Techniques for determining precoding matrix indicator for an antenna sub-array

By determining a dynamic non-uniform sub-array pattern for antenna ports and using PMI-based CSI reports, the challenge of unsupported non-uniform sub-array patterns in legacy codebooks is addressed, enhancing network energy savings in 5G and 6G systems.

WO2025175498A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-28QUALCOMM INC +6
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077892
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-21
Publication Date
2025-08-28

AI Technical Summary

Technical Problem

Legacy codebooks do not support non-uniform sub-array patterns for link adaptation and channel state information (CSI) calculations, which are necessary for network energy savings in 5G and 6G wireless communication systems with increased antenna usage.

Method used

Determine a dynamic non-uniform sub-array pattern for antenna ports by receiving control signaling indicating the quantity of antenna ports, transmitting a CSI report with an antenna port subset indication, and receiving messages based on the PMI associated with this pattern, which can be derived from a reference regular antenna array.

Benefits of technology

Improves network energy savings by maintaining communication performance while reducing energy consumption through larger beamforming gains using non-uniform sub-array patterns.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077892_28082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077892_28082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. Techniques described herein provide a dynamic non-uniform antenna sub-array and a precoding matrix indicator for the antenna sub-array. In some examples, a user equipment (UE) may receive control signaling indicating a quantity of antenna ports associated with a channel state information report. The UE may transmit control signaling indicating the channel state information report, and the channel state information report may include an antenna port subset indication based on the quantity of antenna ports. The antenna port subset indication may be associated with a non-uniform antenna sub-array pattern. The UE may receive one or more messages in accordance with information included in the first channel state information report.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR DETERMINING PRECODING MATRIX INDICATOR FOR AN ANTENNA SUB-ARRAY

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including techniques for determining a precoding matrix indicator for an antenna sub-array.BACKGROUND

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

[0004] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support techniques for determining a precoding matrix indicator (PMI) for an antenna sub-array. For example, the described techniques provide for a user equipment (UE) to determine a dynamic non-uniform sub-array pattern of antenna ports. In some examples, the UE may receive control signaling indicating a quantity of antenna ports associated with a channel state information (CSI) report. The UE may transmit control signaling indicating the CSI report, and the CSI report may include an antenna port subset indication based on the quantity of antenna ports. The antenna port subset indication may be associated with a non-uniform antenna sub-array pattern. The  UE may receive one or messages based at least in part on the first CSI report. In some examples, the CSI report may include a PMI associated with the non-uniform antenna sub-array pattern, and the one or more messages may be received based on the PMI.

[0005] A method for wireless communication by a user equipment (UE) is described. The method may include receiving first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first channel state information (CSI) report, transmitting second control signaling indicating the first CSI report, where the first CSI report includes a first antenna port subset indication based on the first quantity of antenna ports, and where the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern, and receiving one or more messages in accordance with information included in the first CSI report.

[0006] A user equipment (UE) for wireless communication is described. The user equipment (UE) may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the user equipment (UE) to receive first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first CSI report, transmit second control signaling indicating the first CSI report, where the first CSI report includes a first antenna port subset indication based on the first quantity of antenna ports, and where the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern, and receive one or more messages in accordance with information included in the first CSI report.

[0007] Another user equipment (UE) for wireless communication is described. The user equipment (UE) may include means for receiving first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first CSI report, means for transmitting second control signaling indicating the first CSI report, where the first CSI report includes a first antenna port subset indication based on the first quantity of antenna ports, and where the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern, and means for receiving one or more messages in accordance with information included in the first CSI report.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first CSI report, transmit second control signaling indicating the first CSI report, where the first CSI report includes a first antenna port subset indication based on the first quantity of antenna ports, and where the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern, and receive one or more messages in accordance with information included in the first CSI report.

[0009] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the first CSI report includes a channel measurement based on the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0010] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the channel measurement includes a spectral efficiency associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0011] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, where the first control signaling further indicates a second quantity of antenna ports associated with a second CSI report, where the second control signaling further indicates a second CSI report, where the second CSI report includes a second antenna port subset indication based on the second quantity of antenna ports, where the second antenna port subset indication is associated with a second non-uniform antenna sub-array pattern, and receiving the one or more messages may include operations, features, means, or instructions for receiving the one or more messages in accordance with information included in the first CSI report and the second CSI report.

[0012] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the first CSI report includes a precoding matrix indicator (PMI) associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern and receiving the one or more messages further includes receiving the one or more messaged based on a precoding matrix associated with the PMI.

[0013] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the PMI may be based on a reference PMI configuration associated with a reference regular antenna array.

[0014] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the first non-uniform antenna sub-array pattern may be based on a truncation of the reference regular antenna array.

[0015] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the reference regular antenna array includes a full regular antenna array or a minimum regular antenna array that covers the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0016] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the first CSI report includes an indication of the reference regular antenna array.

[0017] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, based on transmitting the first CSI report, a reference codebook configure index associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern, where the PMI includes the reference codebook configure index.

[0018] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the first CSI report includes an orthonormalizing method associated with the PMI, a calculation precision associated with the orthonormalizing method, a matrix associated with the orthonormalizing method or a combination thereof.

[0019] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the PMI may be associated with a preconfigured codebook regular uniform array.

[0020] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the PMI may be associated with a codebook type or a rank selection.

[0021] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the first CSI report includes an indication of a row index and a column index associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0022] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the first non-uniform antenna sub-array pattern may be non-uniform in a horizontal direction, an elevation direction or both.

[0023] A method for wireless communication by a network entity is described. The method may include outputting first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first CSI report, obtaining second control signaling indicating the first CSI report, where the first CSI report includes a first antenna port subset indication based on the first quantity of antenna ports, and where the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern, and outputting one or more messages in accordance with information included in the first CSI report.

[0024] A network entity for wireless communication is described. The network entity may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the network entity to output first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first CSI report, obtain second control signaling indicating the first CSI report, where the first CSI report includes a first antenna port subset indication based on the first quantity of antenna ports, and where the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern, and output one or more messages in accordance with information included in the first CSI report.

[0025] Another network entity for wireless communication is described. The network entity may include means for outputting first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first CSI report, means for obtaining second control signaling indicating the first CSI report, where the first CSI report includes a first antenna port subset indication based on the first quantity of antenna ports, and where the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform  antenna sub-array pattern, and means for outputting one or more messages in accordance with information included in the first CSI report.

[0026] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to output first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first CSI report, obtain second control signaling indicating the first CSI report, where the first CSI report includes a first antenna port subset indication based on the first quantity of antenna ports, and where the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern, and output one or more messages in accordance with information included in the first CSI report.

[0027] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first CSI report includes a channel measurement based on the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0028] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the channel measurement includes a spectral efficiency associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0029] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the one or more messages may include operations, features, means, or instructions for outputting the one or more messages in accordance with information included in the first CSI report and the second CSI report.

[0030] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first CSI report includes a PMI associated with first non-uniform antenna sub-array pattern and outputting the one or more messages further includes outputting the one or more messaged based on a precoding matrix associated with the PMI.

[0031] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the PMI may be based on a reference PMI configuration associated with a reference regular antenna array.

[0032] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the reference regular antenna array includes a full regular antenna array or a minimum regular antenna array that covers the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0033] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first CSI report includes an indication of the reference regular antenna array.

[0034] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting, based on obtaining the first CSI report, a reference codebook configure index associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern, where the PMI includes the reference codebook configure index.

[0035] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first CSI report includes an orthonormalizing method associated with the PMI, a calculation precision associated with the orthonormalizing method, a matrix associated with the orthonormalizing method or a combination thereof.

[0036] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the PMI may be associated with a preconfigured codebook regular uniform array.

[0037] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the PMI may be associated with a codebook type or a rank selection.

[0038] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first CSI report includes an indication of a row index and a column index associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0039] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first non-uniform antenna sub-array pattern may be non-uniform in a horizontal direction, an elevation direction or both.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0040] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for determining a precoding matrix indicator (PMI) for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0041] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 3 shows examples of antenna patterns that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0043] FIG. 4 shows examples of antenna patterns that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0044] FIG. 5 shows an example of a process flow that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0045] FIGs. 6 and 7 show block diagrams of devices that support techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0046] FIG. 8 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0047] FIG. 9 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0048] FIGs. 10 and 11 show block diagrams of devices that support techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0049] FIG. 12 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0050] FIG. 13 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0051] FIGs. 14 through 16 show flowcharts illustrating methods that support techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0052] Network energy savings may be a concern for a wireless communication system that implements a 5G or 6G radio access technology (RAT) because the 5G or 6G RAT may use a greater quantity of antennas, a larger bandwidth and more frequency bands than legacy RATs. Spatial domain techniques may improve network energy savings. In some cases, an adaptation of spatial elements at a user equipment (UE) , such as a quantity of active antenna panels or antenna ports, may provide network energy savings. The adaptation of spatial elements may be semi-static or dynamic. In some cases, dynamically turning off some antenna elements to form a sub-array may maintain communication performance while saving energy. A non-uniform sub-array pattern may achieve a larger beam forming gain than a uniform sub-array pattern with a same quantity of antenna ports. However, legacy codebook may not support the non-uniform sub-array pattern for link adaptation and channel state information (CSI) calculations.

[0053] Techniques for determining a dynamic non-uniform sub-array pattern of antenna ports may improve network energy savings. In some examples, a UE may receive control signaling indicating a quantity of antenna ports associated with a CSI report. The UE may transmit control signaling, to a network entity, indicating the CSI report, and the CSI report may include an antenna port subset indication based on the quantity of antenna ports. The antenna port subset indication may be associated with a non-uniform antenna sub-array pattern. The non-uniform antenna sub-array pattern may be non-uniform in a horizontal direction, an elevation direction, or both. The UE may receive one or messages in accordance with information included in the CSI report. In  some examples, the CSI report may include a precoding matrix indicator (PMI) associated with the non-uniform antenna sub-array pattern, and the one or more messages may be received based on the PMI. In some cases, the precoder matrix indicator may include a reference PMI configuration associated with a reference regular antenna array.

[0054] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are also described in context of antenna patterns and a process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to techniques for determining a PMI for an antenna sub-array.

[0055] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0056] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0057] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0058] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0059] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core  network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0060] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0061] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote  radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0062] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link  162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0063] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0064] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some  operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0065] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0066] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0067] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier  aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0068] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0069] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0070] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0071] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0072] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded  information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0073] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0074] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0075] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support  aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0076] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0077] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as  clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0078] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0079] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0080] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0081] Network energy savings may be a concern for a wireless communication system that implements a 5G or 6G radio access technology (RAT) because the 5G or 6G RAT may use a greater quantity of antennas, a larger bandwidth and more frequency bands than legacy RATs. Spatial domain techniques may improve network energy savings. In some cases, the adaptation of spatial elements at a UE 115, such as a quantity of active antenna panels or antenna ports, may provide network energy savings. The adaptation of spatial elements may be semi-static or dynamic. In some cases, dynamically turning off some antenna elements to form a sub-array may maintain communication performance while saving energy. A non-uniform sub-array pattern may achieve a larger beam forming gain than a uniform sub-array pattern with a same quantity of antenna ports. However, legacy codebook may not support the non-uniform sub-array pattern for link adaptation and CSI calculations.

[0082] Techniques for determining a dynamic non-uniform sub-array pattern of antenna ports may improve network energy savings. In some examples, the UE 115 may receive control signaling indicating a quantity of antenna ports associated with a CSI report. The UE 115 may transmit control signaling, to a network entity 105, indicating the CSI report, and the CSI report may include an antenna port subset indication based  on the quantity of antenna ports. The antenna port subset indication may be associated with a non-uniform antenna sub-array pattern. The non-uniform antenna sub-array pattern may be non-uniform in a horizontal direction, an elevation direction or both. The UE 115 may receive one or messages in accordance with information included in the CSI report. In some examples, the CSI report may include a PMI associated with the non-uniform antenna sub-array pattern, and the one or more messages may be received based on the PMI. In some cases, the precoder matrix indicator may include a reference PMI configuration associated with a reference regular antenna array.

[0083] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement aspects of or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 includes a UE 115-a, which may be an example of a UE 115 as described herein. The wireless communications system 200 may also include a network entity 105-a, which may be an example of a network entity 105 as described herein.

[0084] The UE 115-a may communicate with the network entity 105-a using a communication link 125-a. The communication link 125-a may be an example of an NR or LTE link between the UE 115-a and the network entity 105-a. The communication link 125-a may include bi-directional links that enable both uplink and downlink communications. For example, the network entity 105-a may transmit downlink signals (e.g., downlink transmissions) , such as downlink control signaling 205 and downlink data signals 210, to the UE 115-a using the communication link 125-a, and the UE 115-a may transmit uplink signals (e.g., uplink transmissions) , such as uplink control signaling 215 and uplink data signals 220, to the network entity 105-a using the communication link 125-a.

[0085] In some examples, network energy savings may be of importance for 5G and 6G RATs because 5G and 6G RATs use more antennas, larger bandwidth and more frequency bands than used by legacy RATs. Spatial techniques may be used for improving network energy savings. Spatial techniques may include adaptation of spatial elements such as modifying a quantity of active transceiver chains or a quantity of active antenna panels, and transmission and reception point (TRP) muting in multi-TRP  operation. Spatial elements may be adapted semi-statically or dynamically. Semi-static antenna adaptation may achieve network energy savings with a useless packet transmission (UPT) loss. Dynamic antenna adaptation, based on pathloss of the UE 115-a and an available data amount of the network entity 105-a, may achieve a better tradeoff between UPT loss and network energy savings gain than semi-static antenna adaptation.

[0086] In some examples, an antenna array may be a sparse array which may be an example of a special non-uniform antenna array. Compared to an uniformly spaced antenna array, the sparse array may achieve higher degrees of freedom with fewer antennas providing a saving on cost, the sparse array may provide improved beam pattern given the same quantity of antenna elements, and the sparse array may allow inter-antenna spacing greater than half a wavelength while still avoiding grating lobes. In some cases, a likelihood of implementation of a fixed sparse array with non-uniform populated antenna elements is unlikely in the 6G RAT because a hardware design of an irregular antenna may be challenging. According to sparse array synthesis, a dense position grid (e.g., 0.1λ) may be used to construct a desired pattern. In some examples, a spectrum efficiency aspect benefit of non-uniform sparse array may be limited. Other solutions, such as turning off some antenna elements of the antenna array while maintaining a uniform array, may provide similar advantages as the sparse array. For example, non-uniform array adaptation for energy savings may maintain performance.

[0087] In some examples, a legacy antenna port configuration (N1, N2) may be supported for spatial domain adaptation, and the network entity 105-a may configure spatial element adaptation patterns for configuration of the CSI report to the UE 115-a. For example, one CSI report configuration may contain multiple CSI report sub-configurations with each corresponding to one spatial adaption pattern that may include different (N1, N2) configurations or different port subset indications (e.g., CSI-RS port On / Off pattern) . For port subset indication, the network entity 105-a may ensure the mapping of the bits to a uniform x-pol rectangular array. When adapted to a uniform sub-array, the beamwidth and maximum sidelobe level may increase leading to a beam forming gain loss. For a sub-array with half wavelength, the beamwidth may be reduced compared to full array due to the smaller array size. The sub-array with large element spacing may maintain a same main bandwidth as a full array but with increased  sidelobe. A dynamic non-uniform sub-array may achieve larger beam forming gain than an uniform sub-array under a same quantity of antennas by selecting proper antennas for transmission and reception. For example, the dynamic non-uniform sub-array that zeros out antennas with less channel power may provide minimum beam forming gain loss compared to a full array. However, legacy codebook may not support the dynamic non-uniform sub-array.

[0088] For a link adaptation procedure and CSI calculation, the network entity 105-a may transmit CSI reference signals for Mt antenna ports to the UE 115-a. The UE 115-a may perform downlink channel estimation by determining a Mr×Mt downlink channel matrix (H) . The UE 115-a may determine a rank indicator (RI) , PMI and a channel quality indicator (CQI) , and the UE 115-a may transmit CSI report (s) including the RI, PMI, CQI or combination thereof to the network entity 105-a. In some cases, the UE 115-a may determine the RI using codebook from rank-1 to rank-R as { {P1 (0) , . . ., P1 (L1-1) } , . . ., {PR (0) , . . ., PR (LR-1) } } , and the precoding and rank selection for a given codebook may be (R*, i*) =argmaxr, SEest (H, Pr (i) ) where SEest (H, Pr (i) ) may be a spectral efficiency estimation when H and Pr (i) are given, with R*being an optimal rank and  being an optimal precoder. The CQI calculation may be conditioned on the optimal rank and optimal precoder as The network entity 105-a may use the CSI report (s) to schedule the UE 115-a using the rank, precoding matrix and modulation and coding scheme (MCS) determination. The network entity 105-a may transmit, to the UE 115-a, one or more messages over the physical downlink control channel (PDCCH) or physical downlink shared channel (PDSCH) .

[0089] In some examples, an antenna array may be associated with NR downlink codebook parameters. In some cases, the antenna array may be represented by a quantity of antenna ports, such as by (N1, N2) , where N1 is a quantity of antenna elements in a horizontal domain, and N2 is a quantity of antenna elements in a vertical domain, and by (O1, O2) , where O1 is an oversampling factor in a horizontal domain, and O2 is an oversampling factor in a vertical domain. For example, the quantity of antenna ports may be 4, the (N1, N2) may be (2, 1) , and (O1, O2) may be (4, 1) ; the quantity of antenna ports may be 8, the (N1, N2) may be (2, 2) (4, 1) , and (O1, O2) may be (4, 4) (4, 1) ; the quantity of antenna ports may be 12, the (N1, N2) may be (2, 3) (6, 1) , and  (O1, O2) may be (4, 4) (4, 1) ; the quantity of antenna ports may be 16, the (N1, N2) may be (4, 2) (4, 1) , and (O1, O2) may be (4, 4) (4, 1) ; the quantity of antenna ports may be 24, the (N1, N2) may be (4, 3) (6, 2) (12, 1) , and (O1, O2) may be (4, 4) (4, 4) (4, 1) ; the quantity of antenna ports may be 32, the (N1, N2) may be (4, 4) (8, 2) (16, 1) , and (O1, O2) may be (4, 4) (4, 4) (4, 1) . In some cases, for type-1 codebook design, the precoding vectors generated by a Kronecker product of horizontal and vertical discrete Fourier transform (DFT) vectors may be defined with N1O1 DFT vectors for horizontal and N2O2 DFT vectors for vertical. In some cases, the type-1 codebook design may have a W1W2 codebook structure, where W1 is for beam group selection (for rank-1, closely spaced horizontal and vertical DFT vectors are selected, and for higher rank, orthogonal pairs of horizontal and vertical DFT vectors are selected) and W2 is for beam selection and co-phasing between different poles. In some cases, rank 3–4 codebook may be for higher than eight transmission that adopts double co-phasing structure.

[0090] In some examples, the UE 115-a may dynamically select a non-uniform antenna sub-array. For example, the network entity 105-a may configure a quantity of antenna ports for each CSI report or each CSI report sub-configuration (e.g., 16, 8, 4 ports) . The UE 115-a may use channel dependent dynamic antenna selection to identify the non-uniform sub-array based on the quantity of antenna ports. The network entity 105-a may determine the size of the sub-array (e.g., quantity of ports for the sub-array) to use for downlink transmission based on the CSI reports.

[0091] For each given quantity of antenna ports, the UE 115-a may report the best CSI with its corresponding port subset indication. In each CSI report, a new field may indicate a performance of the sub-array pattern, for example, the CSI report may include a quantized spectrum efficiency. The CSI report may include the port subset indication, and the port subset indication may be a bitmap with one bit per port. For example, the network entity 105-a may configure the quantity of ports as 16 ports, 8 ports, and 4 ports, and the UE 115-a may provide a first CSI report indicating the best 16 port subset indication and associated spectrum efficiency (e.g., SE: 10) , a second CSI report indicating the best 8 port subset indication and associated spectrum efficiency (e.g., SE: 8) , and a third CSI report indicating the best 4 port subset indication and associated spectrum efficiency (e.g., SE: 6.5) . In some cases, UE 115-a may report multiple CSIs for different sub-arrays, and the network entity 105-a decide to use one of the sub-arrays  for a downlink transmission based on CSI reports. In some cases, the decision regarding size by the network entity 105-a may be transparent to UE 115-a (e.g., no signaling to indicate the size to the UE 115-a) . In some examples, a legacy configure message (e.g., DCI for PDSCH) may be derived based on the selected sub-array by the network entity 105-a.

[0092] In some examples, the UE 115-a may dynamically select a non-uniform antenna sub-array using various techniques, such as by implementing artificial intelligence (AI) and / or machine learning (ML) techniques. In some examples, the network entity 105-a may transmit, to the UE 115-a, control signaling 225 indicating a first quantity of antenna ports associated with a first CSI report. The UE 115-a may transmit, to the network entity 105-a, control signaling 230 indicating the first CSI report. The first CSI report may include a first antenna port subset indication based on the first quantity of antenna ports. The first antenna port subset indication may be associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern. The UE 115-a may receive, from the network entity 105-a, one or more messages one or more messages 235 in accordance with information included in the first CSI report. In some cases, the first CSI report may include a channel measurement based at least in part on the first non-uniform antenna sub-array pattern, and the channel measurement may be a spectral efficiency associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0093] In some cases, the control signaling 225 may indicate a second quantity of antenna ports associated with a second CSI report. In some cases, the UE 115-a may transmit, to the network entity 105-a, control signaling 230 indicating the second CSI report. The second CSI report may include a second antenna port subset indication based on the second quantity of antenna ports, and the second antenna port subset indication may be associated with a second non-uniform antenna sub-array pattern. The UE 115-a may receive, from the network entity 105-a, one or more messages the one or more messages 235 in accordance with information included in the first CSI report and the second CSI report.

[0094] FIG. 3 shows examples of antenna patterns 300 that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the antenna patterns 300 may implement, or be  implemented by, aspects of wireless communications system 100 and the wireless communications system 200, or any combination thereof.

[0095] The antenna patterns 300 may include a non-uniform array 305 and a reference array 310. The non-uniform array 305 and the reference array 310 include antenna elements 315. For the reference array 310, the antenna elements 315 are arranged in a uniform pattern with N1 antenna elements in a horizontal domain and N2 antenna elements in a vertical domain. For the non-uniform array 305, the antenna elements 315 are arranged in a pattern with N1 antenna elements in a horizontal domain and N2 antenna elements in a vertical domain and a portion 320 of the antenna elements are not active.

[0096] In some examples, the CSI report provided by the UE 115-a may include a PMI associated with the non-uniform sub-array pattern, such as the non-uniform array 305, and the UE 115-a may receive the one or more message 235 based on a precoding matrix associated with the PMI. In some cases, the UE 115-a may report the PMI for the non-uniform sub-array based on a reference PMI parameter configurations (e.g., reference codebook configurations) of a reference regular array, (e.g., {N1, N2, O1, O2} ) . In some examples, the size of reference regular array may not be smaller than the size of the selected non-uniform sub-array. The UE 115-a may derive a sub-array spatial domain basis by truncating a spatial domain basis of the reference codebook spatial basis (e.g., W1 matrix, and spatial domain basis may be determined by i11, i12, i13) . The non-selected element in the reference DFT vector may be truncated, and the UE 115-a may calculate other CSI contents (e.g., W2, CQI, RI) based on the truncated spatial domain basis. For example, the reference DFT vector (vl, m) in the W1 matrix may be truncated based on the port subset indication, and the non-active (non-selected) element in the DFT vector (vl, m) may be truncated. The DFT vector may be  where

[0097] In some examples, the UE 115-a may report the PMI for the non-uniform sub-array based on a reference PMI parameter configurations (e.g., reference codebook configurations) of a reference regular array, (e.g., {N1, N2, O1, O2} ) . For example, the UE may report the PMI for the non-uniform array 305 based on a reference PMI that  may correspond to the reference array 310. In some cases, the reference regular array may be a codebook configuration with a largest quantity of antenna ports (e.g., computed by 2*N1*N2) of a full array. In some cases, the reference regular array may be a minimum regular array that fully covers the non-uniform sub-array, and the network entity 105-a may infer the reference codebook configuration via the port subset indication in the CSI repot. In some examples, the network entity 105-a may indicate a reference codebook configure index to the UE 115-a. For example, the UE 115-a may receive, from the network entity 105-a, a reference codebook configure index associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern, and the PMI may be the reference codebook configure index. In some examples, the UE may determine and report the reference regular array. For example, the UE may report the reference codebook configuration, (e.g., {N1, N2, O1, O2} ) .

[0098] In some examples, the truncated spatial domain basis may not be orthogonal. The UE 115-a may report PMI for the non-uniform sub-array based on a reference PMI parameter configurations (reference codebook configure) of a reference regular-array, (e.g., {N1, N2, O1, O2} ) . The size of reference regular array may not be smaller than the one of selected non-uniform sub-arrays. The UE 115-a may derive the sub-array spatial domain basis by truncating the spatial domain basis of the reference codebook spatial basis (e.g., W1 matrix, spatial domain basis is determined by i11, i12, i13) . The non-selected element in the reference DFT vector may be truncated. In some cases, the UE 115-a may perform orthonormalizing of the set of the truncated spatial domain basis. The UE 115-a may calculate other CSI contents (e.g., W2, CQI, RI) based on the orthonormalized spatial domain basis. For example, the UE 115-a may perform QR decomposition, a Gram–Schmidt process, or other method for orthonormalizing. In some examples, the UE 115-a may report the orthonormalizing method and an associated calculation precision to the network entity 105-a. The network entity 105-a may recover the precoding matrix based on the reported PMI. In some cases, the UE 115-a may report the “R” matrix to the network entity 105-a for the network entity 105-a to recover the orthonormalized spatial domain basis. A complex m×n matrix A, with m≥n, may be factored as a product of an m×n unitary matrix Q and an m×n upper triangular matrix R. As the bottom (m-n) rows of an m×n upper triangular matrix are zeros, R (or both R and Q) may be partitioned as where R1 is an n×n upper triangular matrix, 0 is an (m-n) ×n zero matrix, Q1 is an m×n matrix, Q2 is an m× (m-n) matrix, and Q1 and Q2 both have orthogonal columns.

[0099] In some examples, the UE 115-a may report the PMI for the non-uniform sub-array based on a preconfigured codebook configuration (e.g., {N′1, N′2, O′1, O′2} ) . For each quantity of ports, a spatial domain basis for the non-uniform sub-array may be preconfigured. The size of selected preconfigured codebook configuration may be the same as the size of the selected non-uniform sub-array, and the shape may be different but the quantity of ports may be the same. The UE 115-a may calculate and report CSI based on the spatial domain basis derived from the preconfigured codebook. The preconfigured codebook may be indicated by the network entity 105-a or may be provided by a standard. For each quantity of ports, the network entity 105-a may configure single or multiple codebook configurations, and the UE 115-a may indicate the PMI and the selected codebook configuration in the CSI report. For example, four preconfigured codebook configurations may be associated with a 16 port dynamic sub-array and two bits may be used for UE to report which codebook configuration is used to derive the reported PMI.

[0100] In some examples, the UE 115-a may dynamically select the sub-array with non-uniform structure and report the PMI for the non-uniform sub-array. The UE 115-amay use a single option or multiple options for reporting the PMI. For example, the PMI may be based on a reference PMI configuration associated with a reference regular antenna array, the PMI may be associated with a preconfigured codebook regular uniform array, or the PMI may be associated with an orthonormalizing matrix. In some examples, the selection of the PMI option may be RI dependent, codebook type dependent or a combination thereof. For example, the UE 115-a may report the PMI based on a reference PMI configuration associated with a reference regular antenna array for rank 1. The UE 115-a may report the PMI associated with an orthonormalizing matrix for high rank to guarantee the orthogonal spatial domain basis. The UE 115-a may report the PMI associated with an orthonormalizing matrix for type I codebook, and the UE 115-a may report the PMI based on a reference PMI configuration  associated with a reference regular antenna array for type II codebook and enhanced type II codebook.

[0101] FIG. 4 shows an example of a examples of antenna patterns 400 that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the antenna patterns 300 may implement, or be implemented by, aspects of wireless communications system 100 and the wireless communications system 200, or any combination thereof. The antenna patterns may include a non-uniform array 405, a non-uniform array 410, and a non-uniform array 415. The non-uniform array 405 may support a non-uniform arrangement in an elevation direction. The non-uniform array 410 may support a non-uniform arrangement in a horizontal direction. The non-uniform array 415 may support a non-uniform arrangement in both the horizontal and elevation direction with a same structure for each row and a same structure for each column.

[0102] In some examples, the UE 115-a may dynamically select the sub-array with non-uniform structure with some limitations. For example, the UE 115-a may select the non-uniform sub-array with a non-uniform arrangement in an elevation direction, in a horizontal direction, or in both the horizontal and elevation direction. For the non-uniform sub-array, the UE 115-a may be limited to select supported structures, such as non-uniform in the elevation direction, in the horizontal direction or both. The spatial domain basis for non-uniform sub-array may be derived by the Kronecker product of the two dimensions. In some cases, the UE 115-a may report the selected row index and the column index corresponding to the non-uniform arrangement (e.g., a bit map with length of N1+ N2) .

[0103] FIG. 5 shows an example of a process flow 500 that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the process flow 500 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications systems 100 and 200 as described with reference to FIGs. 1 and 2, respectively. For example, the process flow 500 may be implemented by a network entity 105-b, which may be an example of the network entities 105 as described with reference to FIGs. 1 and 2. The process flow 500 may be implemented by a UE 115-b, which may be an example of the UEs as described with reference to FIGs. 1 and 2.

[0104] In some examples, the operations illustrated in process flow 500 may be performed by hardware (e.g., including circuitry, processing blocks, logic components, and other components) , code (e.g., software executed by a processor) , or any combination thereof. Alternative examples of the following may be implemented, where some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some cases, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added.

[0105] At 505, the UE 115-b may receive first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first CSI report. In some examples, the first control signaling may further indicate a second quantity of antenna ports associated with a second CSI report.

[0106] At 510, the UE 115-b may transmit second control signaling indicating the first CSI report. The first CSI report may include a first antenna port subset indication based on the first quantity of antenna ports. The first antenna port subset indication may be associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern. In some examples, the first non-uniform antenna sub-array pattern may be non-uniform in a horizontal direction, an elevation direction or both. In some examples, the first CSI report may include a channel measurement based on the first non-uniform antenna sub-array pattern. In some examples, the channel measurement may include a spectral efficiency associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0107] In some examples, the second control signaling may further indicate a second CSI report. The second CSI report may include a second antenna port subset indication based on the second quantity of antenna ports, and the second antenna port subset indication may be associated with a second non-uniform antenna sub-array pattern.

[0108] In some examples, the first CSI report may include a PMI associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern. In some examples, the PMI may be based on a reference PMI configuration associated with a reference regular antenna array. In some examples, the first non-uniform antenna sub-array pattern may be based at least in part on a truncation of the reference regular antenna array. In some examples, the reference regular antenna array may include a full regular antenna array or a  minimum regular antenna array that covers the first non-uniform antenna sub-array pattern. In some examples, the PMI may be associated with a preconfigured codebook regular uniform array. In some examples, the PMI may be associated with a codebook type or a rank selection.

[0109] In some examples, the first CSI report comprises an indication of the reference regular antenna array. In some examples, the first CSI report may include an orthonormalizing method associated with the PMI, a calculation precision associated with the orthonormalizing method, a matrix associated with the orthonormalizing method or a combination thereof. In some examples, the first CSI report may include an indication of a row index and a column index associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0110] At 515, the UE 115-b may receive, based on transmitting the first CSI report, a reference codebook configure index associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern, and the PMI may include the reference codebook configure index.

[0111] At 520, the UE 115-b may receive one or more messages in accordance with information included in the first CSI report. In some examples, the UE 115-b may receive the one or more messages in accordance with information included in the first CSI report and the second CSI report.

[0112] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0113] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information  channels related to techniques for determining a PMI for an antenna sub-array) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0114] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for determining a PMI for an antenna sub-array) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0115] The communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for determining a PMI for an antenna sub-array as described herein. For example, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0116] In some examples, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0117] Additionally, or alternatively, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be  implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0118] In some examples, the communications manager 620 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0119] The communications manager 620 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first CSI report. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting second control signaling indicating the first CSI report, where the first CSI report includes a first antenna port subset indication based on the first quantity of antenna ports, and where the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving one or more messages in accordance with information included in the first CSI report.

[0120] By including or configuring the communications manager 620 in accordance with examples as described herein, the device 605 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620, or a combination thereof) may support techniques for reduced power consumption.

[0121] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a device 605 or a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0122] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for determining a PMI for an antenna sub-array) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0123] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for determining a PMI for an antenna sub-array) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0124] The device 705, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for determining a PMI for an antenna sub-array as described herein. For example, the communications manager 720 may include an antenna ports manager 725, a CSI report manager 730, a message manager 735, or any combination thereof. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 620 as described herein. In some examples, the communications manager 720, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the  transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0125] The communications manager 720 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The antenna ports manager 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first CSI report. The CSI report manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting second control signaling indicating the first CSI report, where the first CSI report includes a first antenna port subset indication based on the first quantity of antenna ports, and where the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern. The message manager 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving one or more messages in accordance with information included in the first CSI report.

[0126] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a communications manager 820 that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 620, a communications manager 720, or both, as described herein. The communications manager 820, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for determining a PMI for an antenna sub-array as described herein. For example, the communications manager 820 may include an antenna ports manager 825, a CSI report manager 830, a message manager 835, a reference index manager 840, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0127] The communications manager 820 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The antenna ports manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first CSI report.  The CSI report manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting second control signaling indicating the first CSI report, where the first CSI report includes a first antenna port subset indication based on the first quantity of antenna ports, and where the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern. The message manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving one or more messages in accordance with information included in the first CSI report.

[0128] In some examples, the first CSI report includes a channel measurement based on the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0129] In some examples, the channel measurement includes a spectral efficiency associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0130] In some examples, to support receiving the one or more messages, the message manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the one or more messages in accordance with information included in the first CSI report and the second CSI report.

[0131] In some examples, the first CSI report includes a PMI associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern. In some examples, receiving the one or more messages further includes receiving the one or more messaged based on a precoding matrix associated with the PMI.

[0132] In some examples, the PMI is based on a reference PMI configuration associated with a reference regular antenna array.

[0133] In some examples, the first non-uniform antenna sub-array pattern is based on a truncation of the reference regular antenna array.

[0134] In some examples, the reference regular antenna array includes a full regular antenna array or a minimum regular antenna array that covers the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0135] In some examples, the first CSI report includes an indication of the reference regular antenna array.

[0136] In some examples, the reference index manager 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, based on transmitting the first CSI report, a reference codebook configure index associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern, where the PMI includes the reference codebook configure index.

[0137] In some examples, the first CSI report includes an orthonormalizing method associated with the PMI, a calculation precision associated with the orthonormalizing method, a matrix associated with the orthonormalizing method or a combination thereof.

[0138] In some examples, the PMI is associated with a preconfigured codebook regular uniform array.

[0139] In some examples, the PMI is associated with a codebook type or a rank selection.

[0140] In some examples, the first CSI report includes an indication of a row index and a column index associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0141] In some examples, the first non-uniform antenna sub-array pattern is non-uniform in a horizontal direction, an elevation direction or both.

[0142] FIG. 9 shows a diagram of a system 900 including a device 905 that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of or include components of a device 605, a device 705, or a UE 115 as described herein. The device 905 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 905 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 920, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 910, a transceiver 915, one or more antennas 925, at least one memory 930, code 935, and at least one processor 940. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 945) .

[0143] The I / O controller 910 may manage input and output signals for the device 905. The I / O controller 910 may also manage peripherals not integrated into the device 905. In some cases, the I / O controller 910 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 910 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 910 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 910 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 940. In some cases, a user may interact with the device 905 via the I / O controller 910 or via hardware components controlled by the I / O controller 910.

[0144] In some cases, the device 905 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 905 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 915 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 925 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 915 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 915 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 925 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 925. The transceiver 915, or the transceiver 915 and one or more antennas 925, may be an example of a transmitter 615, a transmitter 715, a receiver 610, a receiver 710, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0145] The at least one memory 930 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 930 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 935. The code 935 may include instructions that, when executed by the at least one processor 940, cause the device 905 to perform various functions described herein. The code 935 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 935 may not be directly executable by the at least one processor 940 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory  930 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0146] The at least one processor 940 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more central processing units (CPUs) , one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 940 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 940. The at least one processor 940 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 930) to cause the device 905 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for determining a PMI for an antenna sub-array) . For example, the device 905 or a component of the device 905 may include at least one processor 940 and at least one memory 930 coupled with or to the at least one processor 940, the at least one processor 940 and the at least one memory 930 configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 940 may include multiple processors and the at least one memory 930 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 940 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 940) and memory circuitry (which may include the at least one memory 930) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 940 or a processing system including the at least one processor 940 may be configured to, configurable to,  or operable to cause the device 905 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 935 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 930 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0147] The communications manager 920 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first CSI report. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting second control signaling indicating the first CSI report, where the first CSI report includes a first antenna port subset indication based on the first quantity of antenna ports, and where the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving one or more messages in accordance with information included in the first CSI report.

[0148] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 may support techniques for reduced power consumption, improved coordination between devices, and longer battery life.

[0149] In some examples, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 915, the one or more antennas 925, or any combination thereof. Although the communications manager 920 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 920 may be supported by or performed by the at least one processor 940, the at least one memory 930, the code 935, or any combination thereof. For example, the code 935 may include instructions executable by the at least one processor 940 to cause the device 905 to perform various aspects of techniques for determining a PMI for an antenna sub-array as described herein, or the at least one processor 940 and the at least one memory 930 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0150] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1005 may include a receiver 1010, a transmitter 1015, and a communications manager 1020. The device 1005, or one or more components of the device 1005 (e.g., the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0151] The receiver 1010 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1005. In some examples, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0152] The transmitter 1015 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1015 and the receiver  1010 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0153] The communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for determining a PMI for an antenna sub-array as described herein. For example, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0154] In some examples, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0155] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0156] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both. For example, the communications manager 1020 may receive information from the receiver 1010, send information to the transmitter 1015, or be integrated in combination with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0157] The communications manager 1020 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first CSI report. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining second control signaling indicating the first CSI report, where the first CSI report includes a first antenna port subset indication based on the first quantity of antenna ports, and where the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting one or more messages in accordance with information included in the first CSI report.

[0158] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020, or a combination thereof) may support techniques for reduced power consumption.

[0159] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of a device 1005 or a network entity 105 as described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a communications manager 1120. The device 1105, or one or more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described  techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0160] The receiver 1110 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1105. In some examples, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0161] The transmitter 1115 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1115 and the receiver 1110 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0162] The device 1105, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for determining a PMI for an antenna sub-array as described herein. For example, the communications manager 1120 may include an antenna ports manager 1125, a CSI report manager 1130, a message manager 1135, or any combination thereof. The communications manager 1120 may be an example of aspects of a communications manager 1020 as described herein. In some examples, the communications manager 1120, or various components thereof, may be  configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both. For example, the communications manager 1120 may receive information from the receiver 1110, send information to the transmitter 1115, or be integrated in combination with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0163] The communications manager 1120 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The antenna ports manager 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first CSI report. The CSI report manager 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining second control signaling indicating the first CSI report, where the first CSI report includes a first antenna port subset indication based on the first quantity of antenna ports, and where the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern. The message manager 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting one or more messages in accordance with information included in the first CSI report.

[0164] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a communications manager 1220 that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1020, a communications manager 1120, or both, as described herein. The communications manager 1220, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for determining a PMI for an antenna sub-array as described herein. For example, the communications manager 1220 may include an antenna ports manager 1225, a CSI report manager 1230, a message manager 1235, a reference index manager 1240, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g.,  between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0165] The communications manager 1220 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The antenna ports manager 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first CSI report. The CSI report manager 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining second control signaling indicating the first CSI report, where the first CSI report includes a first antenna port subset indication based on the first quantity of antenna ports, and where the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern. The message manager 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting one or more messages in accordance with information included in the first CSI report.

[0166] In some examples, the first CSI report includes a channel measurement based on the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0167] In some examples, the channel measurement includes a spectral efficiency associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0168] In some examples, to support receiving the one or more messages, the message manager 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the one or more messages in accordance with information included in the first CSI report and the second CSI report.

[0169] In some examples, the first CSI report includes a PMI associated with first non-uniform antenna sub-array pattern. In some examples, outputting the one or more messages further includes outputting the one or more messaged based on a precoding matrix associated with the PMI.

[0170] In some examples, the PMI is based on a reference PMI configuration associated with a reference regular antenna array.

[0171] In some examples, the reference regular antenna array includes a full regular antenna array or a minimum regular antenna array that covers the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0172] In some examples, the first CSI report includes an indication of the reference regular antenna array.

[0173] In some examples, the reference index manager 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, based on obtaining the first CSI report, a reference codebook configure index associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern, where the PMI includes the reference codebook configure index.

[0174] In some examples, the first CSI report includes an orthonormalizing method associated with the PMI, a calculation precision associated with the orthonormalizing method, a matrix associated with the orthonormalizing method or a combination thereof.

[0175] In some examples, the PMI is associated with a preconfigured codebook regular uniform array.

[0176] In some examples, the PMI is associated with a codebook type or a rank selection.

[0177] In some examples, the first CSI report includes an indication of a row index and a column index associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0178] In some examples, the first non-uniform antenna sub-array pattern is non-uniform in a horizontal direction, an elevation direction or both.

[0179] FIG. 13 shows a diagram of a system 1300 including a device 1305 that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1305 may be an example of or include components of a device 1005, a device 1105, or a network entity 105 as described herein. The device 1305 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof.  The device 1305 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1320, a transceiver 1310, one or more antennas 1315, at least one memory 1325, code 1330, and at least one processor 1335. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1340) .

[0180] The transceiver 1310 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1310 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1310 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1305 may include one or more antennas 1315, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1310 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1315, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1315, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1310 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1315 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1315 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1310 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1310, or the transceiver 1310 and the one or more antennas 1315, or the transceiver 1310 and the one or more antennas 1315 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1335, the at least one memory 1325, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1305. In some examples, the transceiver 1310 may be operable to support communications via one or more communications links  (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0181] The at least one memory 1325 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1325 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1330. The code 1330 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1335, cause the device 1305 to perform various functions described herein. The code 1330 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1330 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1335 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1325 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1335 may include multiple processors and the at least one memory 1325 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0182] The at least one processor 1335 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more central processing units (CPUs) , one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1335 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1335. The at least one processor 1335 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1325) to cause the device 1305 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for determining a PMI for an antenna sub-array) . For example, the device 1305 or a  component of the device 1305 may include at least one processor 1335 and at least one memory 1325 coupled with one or more of the at least one processor 1335, the at least one processor 1335 and the at least one memory 1325 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1335 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1330) to perform the functions of the device 1305. The at least one processor 1335 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1305 (such as within one or more of the at least one memory 1325) . In some examples, the at least one processor 1335 may include multiple processors and the at least one memory 1325 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1335 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1335) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1325) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1335 or a processing system including the at least one processor 1335 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1305 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1325 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0183] In some examples, a bus 1340 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1340 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1305, or between different components of the device  1305 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1305 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1320, the transceiver 1310, the at least one memory 1325, the code 1330, and the at least one processor 1335 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0184] In some examples, the communications manager 1320 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1320 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1320 may manage communications with one or more other network devices 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 1320 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0185] The communications manager 1320 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first CSI report. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining second control signaling indicating the first CSI report, where the first CSI report includes a first antenna port subset indication based on the first quantity of antenna ports, and where the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting one or more messages in accordance with information included in the first CSI report.

[0186] By including or configuring the communications manager 1320 in accordance with examples as described herein, the device 1305 may support techniques for reduced power consumption, improved coordination between devices, and longer battery life.

[0187] In some examples, the communications manager 1320 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1310, the one or more antennas 1315 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1320 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1320 may be supported by or performed by the transceiver 1310, one or more of the at least one processor 1335, one or more of the at least one memory 1325, the code 1330, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1335, the at least one memory 1325, the code 1330, or any combination thereof) . For example, the code 1330 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1335 to cause the device 1305 to perform various aspects of techniques for determining a PMI for an antenna sub-array as described herein, or the at least one processor 1335 and the at least one memory 1325 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0188] FIG. 14 shows a flowchart illustrating a method 1400 that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0189] At 1405, the method may include receiving first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first CSI report. The operations of 1405 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1405 may be performed by an antenna ports manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0190] At 1410, the method may include transmitting second control signaling indicating the first CSI report, where the first CSI report includes a first antenna port  subset indication based on the first quantity of antenna ports, and where the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1410 may be performed by a CSI report manager 830 as described with reference to FIG. 8.

[0191] At 1415, the method may include receiving one or more messages in accordance with information included in the first CSI report. The operations of 1415 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1415 may be performed by a message manager 835 as described with reference to FIG. 8.

[0192] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0193] At 1505, the method may include receiving first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first CSI report. The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by an antenna ports manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0194] At 1510, the method may include transmitting second control signaling indicating the first CSI report, where the first CSI report includes a first antenna port subset indication based on the first quantity of antenna ports, and where the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by a CSI report manager 830 as described with reference to FIG. 8.

[0195] At 1515, the method may include receiving, based on transmitting the first CSI report, a reference codebook configure index associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern, where the PMI includes the reference codebook configure index. The operations of 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by a message manager 835 as described with reference to FIG. 8.

[0196] At 1520, the method may include receiving one or more messages in accordance with information included in the first CSI report. The operations of 1520 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1520 may be performed by a reference index manager 840 as described with reference to FIG. 8.

[0197] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports techniques for determining a PMI for an antenna sub-array in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 5 and 10 through 13. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0198] At 1605, the method may include outputting first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first CSI report. The operations of 1605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1605 may be performed by an antenna ports manager 1225 as described with reference to FIG. 12.

[0199] At 1610, the method may include obtaining second control signaling indicating the first CSI report, where the first CSI report includes a first antenna port subset indication based on the first quantity of antenna ports, and where the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern. The operations of 1610 may be performed in accordance with examples as disclosed  herein. In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by a CSI report manager 1230 as described with reference to FIG. 12.

[0200] At 1615, the method may include outputting one or more messages in accordance with information included in the first CSI report. The operations of 1615 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1615 may be performed by a message manager 1235 as described with reference to FIG. 12.

[0201] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0202] Aspect 1: A method for wireless communication by a UE, comprising: receiving first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first channel state information (CSI) report; transmitting second control signaling indicating the first CSI report, wherein the first CSI report comprises a first antenna port subset indication based at least in part on the first quantity of antenna ports, and wherein the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern; and receiving one or more messages in accordance with information included in the first CSI report.

[0203] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the first CSI report comprises a channel measurement based at least in part on the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0204] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein the channel measurement comprises a spectral efficiency associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0205] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein the first control signaling further indicates a second quantity of antenna ports associated with a second CSI report, and wherein the second control signaling further indicates a second CSI report, wherein the second CSI report comprises a second antenna port subset indication based at least in part on the second quantity of antenna ports, and wherein the second antenna port subset indication is associated with a second non-uniform antenna sub-array pattern, wherein receiving the one or more messages further comprises: receiving  the one or more messages in accordance with information included in the first CSI report and the second CSI report.

[0206] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein the first CSI report comprises a precoding matrix indicator (PMI) associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern, and receiving the one or more messages further comprises receiving the one or more messaged based at least in part on a precoding matrix associated with the PMI.

[0207] Aspect 6: The method of aspect 5, wherein the PMI is based on a reference PMI configuration associated with a reference regular antenna array.

[0208] Aspect 7: The method of aspect 6, wherein the first non-uniform antenna sub-array pattern is based at least in part on a truncation of the reference regular antenna array.

[0209] Aspect 8: The method of any of aspects 6 through 7, wherein the reference regular antenna array comprises a full regular antenna array or a minimum regular antenna array that covers the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0210] Aspect 9: The method of any of aspects 6 through 8, wherein the first CSI report comprises an indication of the reference regular antenna array.

[0211] Aspect 10: The method of any of aspects 5 through 9, further comprising: receiving, based at least in part on transmitting the first CSI report, a reference codebook configure index associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern, wherein the PMI comprises the reference codebook configure index.

[0212] Aspect 11: The method of aspect 5, wherein the first CSI report comprises an orthonormalizing method associated with the PMI, a calculation precision associated with the orthonormalizing method, a matrix associated with the orthonormalizing method or a combination thereof.

[0213] Aspect 12: The method of aspect 5, wherein the PMI is associated with a preconfigured codebook regular uniform array.

[0214] Aspect 13: The method of aspect 5, wherein the PMI is associated with a codebook type or a rank selection.

[0215] Aspect 14: The method of aspect 5, wherein the first CSI report comprises an indication of a row index and a column index associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0216] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 14, wherein the first non-uniform antenna sub-array pattern is non-uniform in a horizontal direction, an elevation direction or both.

[0217] Aspect 16: A method for wireless communication by a network entity, comprising: outputting first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first CSI report; obtaining second control signaling indicating the first CSI report, wherein the first CSI report comprises a first antenna port subset indication based at least in part on the first quantity of antenna ports, and wherein the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern; and outputting one or more messages in accordance with information included in the first CSI report.

[0218] Aspect 17: The method of aspect 16, wherein the first CSI report comprises a channel measurement based at least in part on the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0219] Aspect 18: The method of aspect 17, wherein the channel measurement comprises a spectral efficiency associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0220] Aspect 19: The method of any of aspects 16 through 18, wherein the first control signaling further indicates a second quantity of antenna ports associated with a second CSI report, and wherein the second control signaling further indicates the second CSI report, wherein the second CSI report comprises a second antenna port subset indication based at least in part on the second quantity of antenna ports, and wherein the second antenna port subset indication is associated with a second non-uniform antenna sub-array pattern, wherein receiving the one or more messages further comprises: outputting the one or more messages in accordance with information included in the first CSI report and the second CSI report.

[0221] Aspect 20: The method of any of aspects 16 through 19, wherein the first CSI report comprises a PMI associated with first non-uniform antenna sub-array pattern, and outputting the one or more messages further comprises outputting the one or more messaged based at least in part on a precoding matrix associated with the PMI.

[0222] Aspect 21: The method of aspect 20, wherein the PMI is based on a reference PMI configuration associated with a reference regular antenna array.

[0223] Aspect 22: The method of aspect 21, wherein the reference regular antenna array comprises a full regular antenna array or a minimum regular antenna array that covers the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0224] Aspect 23: The method of any of aspects 21 through 22, wherein the first CSI report comprises an indication of the reference regular antenna array.

[0225] Aspect 24: The method of any of aspects 20 through 23, further comprising: outputting, based at least in part on obtaining the first CSI report, a reference codebook configure index associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern, wherein the PMI comprises the reference codebook configure index.

[0226] Aspect 25: The method of aspect 20, wherein the first CSI report comprises an orthonormalizing method associated with the PMI, a calculation precision associated with the orthonormalizing method, a matrix associated with the orthonormalizing method or a combination thereof.

[0227] Aspect 26: The method of aspect 20, wherein the PMI is associated with a preconfigured codebook regular uniform array.

[0228] Aspect 27: The method of aspect 20, wherein the PMI is associated with a codebook type or a rank selection.

[0229] Aspect 28: The method of aspect 20, wherein the first CSI report comprises an indication of a row index and a column index associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern.

[0230] Aspect 29: The method of any of aspects 16 through 28, wherein the first non-uniform antenna sub-array pattern is non-uniform in a horizontal direction, an elevation direction or both.

[0231] Aspect 30: A user equipment (UE) for wireless communication, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the user equipment (UE) to perform a method of any of aspects 1 through 15.

[0232] Aspect 31: A user equipment (UE) for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 15.

[0233] Aspect 32: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 15.

[0234] Aspect 33: A network entity for wireless communication, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to perform a method of any of aspects 16 through 29.

[0235] Aspect 34: A network entity for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 16 through 29.

[0236] Aspect 35: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 16 through 29.

[0237] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0238] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers  (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0239] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0240] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0241] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0242] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0243] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0244] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “acomponent” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0245] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0246] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0247] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0248] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the user equipment (UE) to:receive first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first channel state information report;transmit second control signaling indicating the first channel state information report, wherein the first channel state information report comprises a first antenna port subset indication based at least in part on the first quantity of antenna ports, and wherein the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern; andreceive one or more messages in accordance with information included in the first channel state information report.2.The user equipment (UE) of claim 1, wherein the first channel state information report comprises a channel measurement based at least in part on the first non-uniform antenna sub-array pattern.3.The user equipment (UE) of claim 2, wherein the channel measurement comprises a spectral efficiency associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern.4.The user equipment (UE) of claim 1, wherein the first control signaling further indicates a second quantity of antenna ports associated with a second channel state information report, and wherein the second control signaling further indicates a second channel state information report, wherein the second channel state information report comprises a second antenna port subset indication based at least in part on the second quantity of antenna ports, and wherein the second antenna port subset indication is associated with a second non-uniform antenna sub-array pattern, wherein, to receive the one or more messages, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the user equipment (UE) to:receive the one or more messages in accordance with information included in the first channel state information report and the second channel state information report.5.The user equipment (UE) of claim 1, wherein:the first channel state information report comprises a precoding matrix indicator associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern, andreceiving the one or more messages further comprises receiving the one or more messaged based at least in part on a precoding matrix associated with the precoding matrix indicator.6.The user equipment (UE) of claim 5, wherein the precoding matrix indicator is based on a reference precoding matrix indicator configuration associated with a reference regular antenna array.7.The user equipment (UE) of claim 6, wherein the first non-uniform antenna sub-array pattern is based at least in part on a truncation of the reference regular antenna array.8.The user equipment (UE) of claim 6, wherein the reference regular antenna array comprises a full regular antenna array or a minimum regular antenna array that covers the first non-uniform antenna sub-array pattern.9.The user equipment (UE) of claim 6, wherein the first channel state information report comprises an indication of the reference regular antenna array.10.The user equipment (UE) of claim 5, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the user equipment (UE) to:receive, based at least in part on transmitting the first channel state information report, a reference codebook configure index associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern, wherein the precoding matrix indicator comprises the reference codebook configure index.11.The user equipment (UE) of claim 5, wherein the first channel state information report comprises an orthonormalizing method associated with the  precoding matrix indicator, a calculation precision associated with the orthonormalizing method, a matrix associated with the orthonormalizing method or a combination thereof.12.The user equipment (UE) of claim 5, wherein the precoding matrix indicator is associated with a preconfigured codebook regular uniform array.13.The user equipment (UE) of claim 5, wherein the precoding matrix indicator is associated with a codebook type or a rank selection.14.The user equipment (UE) of claim 5, wherein the first channel state information report comprises an indication of a row index and a column index associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern.15.The user equipment (UE) of claim 1, wherein the first non-uniform antenna sub-array pattern is non-uniform in a horizontal direction, an elevation direction or both.16.A network entity, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:output first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first channel state information report;obtain second control signaling indicating the first channel state information report, wherein the first channel state information report comprises a first antenna port subset indication based at least in part on the first quantity of antenna ports, and wherein the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern; andoutput one or more messages in accordance with information included in the first channel state information report.17.The network entity of claim 16, wherein the first channel state information report comprises a spectral efficiency associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern.18.The network entity of claim 16, wherein:the first channel state information report comprises a precoding matrix indicator associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern, andoutput the one or more messages further comprises output the one or more messaged based at least in part on a precoding matrix associated with the precoding matrix indicator.19.The network entity of claim 18, wherein the precoding matrix indicator is based on a reference precoding matrix indicator configuration associated with a reference regular antenna array.20.The network entity of claim 18, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:output, based at least in part on obtaining the first channel state information report, a reference codebook configure index associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern, wherein the precoding matrix indicator comprises the reference codebook configure index.21.The network entity of claim 18, wherein the first channel state information report comprises an orthonormalizing method associated with the precoding matrix indicator, a calculation precision associated with the orthonormalizing method, a matrix associated with the orthonormalizing method or a combination thereof.22.The network entity of claim 18, wherein the precoding matrix indicator is associated with a preconfigured codebook regular uniform array.23.The network entity of claim 18, wherein the precoding matrix indicator is associated with a codebook type or a rank selection.24.The network entity of claim 18, wherein the first channel state information report comprises an indication of a row index and a column index associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern.25.A method for wireless communication by a user equipment (UE) , comprising:receiving first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first channel state information report;transmitting second control signaling indicating the first channel state information report, wherein the first channel state information report comprises a first antenna port subset indication based at least in part on the first quantity of antenna ports, and wherein the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern; andreceiving one or more messages in accordance with information included in the first channel state information report.26.The method of claim 25, wherein:the first channel state information report comprises a precoding matrix indicator associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern, andreceiving the one or more messages further comprises receiving the one or more messaged based at least in part on a precoding matrix associated with the precoding matrix indicator.27.The method of claim 26, wherein the precoding matrix indicator is based on a reference precoding matrix indicator configuration associated with a reference regular antenna array.28.The method of claim 26, wherein the precoding matrix indicator is associated with a preconfigured codebook regular uniform array.29.A method for wireless communication by a network entity, comprising:outputting first control signaling indicating a first quantity of antenna ports associated with a first channel state information report;obtaining second control signaling indicating the first channel state information report, wherein the first channel state information report comprises a first antenna port subset indication based at least in part on the first quantity of antenna ports, and wherein the first antenna port subset indication is associated with a first non-uniform antenna sub-array pattern; andoutputting one or more messages in accordance with information included in the first channel state information report.30.The method of claim 29, wherein:the first channel state information report comprises a precoding matrix indicator associated with the first non-uniform antenna sub-array pattern, andoutputting the one or more messages further comprises outputting the one or more messaged based at least in part on a precoding matrix associated with the precoding matrix indicator.

Citation Information

Patent Citations

  • Channel state information feedback method and communication device

    CN113872649A

  • Channel State Information for Reference Signals in a Wireless Communication System

    US20210143870A1

  • Method for determining codebook, and communication apparatus

    WO2022042260A1

  • Channel state information reference signal antenna ports adaptation in wireless communications systems

    WO2023212670A1

  • Method, user equipment and access network node

    WO2024034440A1