Sounding reference signal resource set configuration of antenna ports

By allocating different quantities of antenna ports to comb offsets and irregularly distanced CS indices, the SRS resource set configuration addresses the uneven mapping issue, enabling the use of previously excluded antenna ports for SRS transmission and enhancing resource utilization.

WO2025179419A1PCT designated stage Publication Date: 2025-09-04QUALCOMM INC +3
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/078515
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-26
Publication Date
2025-09-04

AI Technical Summary

Technical Problem

Certain quantities of sounding reference signal (SRS) antenna ports, such as three, cannot be evenly mapped to comb offsets or cyclic shift (CS) indices, leading to exclusion from SRS resource set configuration in specific scenarios.

Method used

The SRS resource set configuration allocates a first quantity of antenna ports to a first comb offset and a second quantity of antenna ports to a second comb offset, where the quantities differ, and/or allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices, allowing for uneven mapping.

Benefits of technology

This approach enables the use of previously excluded antenna port quantities, such as three antenna ports, for SRS transmission, enhancing SRS resource utilization.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024078515_04092025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024078515_04092025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a sounding reference signal (SRS) resource set configuration configures an uneven mapping of SRS antenna ports. For example, the SRS resource set configuration may unevenly map SRS antenna ports to comb offsets and / or to cyclic shift indices.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SOUNDING REFERENCE SIGNAL RESOURCE SET CONFIGURATION OF ANTENNA PORTS

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods associated with a sounding reference signal resource set configuration of antenna ports.BACKGROUND

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services that may include carrying voice, text, messaging, video, data, and / or other traffic. The services may include unicast, multicast, and / or broadcast services, among other examples. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] The above multiple-access RATs have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a municipal, national, regional, or global level. An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other mobile broadband evolutions beyond NR) may be designed to better support Internet of things (IoT) and reduced capability device deployments, industrial connectivity, millimeter wave (mmWave) expansion, licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployment, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , massive multiple-input multiple-output (MIMO) , disaggregated  network architectures and network topology expansions, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, and / or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for mobile broadband access continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other radio access technologies such as 6G may be introduced, to further advance mobile broadband evolution.

[0005] Certain combinations of quantities of sounding reference signal (SRS) antenna ports, comb offsets, and / or cyclic shift (CS) indices may not allow for the SRS antenna ports to be evenly mapped to the comb offsets and / or to the CS indices. For example, three SRS antenna ports cannot be evenly mapped to two comb offsets or eight CS indices. As a result, certain quantities of SRS antenna ports, such as three antenna ports, may be precluded from SRS resource set configuration in certain scenarios, such as scenarios involving two comb offsets or eight CS indices.SUMMARY

[0006] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) . The apparatus may include one or more memories storing processor-executable code and one or more processors coupled with the one or more memories. At least one processor of the one or more processors may be configured to cause the UE to receive a sounding reference signal (SRS) resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports. At least one processor of the one or more processors may be configured to cause the UE to transmit one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0007] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a UE. The apparatus may include one or more memories storing processor-executable code and one or more processors coupled with the one or more memories. At least one processor of the one or more processors may be configured to cause the UE to receive an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced cyclic shift (CS) indices. At least one processor of the one or more processors may be configured to cause the UE to transmit one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0008] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a network node. The apparatus may include one or more memories storing processor-executable code and one or more processors coupled with the one or more memories. At least one processor of the one or more processors may be configured to cause the network node to transmit an SRS resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports. At least one processor of the one or more processors may be configured to cause the network node to receive one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0009] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a network node. The apparatus may include one or more memories storing processor-executable code and one or more processors coupled with the one or more memories. At least one processor of the one or more processors may be configured to cause the network node to transmit an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices. At least one processor of the one or more processors may be configured to cause the network node to receive one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0010] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed at a UE. The method may include receiving an SRS resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports. The method may include transmitting one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0011] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed at a UE. The method may include receiving an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices. The method may include transmitting one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0012] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed at a network node. The method may include transmitting an SRS resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the  first quantity of antenna ports. The method may include receiving one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0013] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed at a network node. The method may include transmitting an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices. The method may include receiving one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0014] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication. The set of instructions may include one or more instructions that, when executed at a UE, may cause the UE to receive an SRS resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports. The set of instructions may include one or more instructions that, when executed at the UE, may cause the UE to transmit one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0015] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication. The set of instructions may include one or more instructions that, when executed at a UE, may cause the UE to receive an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices. The set of instructions may include one or more instructions that, when executed at the UE, may cause the UE to transmit one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0016] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication. The set of instructions may include one or more instructions that, when executed at a network node, may cause the network node to transmit an SRS resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports. The set of instructions may include one or more instructions that, when executed at the network node, may cause the network node to receive one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0017] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication. The set of instructions may include one or more instructions that, when executed at a network node, may cause  the network node to transmit an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices. The set of instructions may include one or more instructions that, when executed at the network node, may cause the network node to receive one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0018] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving an SRS resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports. The apparatus may include means for transmitting one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0019] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices. The apparatus may include means for transmitting one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0020] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting an SRS resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports. The apparatus may include means for receiving one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0021] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices. The apparatus may include means for receiving one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0022] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and / or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, the specification and accompanying drawings.

[0023] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated  advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0024] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure, but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0025] Figure 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network.

[0026] Figure 2 is a diagram illustrating an example network node in communication with an example user equipment (UE) in a wireless network.

[0027] Figure 3 is a diagram illustrating an example of sounding reference signal (SRS) resource sets.

[0028] Figure 4 is a diagram illustrating an example of mappings of antenna ports to corresponding comb offsets.

[0029] Figure 5 is a diagram illustrating an example of mappings of antenna ports to corresponding cyclic shift (CS) indices.

[0030] Figure 6 is a diagram illustrating an example associated with uneven splitting of antenna ports across comb offsets.

[0031] Figure 7 is a diagram illustrating an example associated with uneven splitting of antenna ports across comb offsets for various comb-K structures.

[0032] Figure 8 is a diagram illustrating an example associated with irregular distancing of antenna ports across CS indices.

[0033] Figure 9 is a diagram illustrating examples associated with irregular distancing of three antenna ports across eight CS indices.

[0034] Figure 10 is a flowchart illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE that supports an SRS resource set configuration of antenna ports for comb offsets.

[0035] Figure 11 is a flowchart illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE that supports an SRS resource set configuration of antenna ports for CS indices in accordance with the present disclosure.

[0036] Figure 12 is a flowchart illustrating an example process performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node that supports an SRS resource set configuration of antenna ports for comb offsets.

[0037] Figure 13 is a flowchart illustrating an example process performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node that supports an SRS resource set configuration of antenna ports for CS indices.

[0038] Figure 14 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, such as a UE, that supports an SRS resource set configuration of antenna ports.

[0039] Figure 15 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, such as a network node, that supports an SRS resource set configuration of antenna ports.DETAILED DESCRIPTION

[0040] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms and is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the  disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0041] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0042] A network node may transmit a sounding reference signal (SRS) resource set configuration to configure a user equipment (UE) with one or more SRS resource sets to allocate resources for SRS transmissions by the UE. For example, the SRS resource set configuration may indicate one or more time-frequency resources in which an SRS is to be transmitted and may indicate one or more antenna ports on which the SRS is to be transmitted in those time-frequency resources.

[0043] In some examples, the SRS resource set configuration may configure an SRS resource with a comb-K structure according to which resource elements (REs) belonging to an SRS resource may be spaced apart within the comb-K structure. The network node may further configure the comb-K structure with a comb offset that indicates a shift (for example, a subcarrier shift) , within the comb-K structure, at which the SRS transmission starts.

[0044] Additionally or alternatively, the SRS resource set configuration may configure one or more cyclic shifts (CSs) for one or more SRSs. A CS for an SRS delays a starting time reference for an SRS, which may be a different time reference than for another SRS. The network node may configure the CSs on a per-comb-offset basis.

[0045] The SRS resource set configuration evenly maps SRS antenna ports to comb offsets and / or to CSs. For example, the SRS resource set configuration maps each of the comb offsets in a given comb-K structure to the same quantity of SRS antenna ports. Additionally or alternatively, the SRS resource set configuration assigns each SRS antenna port that is mapped to a given comb offset with equidistant CS indices (corresponding to equidistant CSs) .

[0046] Although current permissible quantities of SRS antenna ports, comb offsets, and CS indices enable SRS antenna ports to map to comb offsets and / or to CSs evenly, other quantities of SRS antenna ports, comb offsets, and / or CS indices that cannot be evenly mapped may later become permissible. For example, three SRS antenna ports cannot be evenly mapped to two comb offsets or eight CS indices (because three is not divisible by two or eight) . As a result, certain quantities of SRS antenna ports, such as three antenna ports, may be precluded from SRS resource set configuration in certain scenarios, such as scenarios involving two comb offsets or eight CS indices.

[0047] Various aspects relate generally to an SRS resource set configuration that unevenly maps SRS antenna ports. Some aspects more specifically relate to unevenly mapping SRS antenna ports to comb offsets and / or to CS indices. In some examples, the SRS antenna ports cannot be evenly mapped to the comb offsets or the CS indices. For example, the SRS resource set configuration may map three SRS antenna ports to two comb offsets or eight CS indices.

[0048] In some aspects, the SRS resource set configuration may allocate a first quantity of antenna ports to a first comb offset and a second quantity of antenna ports to a second comb offset. The first quantity of antenna ports may be different than the second quantity of antenna ports. The first comb offset and the second comb offset may belong to the same comb-K structure. For example, in scenarios involving three antenna ports, the first comb offset may be assigned one antenna port, and the second comb offset may be assigned two antenna ports. The UE may transmit at least one SRS using the first quantity of antenna ports in the first comb offset and / or the second quantity of antenna ports in the second comb offset.

[0049] In some aspects, the SRS resource set configuration may allocate a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices. Two of the CS indices may be “distanced” from each other in that the two CS indices may be separated by a quantity of CS indices. For example, the quantity of CS indices (e.g., zero or more CS indices) that separate the two CS indices may be a “distance” between the two CS indices. CS indices may be “irregularly distanced” in that at least one distance between two of the CS indices is different than at least another distance between two of the CS indices. For example, a quantity of CS indices that separates two of the irregularly distanced CS indices may be different than at least one other quantity of CS indices that separates two of the irregularly distanced CS indices. For example, the SRS resource set  configuration may allocate three antenna ports to three CS indices, out of eight candidate CS indices, that are not equidistant.

[0050] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by unevenly mapping SRS antenna ports to comb offsets and / or to CS indices, the described techniques can be used to introduce additional quantities of antenna ports for purposes of SRS transmission. For example, SRS resources may be enhanced to support three-antenna-port SRS transmission in the uplink.

[0051] By allocating a first quantity of antenna ports to a first comb offset and a second quantity of antenna ports to a second comb offset, any suitable quantity of the antenna ports, such as three antenna ports, that cannot be evenly distributed across comb offsets, may be used to transmit one or more SRSs. Additionally or alternatively, the SRS resource may reduce or eliminate scenarios the antenna ports cannot be evenly distributed across CS indices.

[0052] By allocating a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices, any suitable quantity of the antenna ports, such as three antenna ports, that cannot be evenly distributed across CS indices, may be used to transmit one or more SRSs. For example, the SRS resource set configuration may help to support uneven CS distances and thereby map the antenna ports unevenly to different CSs.

[0053] Multiple-access radio access technologies (RATs) have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR supports various technologies and use cases including enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , massive machine-type communication (mMTC) , millimeter wave (mmWave) technology, beamforming, network slicing, edge computing, Internet of Things (IoT) connectivity and management, and network function virtualization (NFV) .

[0054] As the demand for broadband access increases and as technologies supported by wireless communication networks evolve, further technological improvements may be adopted in or implemented for 5G NR or future RATs, such as 6G, to further advance the evolution of wireless communication for a wide variety of existing and new use cases and applications. Such technological improvements may be associated with  new frequency band expansion, licensed and unlicensed spectrum access, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, disaggregated network architectures and network topology expansion, device aggregation, advanced duplex communication, sidelink and other device-to-device direct communication, IoT (including passive or ambient IoT) networks, reduced capability (RedCap) UE functionality, industrial connectivity, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, and / or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples. These technological improvements may support use cases such as wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies and / or support one or more of the foregoing use cases.

[0055] Figure 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100 in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110, shown as a network node (NN) 110a, a network node 110b, a network node 110c, and a network node 110d. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120, shown as a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e.

[0056] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless communication networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency ranges. Examples of RATs include a 4G RAT, a 5G / NR RAT,  and / or a 6G RAT, among other examples. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with one another.

[0057] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are included in mid-band frequencies, that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, or FR5, and / or that are within the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz. For example, each of FR4a, FR4-1, FR4, and FR5 falls within the EHF band. In some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs (for example, 4G / Long-Term Evolution (LTE) and 5G / NR) are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. It is contemplated that the frequencies included in these operating bands (for example, FR1, FR2, FR3, FR4, FR4-a, FR4-1, and / or FR5) may be modified, and techniques described herein may be applicable to those modified frequency ranges.

[0058] A network node 110 may include one or more devices, components, or systems that enable communication between a UE 120 and one or more devices, components, or systems of the wireless communication network 100. A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, an eNB, a gNB, an access point (AP) , a  transmission reception point (TRP) , a mobility element, a core, a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) .

[0059] A network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node (having an aggregated architecture) , meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single node (for example, a single physical structure) in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that uses a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0060] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 110 may implement a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. For example, a disaggregated network node may have a disaggregated architecture. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating base station functionality into multiple units that can be individually deployed.

[0061] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and / or one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layer control functions, such as radio resource control (RRC) functions, packet data convergence protocol (PDCP) functions, and / or service data adaptation protocol (SDAP) functions, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a  medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host one or more lower PHY layer functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (iFFT) , beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, and / or scheduling of resources for one or more UEs 120, among other examples. An RU may host RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an iFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120.

[0062] In some aspects, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. Additionally or alternatively, a network node 110 may include one or more Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controllers (RICs) and / or one or more Non-Real Time (Non-RT) RICs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples. A virtual unit may be implemented as a virtual network function, such as associated with a cloud deployment.

[0063] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. In the 3GPP, the term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or multiple (for example, three) cells. In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 110 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 110 for a pico cell may be referred to as a  pico network node. A network node 110 for a femto cell may be referred to as a femto network node or an in-home network node.

[0064] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. In the example shown in Figure 1, the network node 110a may be a macro network node for a macro cell 130a, the network node 110b may be a pico network node for a pico cell 130b, and the network node 110c may be a femto network node for a femto cell 130c. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas, and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110. For example, macro network nodes may have a high transmit power level (for example, 5 to 40 watts) , whereas pico network nodes, femto network nodes, and relay network nodes may have lower transmit power levels (for example, 0.1 to 2 watts) .

[0065] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110.

[0066] In some examples, any network node 110 that relays communications may be referred to as a relay network node, a relay station, or simply as a relay. A relay may receive a transmission of a communication from an upstream station (for example, another network node 110 or a UE 120) and transmit the communication to a downstream station (for example, a UE 120 or another network node 110) . In this case, the wireless communication network 100 may include or be referred to as a “multi-hop network. ” In the example shown in Figure 1, the network node 110d (for example, a relay network node) may communicate with the network node 110a (for example, a macro network node) and the UE 120d in order to facilitate communication between the network node 110a and the UE 120d. Additionally or alternatively, a UE 120 may be or may operate as a relay station that can relay transmissions to or from other UEs 120. A UE 120 that relays communications may be referred to as a UE relay or a relay UE, among other examples.

[0067] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may be included in an access terminal, another terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, and / or smart jewelry, such as a smart ring or a smart bracelet) , an entertainment device (for example, a music device, a video device, and / or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0068] A UE 120 and / or a network node 110 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system. The processing system includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (all of which may be generally referred to herein individually as “processors” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set, or may include the group of processors all being configured or configurable to perform the set of functions.

[0069] The processing system may further include memory circuitry in the form of one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. The processing system may further include or be coupled with one or more modems (such as a Wi-Fi (for example, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) compliant) modem or a cellular (for example, 3GPP 4G LTE, 5G, or 6G compliant) modem) . In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the modems. The processing system may further include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the radios, RF chains or transceivers. The UE 120 may include or may be included in a housing that houses components associated with the UE 120 including the processing system.

[0070] In some examples, two or more UEs 120 (for example, shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly with one another using sidelink communications (for example, without communicating by way of a network node 110 as an intermediary) . As an example, the UE 120a may directly transmit data, control information, or other signaling as a sidelink communication to the UE 120e. This is in contrast to, for example, the UE 120a first transmitting data in an UL communication to a network node 110, which then transmits the data to the UE 120e in a DL communication.

[0071] In some aspects, the UE 120 may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may receive  an SRS resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports; and transmit one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may receive an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices; and transmit one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration. Additionally or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.

[0072] In some aspects, the network node 110 may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may transmit an SRS resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports; and receive one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may transmit an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices; and receive one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration. Additionally or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0073] Figure 2 is a diagram illustrating an example network node 110 in communication with an example UE 120 in a wireless network in accordance with the present disclosure.

[0074] As shown in Figure 2, the network node 110 may include a data source 212, a transmit processor 214, a transmit (TX) MIMO processor 216, a set of modems 232 (shown as 232a through 232t, where t ≥ 1) , a set of antennas 234 (shown as 234a through 234v, where v ≥ 1) , a MIMO detector 236, a receive processor 238, a data sink 239, a controller / processor 240, a memory 242, a communication unit 244, a scheduler 246, and / or a communication manager 150, among other examples. In some configurations, one or a combination of the antenna (s) 234, the modem (s) 232, the MIMO detector 236, the receive processor 238, the transmit processor 214, and / or the TX MIMO processor 216 may be included in a transceiver of the network node 110. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 240, and in some aspects in conjunction with processor- readable code stored in the memory 242, to perform aspects of the methods, processes, and / or operations described herein. In some aspects, the network node 110 may include one or more interfaces, communication components, and / or other components that facilitate communication with the UE 120 or another network node.

[0075] The terms “processor, ” “controller, ” or “controller / processor” may refer to one or more controllers and / or one or more processors. For example, reference to “a / the processor” or “a / the controller / processor, ” among other examples (in the singular) , should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Figure 2, such as a single processor or a combination of multiple different processors. Reference to “one or more processors” should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Figure 2. For example, one or more processors of the network node 110 may include transmit processor 214, TX MIMO processor 216, MIMO detector 236, receive processor 238, and / or controller / processor 240. Similarly, one or more processors of the UE 120 may include MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, and / or controller / processor 280.

[0076] In some aspects, a single processor may perform all of the operations described as being performed by the one or more processors. In some aspects, a first set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a first operation described as being performed by the one or more processors, and a second set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a second operation described as being performed by the one or more processors. The first set of processors and the second set of processors may be the same set of processors or may be different sets of processors. Reference to “one or more memories” should be understood to refer to any one or more memories of a corresponding device, such as the memory described in connection with Figure 2. For example, operation described as being performed by one or more memories can be performed by the same subset of the one or more memories or different subsets of the one or more memories.

[0077] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the transmit processor 214 may receive data ( “downlink data” ) intended for the UE 120 (or a set of UEs that includes the UE 120) from the data source 212 (such as a data pipeline or a data queue) . In some examples, the transmit processor 214 may select one or more MCSs for the UE 120 in accordance with one or more channel quality indicators (CQIs) received from the UE 120. The network node 110 may process the data (for example,  including encoding the data) for transmission to the UE 120 on a downlink in accordance with the MCS (s) selected for the UE 120 to generate data symbols. The transmit processor 214 may process system information (for example, semi-static resource partitioning information (SRPI) ) and / or control information (for example, CQI requests, grants, and / or upper layer signaling) and provide overhead symbols and / or control symbols. The transmit processor 214 may generate reference symbols for reference signals (for example, a cell-specific reference signal (CRS) , a demodulation reference signal (DMRS) , or a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) ) and / or synchronization signals (for example, a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signals (SSS) ) .

[0078] The TX MIMO processor 216 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, T output symbol streams) to the set of modems 232. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 232. Each modem 232 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) ) to obtain an output sample stream. Each modem 232 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain a time domain downlink signal. The modems 232a through 232t may together transmit a set of downlink signals (for example, T downlink signals) via the corresponding set of antennas 234.

[0079] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, uplink signals from the UE 120 may be received by an antenna 234, may be processed by a modem 232 (for example, a demodulator component, shown as DEMOD, of a modem 232) , may be detected by the MIMO detector 236 (for example, a receive (Rx) MIMO processor) if applicable, and / or may be further processed by the receive processor 238 to obtain decoded data and / or control information. The receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 (which may be a data pipeline, a data queue, and / or another type of data sink) and provide the decoded control information to a processor, such as the controller / processor 240.

[0080] The network node 110 may use the scheduler 246 to schedule one or more UEs 120 for downlink or uplink communications. In some aspects, the scheduler 246  may use downlink control information (DCI) to dynamically schedule DL transmissions to the UE 120 and / or UL transmissions from the UE 120. In some examples, the scheduler 246 may allocate recurring time domain resources and / or frequency domain resources that the UE 120 may use to transmit and / or receive communications using an RRC configuration (for example, a semi-static configuration) , for example, to perform semi-persistent scheduling (SPS) or to configure a configured grant (CG) for the UE 120.

[0081] One or more of the transmit processor 214, the TX MIMO processor 216, the modem 232, the antenna 234, the MIMO detector 236, the receive processor 238, and / or the controller / processor 240 may be included in an RF chain of the network node 110. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by one or more processors of the network node 110) . In some aspects, the RF chain may be or may be included in a transceiver of the network node 110.

[0082] In some examples, the network node 110 may use the communication unit 244 to communicate with a core network and / or with other network nodes. The communication unit 244 may support wired and / or wireless communication protocols and / or connections, such as Ethernet, optical fiber, common public radio interface (CPRI) , and / or a wired or wireless backhaul, among other examples. The network node 110 may use the communication unit 244 to transmit and / or receive data associated with the UE 120 or to perform network control signaling, among other examples. The communication unit 244 may include a transceiver and / or an interface, such as a network interface.

[0083] The UE 120 may include a set of antennas 252 (shown as antennas 252a through 252r, where r ≥ 1) , a set of modems 254 (shown as modems 254a through 254u, where u ≥ 1) , a MIMO detector 256, a receive processor 258, a data sink 260, a data source 262, a transmit processor 264, a TX MIMO processor 266, a controller / processor 280, a memory 282, and / or a communication manager 140, among other examples. One or more of the components of the UE 120 may be included in a housing 284. In some aspects, one or a combination of the antenna (s) 252, the modem (s) 254, the MIMO detector 256, the receive processor 258, the transmit processor 264, or the TX MIMO processor 266 may be included in a transceiver that is included in the UE 120. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the  controller / processor 280, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 282, to perform aspects of the methods, processes, or operations described herein. In some aspects, the UE 120 may include another interface, another communication component, and / or another component that facilitates communication with the network node 110 and / or another UE 120.

[0084] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the set of antennas 252 may receive the downlink communications or signals from the network node 110 and may provide a set of received downlink signals (for example, R received signals) to the set of modems 254. For example, each received signal may be provided to a respective demodulator component (shown as DEMOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective demodulator component to condition (for example, filter, amplify, downconvert, and / or digitize) a received signal to obtain input samples. Each modem 254 may use the respective demodulator component to further demodulate or process the input samples (for example, for OFDM) to obtain received symbols. The MIMO detector 256 may obtain received symbols from the set of modems 254, may perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and may provide detected symbols. The receive processor 258 may process (for example, decode) the detected symbols, may provide decoded data for the UE 120 to the data sink 260 (which may include a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) , and may provide decoded control information and system information to the controller / processor 280.

[0085] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, the transmit processor 264 may receive and process data ( “uplink data” ) from a data source 262 (such as a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) and control information from the controller / processor 280. The control information may include one or more parameters, feedback, one or more signal measurements, and / or other types of control information. In some aspects, the receive processor 258 and / or the controller / processor 280 may identify, for a received signal (such as received from the network node 110 or another UE) , one or more parameters relating to transmission of the uplink communication. The one or more parameters may include a reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, a CQI parameter, or a transmit power control (TPC) parameter, among other examples. The control information may include an indication of the RSRP parameter, the RSSI  parameter, the RSRQ parameter, the CQI parameter, the TPC parameter, and / or another parameter. The control information may facilitate parameter selection and / or scheduling for the UE 120 by the network node 110.

[0086] The transmit processor 264 may generate reference symbols for one or more reference signals, such as an uplink DMRS, an uplink sounding reference signal (SRS) , and / or another type of reference signal. The symbols from the transmit processor 264 may be precoded by the TX MIMO processor 266, if applicable, and further processed by the set of modems 254 (for example, for DFT-s-OFDM or CP-OFDM) . The TX MIMO processor 266 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, U output symbol streams) to the set of modems 254. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for OFDM) to obtain an output sample stream. Each modem 254 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain an uplink signal.

[0087] The modems 254a through 254u may transmit a set of uplink signals (for example, R uplink signals or U uplink symbols) via the corresponding set of antennas 252. An uplink signal may include an uplink control information (UCI) communication, a MAC control element (MAC-CE) communication, an RRC communication, or another type of uplink communication. Uplink signals may be transmitted on a physical uplink shared channel (PUSCH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , and / or another type of uplink channel. An uplink signal may carry one or more transport blocks (TBs) of data. Sidelink data and control transmissions (that is, transmissions directly between two or more UEs 120) may generally use similar techniques as were described for uplink data and control transmission, and may use sidelink-specific channels such as a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0088] One or more antennas of the set of antennas 252 or the set of antennas 234 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays,  among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of Figure 2. As used herein, “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. “Antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters of the group of antennas. “Antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas, which may also include one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device.

[0089] In some examples, each of the antenna elements of an antenna 234 or an antenna 252 may include one or more sub-elements for radiating or receiving radio frequency signals. For example, a single antenna element may include a first sub-element cross-polarized with a second sub-element that can be used to independently transmit cross-polarized signals. The antenna elements may include patch antennas, dipole antennas, and / or other types of antennas arranged in a linear pattern, a two-dimensional pattern, or another pattern. A spacing between antenna elements may be such that signals with a desired wavelength transmitted separately by the antenna elements may interact or interfere constructively and destructively along various directions (such as to form a desired beam) . For example, given an expected range of wavelengths or frequencies, the spacing may provide a quarter wavelength, a half wavelength, or another fraction of a wavelength of spacing between neighboring antenna elements to allow for the desired constructive and destructive interference patterns of signals transmitted by the separate antenna elements within that expected range. The amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating phase shift, phase offset, and / or amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction. “Beam” may also generally refer to a direction associated with such a directional signal transmission, a set of directional resources associated with the signal  transmission (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , and / or a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal.

[0090] The network node 110, the controller / processor 240 of the network node 110, the UE 120, the controller / processor 280 of the UE 120, a CU, a DU, an RU, or any other component (s) of Figures 1 or 2 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with an SRS resource set configuration of antenna ports, as described in more detail elsewhere herein. For example, the controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, any other component (s) of Figure 2, the CU, the DU, or the RU may perform or direct operations of, for example, process 1000 of Figure 10, process 1100 of Figure 11, process 1200 of Figure 12, process 1300 of Figure 13, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . The memory 242 may store data and program codes for the network node 110, the network node 110, the CU, the DU, or the RU. The memory 282 may store data and program codes for the UE 120. In some examples, the memory 242 or the memory 282 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions (for example, code or program code) for wireless communication. The memory 242 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . The memory 282 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . For example, the set of instructions, when executed (for example, directly, or after compiling, converting, or interpreting) by one or more processors of the network node 110, the UE 120, the CU, the DU, or the RU, may cause the one or more processors to perform process 1000 of Figure 10, process 1100 of Figure 11, process 1200 of Figure 12, process 1300 of Figure 13, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0091] In some aspects, the UE 120 includes means for receiving an SRS resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports; and / or means for transmitting one or more SRSs in  accordance with the SRS resource set configuration. In some aspects, the UE 120 includes means for receiving an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices; and / or means for transmitting one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration. The means for the UE 120 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0092] In some aspects, the network node includes means for transmitting an SRS resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports; and / or means for receiving one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration. In some aspects, the network node includes means for transmitting an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices; and / or means for receiving one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration. The means for the network node to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, transmit processor 214, TX MIMO processor 216, modem 232, antenna 234, MIMO detector 236, receive processor 238, controller / processor 240, memory 242, or scheduler 246.

[0093] Figure 3 is a diagram illustrating an example 300 of SRS resource sets, in accordance with the present disclosure.

[0094] A UE 120 may be configured with one or more SRS resource sets to allocate resources for SRS transmissions by the UE 120. For example, a configuration for SRS resource sets may be indicated in a radio resource control (RRC) message (for example, an RRC configuration message or an RRC reconfiguration message) . As shown by reference number 305, an SRS resource set may include one or more resources (for example, shown as SRS resources) , which may include time resources and / or frequency resources (for example, a slot, a symbol, a resource block, and / or a periodicity for the time resources) .

[0095] As shown by reference number 310, an SRS resource may include one or more antenna ports on which an SRS is to be transmitted (for example, in a time-frequency resource) . Thus, a configuration for an SRS resource set may indicate one or more time-frequency resources in which an SRS is to be transmitted and may indicate one or  more antenna ports on which the SRS is to be transmitted in those time-frequency resources. In some aspects, the configuration for an SRS resource set may indicate a use case (for example, in an SRS-SetUse information element) for the SRS resource set. For example, an SRS resource set may have a use case of antenna switching, codebook, non-codebook, or beam management.

[0096] An antenna switching SRS resource set may be used to indicate downlink CSI with reciprocity between an uplink and downlink channel. For example, when there is reciprocity between an uplink channel and a downlink channel, a network node 110 may use an antenna switching SRS (for example, an SRS transmitted using a resource of an antenna switching SRS resource set) to acquire downlink CSI (for example, to identify a downlink precoder to be used to communicate with the UE 120) .

[0097] A codebook SRS resource set may be used to indicate uplink CSI when a network node 110 indicates an uplink precoder to the UE 120. For example, when the network node 110 is configured to indicate an uplink precoder to the UE 120 (for example, using a precoder codebook) , the network node 110 may use a codebook SRS (for example, an SRS transmitted using a resource of a codebook SRS resource set) to acquire uplink CSI (for example, to identify an uplink precoder to be indicated to the UE 120 and used by the UE 120 to communicate with the network node 110) . In some aspects, virtual ports (for example, a combination of two or more antenna ports) with a maximum transmit power may be supported at least for a codebook SRS.

[0098] A non-codebook SRS resource set may be used to indicate uplink CSI when the UE 120 selects an uplink precoder (for example, instead of the network node 110 indicated an uplink precoder to be used by the UE 120. For example, when the UE 120 is configured to select an uplink precoder, the network node 110 may use a non-codebook SRS (for example, an SRS transmitted using a resource of a non-codebook SRS resource set) to acquire uplink CSI. In this case, the non-codebook SRS may be precoded using a precoder selected by the UE 120 (for example, which may be indicated to the network node 110) .

[0099] A beam management SRS resource set may be used for indicating CSI for millimeter wave communications.

[0100] An SRS resource can be configured as periodic, semi-persistent (sometimes referred to as semi-persistent scheduling (SPS) ) , or aperiodic. A periodic SRS resource may be configured via a configuration message that indicates a periodicity of the SRS resource (for example, a slot-level periodicity, where the SRS resources occurs every Y  slots) and a slot offset. In some examples, a periodic SRS resource may always be activated, and may not be dynamically activated or deactivated. A semi-persistent SRS resource may also be configured via a configuration message that indicates a periodicity and a slot offset for the semi-persistent SRS resource, and may be dynamically activated and deactivated (for example, using DCI or a MAC-CE) . An aperiodic SRS resource may be triggered dynamically, such as via DCI (for example, UE-specific DCI or group common DCI) or a MAC-CE.

[0101] In some aspects, the UE 120 may be configured with a mapping between SRS ports (for example, antenna ports) and corresponding SRS resources. The UE 120 may transmit an SRS on a particular SRS resource using an SRS port indicated in the configuration. In some aspects, an SRS resource may span N adjacent symbols within a slot (for example, where N equals 1, 2, or 4) . The UE 120 may be configured with X SRS ports (for example, where X ≤ 4) . In some aspects, each of the X SRS ports may mapped to a corresponding symbol of the SRS resource and used for transmission of an SRS in that symbol.

[0102] As shown in Figure 3, in some aspects, different SRS resource sets indicated to the UE 120 (for example, having different use cases) may overlap (for example, in time and / or in frequency, such as in the same slot) . For example, as shown by reference number 315, a first SRS resource set (for example, shown as SRS Resource Set 1) is shown as having an antenna switching use case. As shown, this example antenna switching SRS resource set includes a first SRS resource (shown as SRS Resource A) and a second SRS resource (shown as SRS Resource B) . Thus, antenna switching SRS may be transmitted in SRS Resource A (for example, a first time-frequency resource) using antenna port 0 and antenna port 1 and may be transmitted in SRS Resource B (for example, a second time-frequency resource) using antenna port 2 and antenna port 3.

[0103] As shown by reference number 320, a second SRS resource set (for example, shown as SRS Resource Set 2) may be a codebook use case. As shown, this example codebook SRS resource set includes only the first SRS resource (shown as SRS Resource A) . Thus, codebook SRSs may be transmitted in SRS Resource A (for example, the first time-frequency resource) using antenna port 0 and antenna port 1. In this case, the UE 120 may not transmit codebook SRSs in SRS Resource B (for example, the second time-frequency resource) using antenna port 2 and antenna port 3.

[0104] Figure 4 is a diagram illustrating an example 400 of mappings of antenna ports (for example, SRS antenna ports) to corresponding comb offsets, in accordance with the present disclosure.

[0105] Time-frequency resources in a RAN may be partitioned into resource blocks (RBs) , sometimes referred to as physical resource blocks (PRBs) . An RB may include a set of subcarriers and a set of symbols (for example, OFDM symbols) . A single time-frequency resource included in an RB may be referred to as an RE. In some examples, an SRS resource may define a quantity of RBs and a quantity of OFDM symbols.

[0106] The network node 110 may configure the SRS resource with a comb-K structure according to which REs belonging to an SRS resource may be spaced apart within the comb-K structure. For example, K may be 2, 4, or 8. The network node 110 may configure the comb-K structure with a comb offset that indicates a shift (for example, a subcarrier shift) , within the comb-K structure, at which the SRS transmission starts.

[0107] Additionally or alternatively, the network node 110 may configure X antenna ports (for example, where X may be 1, 2, 4, or 8) for a UE 120. For example, a network node 110 may define an SRS resource for codebook-based PUSCH communication with X antenna ports. The X antenna ports may be mapped to Y comb offsets in the RBs defined by the SRS resource. In some examples, Y may be 1, 2, or 4. For example, for a comb-2 structure, the X antenna ports may map to 1 comb offset; for a comb-4 structure, the X antenna ports may map to 1 or 2 comb offsets; and for a comb-8 structure, the X antenna ports may map to 1, 2, or 4 comb offsets.

[0108] Example 400 shows a comb-2 structure 405, a comb-4 structure 410, and a comb-8 structure 415. The comb-2 structure 405 has a comb spacing of 2 REs in an OFDM symbol. For example, the comb-2 structure 405 may be configured with two comb offsets 420 and 425. The comb offset 420 may be a comb offset of 0, and the comb offset 425 may be a comb offset of 1. The comb-4 structure 410 has a comb spacing of 4 REs in an OFDM symbol. For example, the comb-4 structure 410 may be configured with four comb offsets 430-445, corresponding to respective comb offsets of 0-3. The comb-8 structure 415 has a comb spacing of 8 REs in an OFDM symbol. For example, the comb-8 structure 415 may be configured with four comb offsets 450-485, corresponding to respective comb offsets of 0-7.

[0109] Each mapped comb offset in a comb-K structure may accommodate X / Y antenna ports. As shown, the comb-2 structure 405 may have X antenna ports mapped  to one comb offset. The comb-4 structure 410 may have X antenna ports mapped to two comb offsets; as a result, each of the two comb offsets may be mapped to X / 2 antenna ports. Similarly, the comb-8 structure 415 may have X antenna ports mapped to four comb offsets, and each of the four comb offsets may be mapped to X / 4 antenna ports.

[0110] Thus, each mapped comb offset in a comb-K structure accommodates the same quantity of antenna ports (for example, X / Y antenna ports) . However, evenly mapping antenna ports to comb offsets in this manner may not be possible in cases where the X antenna ports cannot be evenly distributed among the comb offsets. For example, three antenna ports (where X=3) may be evenly mapped to one comb offset or three comb offsets but not to two comb offsets. Indeed, SRS resources with three antenna ports for three uplink SRS transmissions (for example, non-coherent uplink codebooks to facilitate three-antenna-port codebook-based transmissions) are currently in development for uplink MIMO. Such developments may be incompatible with the requirement to evenly map antenna ports to comb offsets for at least certain comb offsets.

[0111] Figure 5 is a diagram illustrating an example 500 of mappings of antenna ports (for example, SRS antenna ports) to corresponding CS indices, in accordance with the present disclosure.

[0112] A CS for an SRS delays a starting time reference for an SRS, which may be a different time reference than for another SRS. In some examples, the CS may start with the first SRS port if the SRS resource is configured with more than one SRS port. A maximum quantity of CSs may depend on the comb-K structure. For example, the maximum quantity of CSs for a comb-2 structure may be 8, the maximum quantity of CSs for a comb-4 structure may be 12, and the maximum quantity of CSs for a comb-8 structure may be 6. Each comb offset may use X / Y CSs.

[0113] Different CSs of the same base sequence may be orthogonal as long as the CS spacing does not become too small relative to the delay spread of the channel (the difference between time of arrival of the earliest multi-path component and time of arrival of the latest multi-path component) . Different CSs may be used for different SRS ports (in scenarios where an SRS resource has more than one SRS port) or for different SRS resources (either from the same UE or from different UEs) . This may help to ensure mutual orthogonality among all SRS ports of a given SRS resource, or among different SRS resources (of the same UE or of different UEs) .

[0114] Example 500 shows a first mapping 510 of X=4 SRS ports (ports 0-3) to respective CS indices, where each CS index corresponds to a different CS. One CS may be assigned to one SRS port. Because the first mapping 510 is for a comb-2 structure 520, the respective CS indices may be selected from 8 total CS indices. As shown, the four SRS ports may be assigned to equidistant CS indices (for example, each SRS port may be separated from another SRS port by one CS index) . Example 500 also shows a second mapping 530 of X=4 SRS ports (ports 0-3) to respective CS indices. Because the second mapping 530 is for a comb-4 structure 540, the respective CS indices may be selected from 12 total CS indices. As shown, the four SRS ports may be assigned to equidistant CS indices (for example, each SRS port may be separated from another SRS port by two CS indices) .

[0115] Thus, for a given comb offset, SRS ports are mapped to CS indices evenly (for example, equidistantly) . However, evenly mapping antenna ports to CS indices in this manner may not be possible in cases where the X antenna ports cannot be evenly distributed among the CS indices. For example, three antenna ports (where X=3) cannot be evenly mapped to 8 CS indices. As a result, certain quantities of antenna ports, such as three antenna ports, may be precluded from SRS resource set configuration in certain scenarios, such as scenarios involving eight CS indices.

[0116] Figure 6 is a diagram illustrating an example 600 associated with uneven splitting of antenna ports across comb offsets, in accordance with the present disclosure. As shown in Figure 6, a network node 110 and a UE 120 may communicate with one another.

[0117] In a first operation 610, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, an SRS resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports. The first comb offset and the second comb offset may belong to the same comb-K structure. In some examples, a sum total of the first quantity of antenna ports and the second quantity of antenna ports cannot be evenly distributed among a sum total of comb offsets.

[0118] In some aspects, the first quantity of antenna ports may be one and the second quantity of antenna ports may be two. Therefore, the SRS resource set configuration may allocate one antenna port to the first comb offset and two antenna ports to the second comb offset. In some examples, the sum total of the antenna ports may be three, and the sum total of comb offsets may be two. Thus, the SRS resource set configuration  may map a sum total of three antenna ports to a sum total of two comb offsets, where one of the comb offsets accommodates one of the antenna ports and the other comb offset accommodates the other two antenna ports.

[0119] In a second operation 620, the UE 120 may transmit, and the network node 110 may receive, one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration. The one or more SRSs may be transmitted or received in accordance with the SRS resource set configuration in that at least one SRS may be transmitted or received using the first quantity of antenna ports in the first comb offset and / or at least one SRS may be transmitted or received using the second quantity of antenna ports in the second comb offset. For example, the UE 120 may transmit, and the network node 110 may receive, at least one SRS using one antenna port in the first comb offset and at least one SRS using two antenna ports in the second comb offset.

[0120] Figure 7 is a diagram illustrating an example 700 associated with uneven splitting of antenna ports across comb offsets for various comb-K structures, in accordance with the present disclosure.

[0121] Example 700 shows a comb-2 structure 705, a comb-4 structure 710, and a comb-8 structure 715. The comb-2 structure 705 may be configured with two comb offsets 720 and 725. The comb offset 720 may be a comb offset of 0, and the comb offset 725 may be a comb offset of 1. The comb-4 structure 710 may be configured with four comb offsets 730-745, corresponding to respective comb offsets of 0-3. The comb-8 structure 715 may be configured with four comb offsets 750-785, corresponding to respective comb offsets of 0-7.

[0122] Each comb-K structure in example 700 may contain a first comb offset that is allocated the first quantity of antenna ports (for example, one antenna port) and a second comb offset that is allocated a second quantity of antenna ports (for example, two antenna ports) . In some aspects, a first comb offset 720 and a second comb offset 725 may be associated with the comb-2 structure 705. The first comb offset 720 and the second comb offset 725 may be associated with the comb-2 structure 705 in that the comb-2 structure 705 may be configured with the comb offsets 720 and 725. As shown, the first comb offset 720 may be allocated one antenna port (port 2) and the second comb offset 725 may be allocated two antenna ports (ports 0 and port 1) . Table 1 below summarizes the mapping between the ports 0-2 and the comb offset 720 (having an offset of zero) and the comb offset 725 (having an offset of 1) for comb-2 structure 705.

[0123] Table 1

[0124] In some aspects, a first comb offset 730 and a second comb offset 740 may be associated with the comb-4 structure 710. The first comb offset 730 and the second comb offset 740 may be associated with the comb-4 structure 710 in that the comb-4 structure 710 may be configured with the comb offsets 730 and 740. As shown, the first comb offset 730 may be allocated one antenna port (port 2) and the second comb offset 740 may be allocated two antenna ports (ports 0 and port 1) . Table 2 below summarizes the mapping between the ports 0-2 and the comb offset 730 (having an offset of zero) and the comb offset 740 (having an offset of 2) for comb-4 structure 710.

[0125] Table 2

[0126] In some aspects, a first comb offset 750 and a second comb offset 765 may be associated with the comb-8 structure 715. The first comb offset 750 and the second comb offset 765 may be associated with the comb-8 structure 715 in that the comb-8 structure 715 may be configured with the comb offsets 750 and 765. As shown, the first comb offset 750 may be allocated one antenna port (port 2) and the second comb offset 765 may be allocated two antenna ports (ports 0 and port 1) . Table 3 below summarizes the mapping between the ports 0-2 and the comb offset 750 (having an offset of zero) and the comb offset 765 (having an offset of 3) for comb-8 structure 715.

[0127] Table 3

[0128] Figure 8 is a diagram illustrating an example 800 associated with irregular distancing of antenna ports across CS indices, in accordance with the present disclosure. As shown in Figure 8, a network node 110 and a UE 120 may communicate with one another.

[0129] In a first operation 810, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices. Two of the CS indices may be “distanced”  from each other in that the two CS indices may be separated by a quantity of CS indices. For example, the quantity of CS indices (e.g., zero or more CS indices) that separate the two CS indices may be a “distance” between the two CS indices. CS indices may be “irregularly distanced” in that at least one distance between two of the CS indices is different than at least another distance between two of the CS indices.

[0130] In some examples, a quantity of the plurality of antenna ports cannot be mapped equidistantly among a set of CS indices that includes the irregularly distanced CS indices. In some aspects, a quantity of the plurality of antenna ports may be three. Therefore, the SRS resource set configuration may allocate three antenna ports to the irregularly distanced CS indices. Additionally or alternatively, in some aspects, the irregularly distanced CS indices may be a subset of eight CS indices. Thus, in some examples, the SRS resource set configuration may map three antenna ports to three of the eight CS indices unevenly.

[0131] In a second operation 820, the UE 120 may transmit, and the network node 110 may receive, one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration. The one or more SRSs may be transmitted or received in accordance with the SRS resource set configuration in that the one or more SRSs may be transmitted or received using respective CSs corresponding to the irregularly distanced CS indices. For example, the UE 120 may transmit, and the network node 110 may receive, the one or more SRSs in the same comb offset in a comb-K structure.

[0132] Figure 9 is a diagram illustrating examples 900, 910, and 920 associated with irregular distancing of three antenna ports (ports 0-2) across eight CS indices, in accordance with the present disclosure.

[0133] Table 4 below summarizes mappings between the CS indices and the ports 0-2 for example 900. CS index 0 is the CS index that port 0 is mapped to, and the CS indices iterate counterclockwise from CS index 0.

[0134] Table 4

[0135] Table 5 below summarizes mappings between the CS indices and the ports 0-2 for example 910.

[0136] Table 5

[0137] Table 6 below summarizes mappings between the CS indices and the ports 0-2 for example 910.

[0138] Table 6

[0139] In some aspects, a first distance associated with the irregularly distanced CS indices may be one CS index, and a second distance associated with the irregularly distanced CS indices may be two CS indices. A distance may be associated with irregularly distanced CS indices in that at least two of the irregularly distanced CS indices may be separated by the distance. For instance, in example 900, the first distance may be the distance between port 1 and port 2, which are separated by one CS index. The second distance may be the distance between port 0 and port 1, which are separated by two CS indices, and / or the second distance may be the distance between port 2 and port 0, which are also separated by two CS indices. In example 910, the first distance may be the distance between port 2 and port 0, which are separated by one CS index. The second distance may be the distance between port 0 and port 1, which are separated by two CS indices, and / or the second distance may be the distance between port 1 and port 2, which are also separated by two CS indices.

[0140] In some aspects, a first distance associated with the irregularly distanced CS indices may be one CS index, and a second distance associated with the irregularly distanced CS indices may be three CS indices. For instance, in example 920, the first distance may be the distance between port 1 and port 2, which are separated by one CS index, and / or the second distance may be the distance between port 1 and port 2, which are also separated by one CS index. The second distance may be the distance between port 2 and port 0, which are separated by three CS indices.

[0141] Although some examples provided herein involve three antenna ports, some implementations may involve any suitable quantity of antenna ports. For example, any suitable quantity of antenna ports may be unevenly mapped to comb offsets or CS  indices as described herein. Furthermore, although some examples provided herein involve uplink SRSs, some implementations may involve any suitable type of uplink or downlink communication. For example, antenna ports for downlink CSI-RSs may be unevenly mapped to comb offsets or CS indices as described herein.

[0142] The SRS resource set configuration allocating, to the first comb offset, the first quantity of antenna ports and, to the second comb offset, the second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports may enable any suitable quantity of the antenna ports, such as three antenna ports, that cannot be evenly distributed across comb offsets, to transmit one or more SRSs. Additionally or alternatively, the SRS resource may reduce or eliminate scenarios in which the antenna ports cannot be evenly distributed across CS indices. For example, if the SRS resource set configuration allocates one antenna port to the first comb offset and two antenna ports to the second comb offset, then the two antenna ports may be evenly split over 6, 8, or 12 CS indices.

[0143] The SRS resource set configuration allocating the plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices may enable any suitable quantity of the antenna ports, such as three antenna ports, that cannot be evenly distributed across CS indices, to transmit one or more SRSs. For example, the SRS resource set configuration may help to support uneven CS distances and thereby map the antenna ports unevenly to different CSs.

[0144] Figure 10 is a flowchart illustrating an example process 1000 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE that supports an SRS resource set configuration of antenna ports for comb offsets in accordance with the present disclosure. Example process 1000 is an example where the apparatus or the UE (for example, UE 120) performs operations associated with SRS resource set configuration of antenna ports for comb offsets.

[0145] As shown in Figure 10, in some aspects, process 1000 may include receiving an SRS resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports (block 1010) . For example, the UE (such as by using communication manager 140 or reception component 1402, depicted in Figure 14) may receive an SRS resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second  quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports, as described above.

[0146] As further shown in Figure 10, in some aspects, process 1000 may include transmitting one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration (block 1020) . For example, the UE (such as by using communication manager 140 or transmission component 1404, depicted in Figure 14) may transmit one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration, as described above.

[0147] Process 1000 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0148] In a first additional aspect, the first quantity of antenna ports is one and the second quantity of antenna ports is two.

[0149] In a second additional aspect, alone or in combination with the first aspect, the first comb offset and the second comb offset are associated with a comb-2 structure.

[0150] In a third additional aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the first comb offset and the second comb offset are associated with a comb-4 structure.

[0151] In a fourth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the first comb offset and the second comb offset are associated with a comb-8 structure.

[0152] Although Figure 10 shows example blocks of process 1000, in some aspects, process 1000 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Figure 10. Additionally or alternatively, two or more of the blocks of process 1000 may be performed in parallel.

[0153] Figure 11 is a flowchart illustrating an example process 1100 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE that supports an SRS resource set configuration of antenna ports for CS indices in accordance with the present disclosure. Example process 1100 is an example where the apparatus or the UE (for example, UE 120) performs operations associated with an SRS resource set configuration of antenna ports for CS indices.

[0154] As shown in Figure 11, in some aspects, process 1100 may include receiving an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices (block 1110) . For example, the UE (such as by using communication manager 140 or reception component 1402, depicted in Figure 14) may  receive an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices, as described above.

[0155] As further shown in Figure 11, in some aspects, process 1100 may include transmitting one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration (block 1120) . For example, the UE (such as by using communication manager 140 or transmission component 1404, depicted in Figure 14) may transmit one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration, as described above.

[0156] Process 1100 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0157] In a first additional aspect, a quantity of the plurality of antenna ports is three.

[0158] In a second additional aspect, alone or in combination with the first aspect, the irregularly distanced CS indices are a subset of eight CS indices.

[0159] In a third additional aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, a first distance associated with the irregularly distanced CS indices is one CS index, and a second distance associated with the irregularly distanced CS indices is two CS indices.

[0160] In a fourth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, a first distance associated with the irregularly distanced CS indices is one CS index, and a second distance associated with the irregularly distanced CS indices is three CS indices.

[0161] In a fifth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, at least one distance between two of the irregularly distanced CS indices is different than at least another distance between two of the irregularly distanced CS indices.

[0162] Although Figure 11 shows example blocks of process 1100, in some aspects, process 1100 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Figure 11. Additionally or alternatively, two or more of the blocks of process 1100 may be performed in parallel.

[0163] Figure 12 is a flowchart illustrating an example process 1200 performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node that supports an SRS resource set configuration of antenna ports for comb offsets in accordance with the present disclosure. Example process 1200 is an example where the apparatus or the  network node (for example, network node 110) performs operations associated with an SRS resource set configuration of antenna ports for comb offsets.

[0164] As shown in Figure 12, in some aspects, process 1200 may include transmitting an SRS resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports (block 1210) . For example, the network node (such as by using communication manager 150 or transmission component 1504, depicted in Figure 15) may transmit an SRS resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports, as described above.

[0165] As further shown in Figure 12, in some aspects, process 1200 may include receiving one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration (block 1220) . For example, the network node (such as by using communication manager 150 or reception component 1502, depicted in Figure 15) may receive one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration, as described above.

[0166] Process 1200 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0167] In a first additional aspect, the first quantity of antenna ports is one and the second quantity of antenna ports is two.

[0168] In a second additional aspect, alone or in combination with the first aspect, the first comb offset and the second comb offset are associated with a comb-2 structure.

[0169] In a third additional aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the first comb offset and the second comb offset are associated with a comb-4 structure.

[0170] In a fourth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the first comb offset and the second comb offset are associated with a comb-8 structure.

[0171] Although Figure 12 shows example blocks of process 1200, in some aspects, process 1200 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Figure 12. Additionally or alternatively, two or more of the blocks of process 1200 may be performed in parallel.

[0172] Figure 13 is a flowchart illustrating an example process 1300 performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node that supports an SRS resource set configuration of antenna ports for CS indices in accordance with the present disclosure. Example process 1300 is an example where the apparatus or the network node (for example, network node 110) performs operations associated with an SRS resource set configuration of antenna ports for CS indices.

[0173] As shown in Figure 13, in some aspects, process 1300 may include transmitting an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices (block 1310) . For example, the network node (such as by using communication manager 150 or transmission component 1504, depicted in Figure 15) may transmit an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices, as described above.

[0174] As further shown in Figure 13, in some aspects, process 1300 may include receiving one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration (block 1320) . For example, the network node (such as by using communication manager 150 or reception component 1502, depicted in Figure 15) may receive one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration, as described above.

[0175] Process 1300 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0176] In a first additional aspect, a quantity of the plurality of antenna ports is three.

[0177] In a second additional aspect, alone or in combination with the first aspect, the irregularly distanced CS indices are a subset of eight CS indices.

[0178] In a third additional aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, a first distance associated with the irregularly distanced CS indices is one CS index, and a second distance associated with the irregularly distanced CS indices is two CS indices.

[0179] In a fourth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, a first distance associated with the irregularly distanced CS indices is one CS index, and a second distance associated with the irregularly distanced CS indices is three CS indices.

[0180] In a fifth additional aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, at least one distance between two of the irregularly  distanced CS indices is different than at least another distance between two of the irregularly distanced CS indices.

[0181] Although Figure 13 shows example blocks of process 1300, in some aspects, process 1300 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Figure 13. Additionally or alternatively, two or more of the blocks of process 1300 may be performed in parallel.

[0182] Figure 14 is a diagram of an example apparatus 1400 for wireless communication that supports an SRS resource set configuration of antenna ports in accordance with the present disclosure. The apparatus 1400 may be a UE, or a UE may include the apparatus 1400. In some aspects, the apparatus 1400 includes a reception component 1402, a transmission component 1404, and a communication manager 140, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses) . As shown, the apparatus 1400 may communicate with another apparatus 1406 (such as a UE, a network node, or another wireless communication device) using the reception component 1402 and the transmission component 1404.

[0183] In some aspects, the apparatus 1400 may be configured to and / or operable to perform one or more operations described herein in connection with Figures 6-9. Additionally or alternatively, the apparatus 1400 may be configured to and / or operable to perform one or more processes described herein, such as process 1000 of Figure 10 and / or process 1100 of Figure 11. In some aspects, the apparatus 1400 may include one or more components of the UE described above in connection with Figure 2.

[0184] The reception component 1402 may receive communications, such as reference signals, control information, and / or data communications, from the apparatus 1406. The reception component 1402 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1400, such as the communication manager 140. In some aspects, the reception component 1402 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components. In some aspects, the reception component 1402 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, and / or one or more memories of the UE described above in connection with Figure 2.

[0185] The transmission component 1404 may transmit communications, such as reference signals, control information, and / or data communications, to the apparatus 1406. In some aspects, the communication manager 140 may generate communications and may transmit the generated communications to the transmission component 1404 for transmission to the apparatus 1406. In some aspects, the transmission component 1404 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1406. In some aspects, the transmission component 1404 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, and / or one or more memories of the UE described above in connection with Figure 2. In some aspects, the transmission component 1404 may be co-located with the reception component 1402 in one or more transceivers.

[0186] In some aspects, the communication manager 140 may receive or may cause the reception component 1402 to receive an SRS resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports. The communication manager 140 may transmit or may cause the transmission component 1404 to transmit one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0187] In some aspects, the communication manager 140 may receive or may cause the reception component 1402 to receive an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices. The communication manager 140 may transmit or may cause the transmission component 1404 to transmit one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0188] In some aspects, the communication manager 140 may perform one or more operations described elsewhere herein as being performed by one or more components of the communication manager 140. The communication manager 140 may include one or more controllers / processors and / or one or more memories of the UE described above in connection with Figure 2.

[0189] In some aspects, the reception component 1402 may receive an SRS resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports  and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports. The transmission component 1404 may transmit one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0190] In some aspects, the reception component 1402 may receive an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices. The transmission component 1404 may transmit one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0191] The number and arrangement of components shown in Figure 14 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Figure 14. Furthermore, two or more components shown in Figure 14 may be implemented within a single component, or a single component shown in Figure 14 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally or alternatively, a set of (one or more) components shown in Figure 14 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Figure 14.

[0192] Figure 15 is a diagram of an example apparatus 1500 for wireless communication that supports an SRS resource set configuration of antenna ports in accordance with the present disclosure. The apparatus 1500 may be a network node, or a network node may include the apparatus 1500. In some aspects, the apparatus 1500 includes a reception component 1502, a transmission component 1504, and a communication manager 150, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses) . As shown, the apparatus 1500 may communicate with another apparatus 1506 (such as a UE, a network node, or another wireless communication device) using the reception component 1502 and the transmission component 1504.

[0193] In some aspects, the apparatus 1500 may be configured to and / or operable to perform one or more operations described herein in connection with Figures 6-9. Additionally or alternatively, the apparatus 1500 may be configured to and / or operable to perform one or more processes described herein, such as process 1200 of Figure 12 and / or process 1300 of Figure 13. In some aspects, the apparatus 1500 may include one or more components of the network node described above in connection with Figure 2.

[0194] The reception component 1502 may receive communications, such as reference signals, control information, and / or data communications, from the apparatus 1506. The reception component 1502 may provide received communications to one or  more other components of the apparatus 1500, such as the communication manager 150. In some aspects, the reception component 1502 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components. In some aspects, the reception component 1502 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, and / or one or more memories of the network node described above in connection with Figure 2.

[0195] The transmission component 1504 may transmit communications, such as reference signals, control information, and / or data communications, to the apparatus 1506. In some aspects, the communication manager 150 may generate communications and may transmit the generated communications to the transmission component 1504 for transmission to the apparatus 1506. In some aspects, the transmission component 1504 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1506. In some aspects, the transmission component 1504 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, and / or one or more memories of the network node described above in connection with Figure 2. In some aspects, the transmission component 1504 may be co-located with the reception component 1502 in one or more transceivers.

[0196] In some aspects, the communication manager 150 may transmit or may cause the transmission component 1504 to transmit an SRS resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports. The communication manager 150 may receive or may cause the reception component 1502 to receive one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0197] In some aspects, the communication manager 150 may transmit or may cause the transmission component 1504 to transmit an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices. The  communication manager 150 may receive or may cause the reception component 1502 to receive one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0198] In some aspects, the communication manager 150 may perform one or more operations described elsewhere herein as being performed by one or more components of the communication manager 150. The communication manager 150 may include one or more controllers / processors, one or more memories, one or more schedulers, and / or one or more communication units of the network node described above in connection with Figure 2.

[0199] In some aspects, the transmission component 1504 may transmit an SRS resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports. The reception component 1502 may receive one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0200] In some aspects, the transmission component 1504 may transmit an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices. The reception component 1502 may receive one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0201] The number and arrangement of components shown in Figure 15 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Figure 15. Furthermore, two or more components shown in Figure 15 may be implemented within a single component, or a single component shown in Figure 15 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally or alternatively, a set of (one or more) components shown in Figure 15 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Figure 15.

[0202] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0203] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a UE, comprising: receiving an SRS resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports; and transmitting one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0204] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the first quantity of antenna ports is one and the second quantity of antenna ports is two.

[0205] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein the first comb offset and the second comb offset are associated with a comb-2 structure.

[0206] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, wherein the first comb offset and the second comb offset are associated with a comb-4 structure.

[0207] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, wherein the first comb offset and the second comb offset are associated with a comb-8 structure.

[0208] Aspect 6: A method of wireless communication performed by a UE, comprising: receiving an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices; and transmitting one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0209] Aspect 7: The method of Aspect 6, wherein a quantity of the plurality of antenna ports is three.

[0210] Aspect 8: The method of any of Aspects 6-7, wherein the irregularly distanced CS indices are a subset of eight CS indices.

[0211] Aspect 9: The method of any of Aspects 6-8, wherein a first distance associated with the irregularly distanced CS indices is one CS index, and wherein a second distance associated with the irregularly distanced CS indices is two CS indices.

[0212] Aspect 10: The method of any of Aspects 6-9, wherein a first distance associated with the irregularly distanced CS indices is one CS index, and wherein a second distance associated with the irregularly distanced CS indices is three CS indices.

[0213] Aspect 11: A method of wireless communication performed by a network node, comprising: transmitting an SRS resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports; and receiving one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0214] Aspect 12: The method of Aspect 11, wherein the first quantity of antenna ports is one and the second quantity of antenna ports is two.

[0215] Aspect 13: The method of any of Aspects 11-12, wherein the first comb offset and the second comb offset are associated with a comb-2 structure.

[0216] Aspect 14: The method of any of Aspects 11-13, wherein the first comb offset and the second comb offset are associated with a comb-4 structure.

[0217] Aspect 15: The method of any of Aspects 11-14, wherein the first comb offset and the second comb offset are associated with a comb-8 structure.

[0218] Aspect 16: A method of wireless communication performed by a network node, comprising: transmitting an SRS resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced CS indices; and receiving one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.

[0219] Aspect 17: The method of Aspect 16, wherein a quantity of the plurality of antenna ports is three.

[0220] Aspect 18: The method of any of Aspects 16-17, wherein the irregularly distanced CS indices are a subset of eight CS indices.

[0221] Aspect 19: The method of any of Aspects 16-18, wherein a first distance associated with the irregularly distanced CS indices is one CS index, and wherein a second distance associated with the irregularly distanced CS indices is two CS indices.

[0222] Aspect 20: The method of any of Aspects 16-19, wherein a first distance associated with the irregularly distanced CS indices is one CS index, and wherein a second distance associated with the irregularly distanced CS indices is three CS indices.

[0223] Aspect 21: The method of any of Aspects 6-10, wherein at least one distance between two of the irregularly distanced CS indices is different than at least another distance between two of the irregularly distanced CS indices.

[0224] Aspect 22: The method of any of Aspects 16-20, wherein at least one distance between two of the irregularly distanced CS indices is different than at least another distance between two of the irregularly distanced CS indices.

[0225] Aspect 23: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-22.

[0226] Aspect 24: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-22.

[0227] Aspect 25: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-22.

[0228] Aspect 26: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-22.

[0229] Aspect 27: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-22.

[0230] Aspect 28: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-22.

[0231] Aspect 29: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-22.

[0232] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0233] As used herein, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware or a combination of hardware and at least one of software or firmware. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. As used herein, a “processor” is implemented in hardware or a combination of hardware and software. It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part,  on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0234] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0235] As used herein, the term “determine” or “determining” encompasses a wide 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) , identifying, inferring, ascertaining, measuring, and the like. Also, “determining” can include receiving (such as receiving information or receiving an indication) , accessing (such as accessing data stored in memory) , transmitting (such as transmitting information) and the like. Also, “determining” can include resolving, selecting, obtaining, choosing, establishing and other such similar actions. The term “identify” or “identifying” also encompasses a wide variety of actions and, therefore, “identifying” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , inferring, ascertaining, measuring, and the like. Also, “identifying” can include receiving (such as receiving information or receiving an indication) , accessing (such as accessing data stored in memory) , transmitting (such as transmitting information) and the like. Also, “identifying” can include resolving, selecting, obtaining, choosing, establishing and other such similar actions.

[0236] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0237] No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and “an” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used  interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Further, as used herein, “based on”is intended to be interpreted in the inclusive sense, unless otherwise explicitly indicated. For example, “based on” may be used interchangeably with “based at least in part on, ” “associated with” , or “in accordance with” unless otherwise explicitly indicated. Specifically, unless a phrase refers to “based on only ‘a, ’ ” or the equivalent in context, whatever it is that is “based on ‘a, ’ ” or “based at least in part on ‘a, ’ ” may be based on “a” alone or based on a combination of “a” and one or more other factors, conditions or information. Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . It should be understood that “one or more” is equivalent to “at least one. ”

[0238] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the disclosure of various aspects. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories, at least one processor of the one or more processors configured to cause the UE to:receive a sounding reference signal (SRS) resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports; andtransmit one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.2.The apparatus of claim 1, wherein the first quantity of antenna ports is one and the second quantity of antenna ports is two.3.The apparatus of claim 1, wherein the first comb offset and the second comb offset are associated with a comb-2 structure.4.The apparatus of claim 1, wherein the first comb offset and the second comb offset are associated with a comb-4 structure.5.The apparatus of claim 1, wherein the first comb offset and the second comb offset are associated with a comb-8 structure.6.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories, at least one processor of the one or more processors configured to cause the UE to:receive a sounding reference signal (SRS) resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced cyclic shift (CS) indices; andtransmit one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.7.The apparatus of claim 6, wherein a quantity of the plurality of antenna ports is three.8.The apparatus of claim 6, wherein the irregularly distanced CS indices are a subset of eight CS indices.9.The apparatus of claim 6, wherein a first distance associated with the irregularly distanced CS indices is one CS index, and wherein a second distance associated with the irregularly distanced CS indices is two CS indices.10.The apparatus of claim 6, wherein a first distance associated with the irregularly distanced CS indices is one CS index, and wherein a second distance associated with the irregularly distanced CS indices is three CS indices.11.The apparatus of claim 6, wherein at least one distance between two of the irregularly distanced CS indices is different than at least another distance between two of the irregularly distanced CS indices.12.An apparatus for wireless communication at a network node, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories, at least one processor of the one or more processors configured to cause the network node to:transmit a sounding reference signal (SRS) resource set configuration that allocates, to a first comb offset, a first quantity of antenna ports and, to a second comb offset, a second quantity of antenna ports that is different than the first quantity of antenna ports; andreceive one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.13.The apparatus of claim 12, wherein the first quantity of antenna ports is one and the second quantity of antenna ports is two.14.The apparatus of claim 12, wherein the first comb offset and the second comb offset are associated with a comb-2 structure.15.The apparatus of claim 12, wherein the first comb offset and the second comb offset are associated with a comb-4 structure.16.The apparatus of claim 12, wherein the first comb offset and the second comb offset are associated with a comb-8 structure.17.An apparatus for wireless communication at a network node, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories, at least one processor of the one or more processors configured to cause the network node to:transmit a sounding reference signal (SRS) resource set configuration that allocates a plurality of antenna ports to irregularly distanced cyclic shift (CS) indices; andreceive one or more SRSs in accordance with the SRS resource set configuration.18.The apparatus of claim 17, wherein a first distance associated with the irregularly distanced CS indices is one CS index, and wherein a second distance associated with the irregularly distanced CS indices is two CS indices.19.The apparatus of claim 17, wherein a first distance associated with the irregularly distanced CS indices is one CS index, and wherein a second distance associated with the irregularly distanced CS indices is three CS indices.20.The apparatus of claim 17, wherein at least one distance between two of the irregularly distanced CS indices is different than at least another distance between two of the irregularly distanced CS indices.

Citation Information

Patent Citations

  • Methods and apparatus for enhancement of srs

    WO2023196693A2

  • Codebook-based transmission of sounding reference signals

    WO2023211640A1