSI-RS ports, wherein the reduced number is less than the first number.10.The apparatus of claim 9, wherein a reduced number of occupied CPUs associated with the CSI report for the reduced number of CSI-RS ports is equal to or less than the number of available CPUs.11.The apparatus of claim 1, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the UE to:transmit, for the network entity, the CPU capability of the UE, wherein the CPU capability is based on a product of a first number of active CSI-RS resources multiplied with a second number of ports per CSI-RS resource, and wherein the CPU capability includes a support for one or more of:a first maximum number of simultaneous active CSI-RS resources per component carrier (CC) ,a second maximum number of ports in the simultaneously active CSI-RS resources per CC,a third maximum number of simultaneously active CSI-RS resources across all CCs, ora fourth maximum number of ports in the simultaneously active CSI-RS resources across all CCs.12.The apparatus of claim 11, wherein the active CSI-RS resources are non-zero power (NZP) CSI-RS resources.13.The apparatus of claim 3, wherein the CSI processing time is based on a first CSI processing time, a second CSI processing time, and the scaling factor, wherein the first CSI processing time is from an end of a physical downlink control channel (PDCCH) triggering the CSI report to a beginning of a physical uplink shared channel (PUSCH) carrying the CSI report, and the second CSI processing time is from the end of a last CSI-RS resource used for the CSI report to the beginning of the PUSCH carrying the CSI report.14.The apparatus of claim 13, wherein the CSI processing time is based on a first multiplication of the first CSI processing time and the scaling factor, and a second multiplication of the second CSI processing time with the scaling factor.15.The apparatus of claim 14, wherein the CSI report includes a fifth number of CSI-RS resource indicators (CRIs) associated with the fifth number of CSI-RS resources from the multiple CSI-RS resources, the fifth number greater than one, and wherein the CSI processing time further includes a third multiplication of the fifth number and a quantity of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols associated with the CSI report.16.A method of wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a network entity, a configuration for a channel state information (CSI) report for a first number of CSI –reference signal (CSI-RS) ports, wherein the configuration includes a CSI-RS resource set including multiple CSI-RS resources, each CSI-RS resource in the CSI-RS resource set is associated with up to a threshold number of CSI-RS ports, and wherein the first number of CSI-RS ports is greater than the threshold number of CSI-RS ports;processing, based on a channel state information processing unit (CPU) capability of the UE and a first setting for the CSI report for the first number of CSI-RS ports, the multiple CSI-RS resources for the CSI report, wherein the first setting is based on a second setting for the threshold number of CSI-RS ports and a scaling factor; andtransmitting, for the network entity, the CSI report based on processed CSI-RS resources.17.The method of claim 16, wherein the threshold number is 32, and the scaling factor is a ratio of the first number to the threshold number.18.The method of claim 17, wherein the first setting includes one or more of:a second number of occupied CPUs for the CSI report,a third number of active CSI-RS resources for the CSI report,a fourth number of ports for the CSI report,a CPU occupation period for the CSI report, ora CSI processing time for the CSI report.19.The method of claim 18, wherein the second number of occupied CPUs for the CSI report equals a number of CSI-RS resources in the CSI-RS resource set used for the CSI report.20.A computer-readable medium storing computer executable code at a user equipment (UE) , the code when executed by at least one processor causes the at least one processor, individually or in any combination, to cause the UE to:receive, from a network entity, a configuration for a channel state information (CSI) report for a first number of CSI –reference signal (CSI-RS) ports, wherein the configuration includes a CSI-RS resource set including multiple CSI-RS resources, each CSI-RS resource in the CSI-RS resource set is associated with up to a threshold number of CSI-RS ports, and wherein the first number of CSI-RS ports is greater than the threshold number of CSI-RS ports;process, based on a channel state information processing unit (CPU) capability of the UE and a first setting for the CSI report for the first number of CSI-RS ports, the multiple CSI-RS resources for the CSI report, wherein the first setting is based on a second setting for the threshold number of CSI-RS ports and a scaling factor; andtransmit, for the network entity, the CSI report based on processed CSI-RS resources.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and apparatus for generating CSI report

    US20160134408A1

  • Aperiodic CSI reporting method based on aperiodic CSI-RS in wireless communication system, and device therefor

    US20190124539A1

  • Channel state information reference signal (CSI-RS) resources and ports occupation for finer precoding matrix indication (PMI) granularity

    US20220271814A1

  • Method for transmitting and receiving channel state information reference signal in wireless communication system, and apparatus therefor

    US20230155758A1

  • Extrapolated CSI report based on a multi-symbol reference signal

    WO2021040992A1