EPRE configuration for coherent joint transmission with dynamic TRP selection under heterogeneous network

By utilizing maximum downlink transmit EPRE information for CJT CSI reporting, the inaccuracy issues in TRP selection are addressed, resulting in enhanced CSI reporting and improved communication performance in 5G NR heterogeneous networks.

WO2025179444A1PCT designated stage Publication Date: 2025-09-04QUALCOMM INC +3

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/078679
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-27
Publication Date
2025-09-04

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communication systems, particularly in 5G NR, the channel state information (CSI) reporting with transmit-receive point (TRP) selection is often inaccurate due to varying maximum downlink transmission energy per resource element (EPRE) across different TRPs, leading to optimistic or pessimistic CSI reports.

Method used

A method and apparatus at the user equipment (UE) and network entity are configured to provide and receive coherent joint transmission (CJT) CSI reports based on maximum downlink transmit EPRE information associated with multiple CSI reference signal (RS) resources, enabling more accurate TRP selection and CSI reporting.

Benefits of technology

This approach enhances the accuracy of CSI reporting, allowing for more precise power management and improved communication performance in heterogeneous networks by considering the varying EPRE across TRPs.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024078679_04092025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024078679_04092025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Apparatus, methods, and computer program products for wireless communication are provided. An example method may include receiving, from a network entity, a configuration of a coherent joint transmission (CJT) channel state information (CSI) associated with multiple CSI reference signal (RS) resources associated with multiple transmit-receive points (TRPs) and maximum downlink transmit energy per resource element (EPRE) information associated with the multiple CSI RS resources. The example method may further include transmitting, to the network entity, a CJT CSI report based on the maximum downlink transmit EPRE information.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

EPRE CONFIGURATION FOR COHERENT JOINT TRANSMISSION WITH DYNAMIC TRP SELECTION UNDER HETEROGENEOUS NETWORKTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to communication systems, and more particularly, to wireless communication systems with coherent joint transmission (CJT) .

[0002] INTRODUCTION

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

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

[0005] BRIEF SUMMARY

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

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus at a user equipment (UE) are provided. The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to receive, from a network entity, a configuration of a coherent joint transmission (CJT) channel state information (CSI) associated with multiple CSI reference signal (RS) resources associated with multiple transmit-receive points (TRPs) and maximum downlink transmit energy per resource element (EPRE) information associated with the multiple CSI RS resources. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to transmit, to the network entity, a report (e.g., a CJT CSI report) based on the maximum downlink transmit EPRE information.

[0008] In another aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus at a network entity are provided. The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to provide, for a user equipment (UE) , a configuration of a coherent joint transmission (CJT) channel state information (CSI) associated with multiple CSI reference signal (RS) resources associated with multiple transmit-receive points (TRPs) and maximum downlink transmit energy per resource element (EPRE) information associated with the multiple CSI RS resources. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to receive a report (e.g., a CJT CSI report) based on the maximum downlink transmit EPRE information.

[0009] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects include the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0010] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network.

[0011] FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a first frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0012] FIG. 2B is a diagram illustrating an example of downlink (DL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0013] FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a second frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0014] FIG. 2D is a diagram illustrating an example of uplink (UL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0015] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station and user equipment (UE) in an access network, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0016] FIG. 4A is a diagram illustrating characteristics of non-coherent joint transmission (NCJT) , in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0017] FIG. 4B is a diagram illustrating characteristics of a CJT, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0018] FIG. 5 is a diagram illustrating components of a precoder in some aspects of wireless communication, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0019] FIG. 6 is a diagram illustrating a set of pre-coder components used in some aspects of CJT, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0020] FIG. 7A is a diagram illustrating an example homogeneous network, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0021] FIG. 7B is a diagram illustrating an example heterogeneous network, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 8 is a diagram illustrating example communications between a network entity and a UE, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 9 is a flowchart of a method of wireless communication, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 10 is a flowchart of a method of wireless communication, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus and / or user equipment.

[0026] FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example network entity.DETAILED DESCRIPTION

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

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

[0029] When a user equipment (UE) reports channel state information (CSI) with transmit-receive point (TRP) selection, the UE may not know how much total power might be lost if one or more particular TRP (s) are excluded. For example, a per TRP maximum downlink transmission EPRE may be different for different TRPs. The different maximum downlink transmission EPRE may be due to any of various causes, such as hardware differences and / or regulations or limits. Therefore, the CSI report with TRP  selection, which may include channel quality indicator (CQI) , rank, or precoding matrix indicator (PMI) , may be inaccurate. For example, the reported CQI may be optimistic or pessimistic. Aspects provided herein may enable a UE to provide more accurate report for coherent joint transmission (CJT) CSI with multiple TRPs and with CSI reference signal (CSI-RS) resource selection (which may be based on TRP selection) by enabling the UE to report rank, PMI, or CQI based on maximum downlink (DL) transmit energy per resource element (EPRE) information configured with the CSI-RS resources.

[0030] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the functions individually or in combination. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise, shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0031] Accordingly, in one or more example aspects, implementations, and / or use cases, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, such computer-readable media can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the types of computer- readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0032] While aspects, implementations, and / or use cases are described in this application by illustration to some examples, additional or different aspects, implementations and / or use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described examples may occur. Aspects, implementations, and / or use cases may range a spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques herein. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspect. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antenna, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc. of varying sizes, shapes, and constitution.

[0033] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB, access point (AP) , a transmit-receive point  (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0034] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0035] Base station operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0036] FIG. 1 is a diagram 100 illustrating an example of a wireless communications system and an access network. The illustrated wireless communications system includes a disaggregated base station architecture. The disaggregated base station architecture may include one or more CUs 110 that can communicate directly with a core network 120 via a backhaul link, or indirectly with the core network 120 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 125 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 115 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 105, or both) . A CU 110 may communicate with one or more DUs 130 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 130 may communicate with one or more RUs 140 via respective fronthaul links. The RUs 140 may communicate with  respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 140.

[0037] Each of the units, i.e., the CUs 110, the DUs 130, the RUs 140, as well as the Near-RT RICs 125, the Non-RT RICs 115, and the SMO Framework 105, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or to transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or to transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or to transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0038] In some aspects, the CU 110 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 110. The CU 110 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 110 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 110 can be implemented to communicate with the DU 130, as necessary, for network control and signaling.

[0039] The DU 130 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 140. In some aspects, the DU 130 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation, demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as  those defined by 3GPP. In some aspects, the DU 130 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 130, or with the control functions hosted by the CU 110.

[0040] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 140. In some deployments, an RU 140, controlled by a DU 130, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 140 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 140 can be controlled by the corresponding DU 130. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 130 and the CU 110 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0041] The SMO Framework 105 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements that may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 190) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 110, DUs 130, RUs 140 and Near-RT RICs 125. In some implementations, the SMO Framework 105 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 111, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 105 can communicate directly with one or more RUs 140 via an O1 interface. The SMO Framework 105 also may include a Non-RT RIC 115 configured to support functionality of the SMO Framework 105.

[0042] The Non-RT RIC 115 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial  intelligence (AI)  / machine learning (ML) (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 125. The Non-RT RIC 115 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 125. The Near-RT RIC 125 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 110, one or more DUs 130, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 125.

[0043] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 125, the Non-RT RIC 115 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 125 and may be received at the SMO Framework 105 or the Non-RT RIC 115 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 115 or the Near-RT RIC 125 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 115 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 105 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0044] At least one of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 may be referred to as a base station 102. Accordingly, a base station 102 may include one or more of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 (each component indicated with dotted lines to signify that each component may or may not be included in the base station 102) . The base station 102 provides an access point to the core network 120 for a UE 104. The base station 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The small cells include femtocells, picocells, and microcells. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links between the RUs 140 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to an RU 140 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from an RU 140 to a UE 104. The communication links may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication  links may be through one or more carriers. The base station 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0045] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL wireless wide area network (WWAN) spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, BluetoothTM (Bluetooth is a trademark of the Bluetooth Special Interest Group (SIG) ) , Wi-FiTM (Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance) based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0046] The wireless communications system may further include a Wi-Fi AP 150 in communication with UEs 104 (also referred to as Wi-Fi stations (STAs) ) via communication link 154, e.g., in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum or the like. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the UEs 104  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0047] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band  (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0048] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR2-2 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (71 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0049] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR2-2, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0050] The base station 102 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate beamforming. The base station 102 may transmit a beamformed signal 182 to the UE 104 in one or more transmit directions. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 102 in one or more receive directions. The UE 104 may also transmit a beamformed signal 184 to the base station 102 in one or more transmit directions. The base station 102 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 102  / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 102  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 102 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0051] The base station 102 may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, network node, network entity, network equipment, or some other suitable  terminology. The base station 102 can be implemented as an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station with a baseband unit (BBU) (including a CU and a DU) and an RU, or as a disaggregated base station including one or more of a CU, a DU, and / or an RU. The set of base stations, which may include disaggregated base stations and / or aggregated base stations, may be referred to as next generation (NG) RAN (NG-RAN) .

[0052] The core network 120 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 161, a Session Management Function (SMF) 162, a User Plane Function (UPF) 163, a Unified Data Management (UDM) 164, one or more location servers 168, and other functional entities. The AMF 161 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 120. The AMF 161 supports registration management, connection management, mobility management, and other functions. The SMF 162 supports session management and other functions. The UPF 163 supports packet routing, packet forwarding, and other functions. The UDM 164 supports the generation of authentication and key agreement (AKA) credentials, user identification handling, access authorization, and subscription management. The one or more location servers 168 are illustrated as including a Gateway Mobile Location Center (GMLC) 165 and a Location Management Function (LMF) 166. However, generally, the one or more location servers 168 may include one or more location / positioning servers, which may include one or more of the GMLC 165, the LMF 166, a position determination entity (PDE) , a serving mobile location center (SMLC) , a mobile positioning center (MPC) , or the like. The GMLC 165 and the LMF 166 support UE location services. The GMLC 165 provides an interface for clients / applications (e.g., emergency services) for accessing UE positioning information. The LMF 166 receives measurements and assistance information from the NG-RAN and the UE 104 via the AMF 161 to compute the position of the UE 104. The NG-RAN may utilize one or more positioning methods in order to determine the position of the UE 104. Positioning the UE 104 may involve signal measurements, a position estimate, and an optional velocity computation based on the measurements. The signal measurements may be made by the UE 104 and / or the base station 102 serving the UE 104. The signals measured may be based on one or more of a satellite positioning system (SPS) 170 (e.g., one or more of a Global Navigation Satellite System (GNSS) , global position system (GPS) , non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system) , LTE signals, wireless local area network  (WLAN) signals, Bluetooth signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information (e.g., barometric pressure sensor, motion sensor) , NR enhanced cell ID (NR E-CID) methods, NR signals (e.g., multi-round trip time (Multi-RTT) , DL angle-of-departure (DL-AoD) , DL time difference of arrival (DL-TDOA) , UL time difference of arrival (UL-TDOA) , and UL angle-of-arrival (UL-AoA) positioning) , and / or other systems / signals / sensors.

[0053] Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. In some scenarios, the term UE may also apply to one or more companion devices such as in a device constellation arrangement. One or more of these devices may collectively access the network and / or individually access the network.

[0054] Referring again to FIG. 1, in some aspects, the UE 104 may include a EPRE component 198. In some aspects, the EPRE component 198 may be configured to receive, from a network entity, a configuration of a CJT CSI associated with multiple CSI RS resources associated with multiple TRPs and maximum downlink transmit EPRE information associated with the multiple CSI RS resources. In some aspects, the EPRE component 198 may be further configured to transmit, to the network entity, a CJT CSI report based on the maximum downlink transmit EPRE information.

[0055] In certain aspects, the base station 102 may include a EPRE component 199. In some aspects, the EPRE component 199 may be configured to provide, for a UE, a configuration of a CJT CSI associated with multiple CSI RS resources associated with multiple TRPs and maximum downlink transmit EPRE information associated with the multiple CSI RS resources. In some aspects, the EPRE component 199 may be  further configured to receive a CJT CSI report based on the maximum downlink transmit EPRE information.

[0056] Although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-A, CDMA, GSM, and other wireless technologies.

[0057] As described herein, a node (which may be referred to as a node, a network node, a network entity, or a wireless node) may include, be, or be included in (e.g., be a component of) a base station (e.g., any base station described herein) , a UE (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, an integrated access and backhauling (IAB) node, a distributed unit (DU) , a central unit (CU) , a remote / radio unit (RU) (which may also be referred to as a remote radio unit (RRU) ) , and / or another processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a network node may be a UE. As another example, a network node may be a base station or network entity. As another example, a first network node may be configured to communicate with a second network node or a third network node. In one aspect of this example, the first network node may be a UE, the second network node may be a base station, and the third network node may be a UE. In another aspect of this example, the first network node may be a UE, the second network node may be a base station, and the third network node may be a base station. In yet other aspects of this example, the first, second, and third network nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like being a network node. For example, disclosure that a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network node is configured to receive information from a second network node. Consistent with this disclosure, once a specific example is broadened in accordance with this disclosure (e.g., a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network node is configured to receive information from a second network node) , the broader example of the narrower example may be interpreted in the reverse, but in a broad open-ended way. In the example above where a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network node is configured to receive information from a second network node, the first network node may refer to a first UE, a first base station, a first apparatus, a first device, a first computing  system, a first set of one or more one or more components, a first processing entity, or the like configured to receive the information; and the second network node may refer to a second UE, a second base station, a second apparatus, a second device, a second computing system, a second set of one or more components, a second processing entity, or the like.

[0058] As described herein, communication of information (e.g., any information, signal, or the like) may be described in various aspects using different terminology. Disclosure of one communication term includes disclosure of other communication terms. For example, a first network node may be described as being configured to transmit information to a second network node. In this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network node is configured to transmit information to the second network node includes disclosure that the first network node is configured to provide, send, output, communicate, or transmit information to the second network node. Similarly, in this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network node is configured to transmit information to the second network node includes disclosure that the second network node is configured to receive, obtain, or decode the information that is provided, sent, output, communicated, or transmitted by the first network node.

[0059] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe. The 5G NR frame structure may be frequency division duplexed (FDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be time division duplexed (TDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and F is flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 1 (with all UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 1, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61  include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0060] FIGs. 2A-2D illustrate a frame structure, and the aspects of the present disclosure may be applicable to other wireless communication technologies, which may have a different frame structure and / or different channels. A frame (10 ms) may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 14 or 12 symbols, depending on whether the cyclic prefix (CP) is normal or extended. For normal CP, each slot may include 14 symbols, and for extended CP, each slot may include 12 symbols. The symbols on DL may be CP orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the CP and the numerology. The numerology defines the subcarrier spacing (SCS) (see Table 1) . The symbol length / duration may scale with 1 / SCS.

[0061] Table 1: Numerology, SCS, and CP

[0062] For normal CP (14 symbols / slot) , different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For extended CP, the numerology 2 allows  for 4 slots per subframe. Accordingly, for normal CP and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing may be equal to 2μ*15 kHz, where μ is the numerology 0 to 4. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=4 has a subcarrier spacing of 240 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs. 2A-2D provide an example of normal CP with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs. Within a set of frames, there may be one or more different bandwidth parts (BWPs) (see FIG. 2B) that are frequency division multiplexed. Each BWP may have a particular numerology and CP (normal or extended) .

[0063] A resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0064] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE.The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) and channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and phase tracking RS (PT-RS) .

[0065] FIG. 2B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) (e.g., 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs) , each CCE including six RE groups (REGs) , each REG including 12 consecutive REs in an OFDM symbol of an RB. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . A UE is configured to monitor PDCCH candidates in a PDCCH search space (e.g., common search space, UE-specific search space) during PDCCH monitoring occasions on the CORESET, where the PDCCH candidates have different DCI formats and different aggregation levels. Additional BWPs may be located at greater and / or lower frequencies across the channel bandwidth. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within  symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the DM-RS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (also referred to as SS block (SSB) ) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0066] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0067] FIG. 2D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) (HARQ-ACK) feedback (i.e., one or more HARQ ACK bits indicating one or more ACK and / or negative ACK (NACK) ) . The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0068] FIG. 3 is a block diagram of a base station 310 in communication with a UE 350 in an access network. In the DL, Internet protocol (IP) packets may be provided to a controller / processor 375. The controller / processor 375 implements layer 3 and layer  2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 375 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0069] The transmit (TX) processor 316 and the receive (RX) processor 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 316 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well  as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 350. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318Tx. Each transmitter 318Tx may modulate a radio frequency (RF) carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0070] At the UE 350, each receiver 354Rx receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 356. The TX processor 368 and the RX processor 356 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 350. If multiple spatial streams are destined for the UE 350, they may be combined by the RX processor 356 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 356 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal includes a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 310. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 358. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 310 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 359, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0071] The controller / processor 359 can be associated with at least one memory 360 that stores program codes and data. The at least one memory 360 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 359 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0072] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 310, the controller / processor 359 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header  compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0073] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 310 may be used by the TX processor 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 368 may be provided to different antenna 352 via separate transmitters 354Tx. Each transmitter 354Tx may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0074] The UL transmission is processed at the base station 310 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 350. Each receiver 318Rx receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 370.

[0075] The controller / processor 375 can be associated with at least one memory 376 that stores program codes and data. The at least one memory 376 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 375 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0076] At least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359 may be configured to perform aspects in connection with EPRE component 198 of FIG. 1.

[0077] At least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375 may be configured to perform aspects in connection with EPRE component 199 of FIG. 1.

[0078] In some aspects of wireless communication, joint transmission across multiple TRPs may be enabled. The joint transmission may be non-coherent JT (NCJT) in which data  (layers) may be precoded separately on different TRPs, or may be CJT in which a same layer may be transmitted via multiple TRPs with phase coherence.

[0079] FIG. 4A is a diagram 400 illustrating characteristics of non-coherent joint transmission (NCJT) . Diagram 400 illustrates that for NCJT a first set of layers (e.g., a set of one layer) associated with data XA 401 may be associated with a set of TRP A ports 402 while a second set of layers (e.g., a set of two layers) associated with data XB 411 may be associated with a set of TRP B ports 412. For NCJT, the data XA 401 and XB 411 may be precoded with a precoder matrix:

[0080] The data is precoded separately on different TRPs. For example, the first column of the precoder matrix indicates that at a first instance, a first TRP will transmit data and the value “0” indicates that the second TRP will not transmit the data. Then, the second column indicates a “0” so that the first TRP does not transmit at the second instance and the second TRP will transmit. The data is represented by XA and XB, in which XA is precoded based on VA 403 and the data XB is precoded based on VB 413 for transmission over TRP A ports 402 and TRP B ports 412, respectively. FIG. 4A illustrates that the precoder matrix may have a dimension based on where is a value based on a number of transmission antennas of a TRP and RITRP corresponds to a rank indicator for the TRP, e.g., a number of layers for the TRP. In FIG. 2A, TRP A has four antenna ports and 1 layer, e.g., corresponding to VA: 4×1, whereas TRP B has four antenna ports and two layers, e.g., corresponding to VB: 4×2. The data may be based on the RI of the corresponding TRP x 1, e.g., RITRPx1, so that the data for TRP A is XA: 1x1 and the data for TRP B is XB: 1x1 and 2. At 400, FIG. 2A shows the mapping of the data for transmission on the TRPs.

[0081] FIG. 4B is a diagram 450 illustrating characteristics of a CJT. Diagram 450 illustrates that, as opposed to NCJT, for CJT a first set of layers (e.g., a set of 2 layers) associated with joint data X 451 may be jointly precoded, e.g., based on precoder 453 (including a first precoder component VA 453A and a second precoder component VB 453B) to be transmitted from both the TRP A and TRP B in a coherent manner via TRP A ports 452 and TRP B ports 462. The precoder is shown as:

[0082] FIG. 4B illustrates that the precoder matrix may have a dimension based on  where is a value based on a number of transmission antennas of a TRP and corresponds to a maximum rank indicator for the TRPs, e.g., a maximum number of layers for the TRPs, or,  corresponds to a common rank indicator for the TRPs. In FIG. 2B, TRP A and TRP each have four antenna ports and a maximum of 2 layers, so that VA: 4×2 and VB: 4×2. The data may be based on the x 1, e.g.,  x 1, so that the data is X: 2x1. At 450, FIG. 2B shows the joint mapping of the data for transmission on the TRPs.

[0083] In some aspects, the coherence of CJT refers to a phase coherence between TRPs that may be transmitting a same layer as opposed to NCJT in which each layer is transmitted via a single TRP and phase coherence between the TRPs may not provide additional benefits. In some aspects of wireless communication, CJT may be extended to up to 4 TRPs, e.g., in a low frequency band such as FR1, based on a type-II codebook. In some aspects, providing additional TRPs for CJT effectively increases an antenna size for transmitting the low frequency transmission.

[0084] FIG. 5 is a diagram 500 illustrating components of a precoder in some aspects of wireless communication. Diagram 500 illustrates that, for each layer, e.g., Layer 0 510, Layer 1 520 Layer 2 530 and Layer 3 540, a precoder W may be generated based on a first matrix W1 associated with a spatial domain (SD) , a second matrix Wf or WfH associated with a frequency domain (FD) , and a third matrix including a set of non-zero coefficients (NZCs) . In some aspects, the first matrix W1 may be a Nt by 2L matrix, where Nt is a value based on a number of transmission antennas and an oversampling and L is a number of beams used for the joint transmission and both Nt and L are RRC-configured. The first matrix W1 in some aspects, may be selected from a set of SD basis matrixes (e.g., DFT bases) for the spatial domain. The first matrix may be common to layers to be transmitted via a joint transmission, e.g., a NCJT or a CJT.

[0085] The second matrix Wf or WfH, in some aspects, may be an M x N3 matrix, where M may be an RRC-configured number of FD bases (e.g., FD DFT bases) and is rank-pair specific, i.e., M1 = M2 for rank = {1, 2} and M3 = M4 for rank = {3, 4} , and N3 is a number of spatial domain bases. In some aspects, the second matrix Wf or WfHmay be layer-specific such that a second matrix Wf or WfH includes a first set of selected FD bases associated with a first layer, where the first set of selected FD bases  may, or may not, overlap, completely or partially, with a set of selected FD bases for a second matrix Wf or WfH associated with a second layer. The third matrix in some aspects, may be a 2L x M matrix including a set of NZCs. In some aspects, the third matrix is layer-specific and the CSI may report up to K0 NZCs for each layer and up to 2K0 NZCs across all the layers, where unreported coefficients are assumed to be, or are set to zero. The coefficients may be quantized based on a preconfigured and / or RRC configured quantized values.

[0086] FIG. 6 is a diagram 600 illustrating a set of pre-coder components (e.g., SD component W1, FD component Wf or WfH, and component ) used in some aspects of CJT. For example, in a first (intra-site) scenario (e.g., scenario 1A) associated with a CJT from multiple co-located TRPs (e.g., antennas at a same site) with a same spatial orientation, a same spatial domain matrix W1 may be associated with (or used for) each TRP (e.g., for TRP A 610 and for TRP B 620) . In a second (intra-site) scenario (e.g., scenario 1B) associated with a CJT for co-located TRPs (e.g., antennas at a same site) with a different spatial orientation, different spatial domain matrices W1, Aand W1, B may be associated with (or used for) the different TRPs (e.g., spatial domain matrix W1, Afor TRP A 630 and spatial domain matrix W1, B for TRP B 640) .

[0087] Diagram 600 additionally illustrates that, in a third (inter-site) scenario (e.g., scenario 2) each component (e.g., SD component W1, FD component Wf or WfH, and component ) may be selected independently. For example, different spatial domain matrices W1, Aand W1, B may be associated with (or used for) the different TRPs at different sites (e.g., spatial domain matrix W1, Afor TRP A 650 and spatial domain matrix W1, B for TRP B 660) . Additionally, different frequency domain matrices Wf, AHor Wf, BH may be associated with (or used for) the different TRPs at different sites (e.g., spatial domain matrix Wf, AH for TRP A 650 and spatial domain matrix Wf, BH for TRP B 660) . Finally, each of TRP A 650 and TRP B 660 may further be associated with different third components and respectively. In some aspects, one TRP may further be associated with an additional co-phase / -amplitude coefficient q.

[0088] In some wireless communication systems, one CSI-RS resource corresponds to one TRP, and a total of NTRP∈ {2, 3, 4} CSI-RS resources may be configured. TRP  selection by UE can be enabled to have N≤NTRP TRPs selected in a CSI / PMI report. In some wireless communication systems, homogenous TRPs may be used for CJT. As used herein, the term “homogenous TRPs” refers to TRPs that have a same number of ports for each TRP and a same power level or class for the TRPs, such as all macro-site TRPs, or all micro-site TRPs. For homogenous TRPs, the power associated with each TRP may or may not be the same. As used herein, the term “heterogenous TRPs” refers to TRPs that are non-homogenous, e.g., differ by power level or class or do not have a same number of ports for each TRP.

[0089] FIG. 7A is a diagram 700 illustrating an example homogeneous network, in accordance with various aspects of the present disclosure. As illustrated in FIG. 7A, the CU 701 may be in communication with a first TRP 702, a second TRP 704, and a third TRP 706. Each of the first TRP 702, the second TRP 704, and the third TRP 706 may have a same power level or class (e.g., all macro-site TRPs) and may have a same number of ports.

[0090] FIG. 7B is a diagram 750 illustrating an example heterogeneous network, in accordance with various aspects of the present disclosure. As illustrated in FIG. 7B, the CU 751 may be in communication with a first TRP 752, which may be in turn in communication with a second TRP 754, a third TRP 756, and a fourth TRP 758. The first TRP 752 may have a first power level or class (e.g., macro-site TRP) and the second TRP 754, the third TRP 756, and the fourth TRP 758 may have a different power level or class (e.g., micro-site TRPs) .

[0091] In some wireless communication systems, downlink power allocation may be based on a serving cell configuration. The serving cell configuration may include a synchronization signal (SS) PBCH transmit power (such as by including an information element (IE) ) , which may be represented by an IE ss-PBCH-BlockPower. Based on the SS / PBCH transmit power, a UE may derive a secondary synchronization signal (SSS) energy per RE (EPRE) of a SS / PBCH block. The transmit power for CSI-RS, such as CSI-RS EPRE may be derived from (e.g., computed based on) the SS / PBCH transmit power and a CSI-RS power offset (e.g., represented by an IE powerControlOffsetSS) . The transmit power for a PDSCH, such as PDSCH EPRE, may be derived from (e.g., computed based on) the CSI-RS EPRE and a power offset (e.g., represented by IE powerControlOffset (which may be shortened as “Pc offset” or “Pc” ) between the PDSCH EPRE and the CSI-RS EPRE. The power offset between the PDSCH EPRE and the CSI-RS EPRE and the CSI-RS power offset may be  associated with an IE associated with the CSI resource set (e.g., represented by IE NZP-CSI-RS-Resource) . An example of the parameter NZP-CSI-RS-Resource is provided below:

[0092] The IE CSI-RS-ResourceMapping is used for configuring CSI-RS REs within single RB and may indicate location of the REs within the RB. The IE powerControlOffset may represent the power offset of PDSCH RE to NZP CSI-RS RE. The IE powerControlOffsetSS may represent the power offset of NZP CSI-RS RE to SSS RE.

[0093] The IE qcl-InfoPeriodicCSI-RS, for example, may represent a reference to one TCI-State in TCI-States for providing the quasi-colocation (QCL) source and QCL type for a target periodic CSI-RS. In some aspects, a QCL relationship may indicate a relationship between signals with respect to one or more of: a Doppler shift, a Doppler spread, an average delay, a delay spread, a set of spatial Rx parameters, or the like. In some aspects, the QCL relationship may be based on different QCL type parameter (s) . There may be different types of QCL relationships, in which a QCL type A may include the Doppler shift, the Doppler spread, the average delay, and the delay spread; QCL type B may include the Doppler shift and the Doppler spread; QCL type C may include the Doppler shift and the average delay; and QCL type D may include the spatial Rx parameters.

[0094] In some wireless communication systems, the IE powerControlOffset may indicate PDSCH to CSI-RS EPRE offset and may be per CSI-RS resource configured. The IE powerControlOffset may represent where PPDSCH and PCSIRS are per-RE energy for PDSCH and CSI-RS in a linear domain. The parameter PPDSCH(per PDSCH RE) takes into account all Nt ports of the base station / TRP (since each RE of PDSCH is transmitted by all the Nt ports, i.e. Nt ports / RE) , while PCSIRS (per CSI-RS RE) takes into account NCDM ports (e.g., . NCDM ports / RE for CSI-RS, where NCDM is the code division multiplexing (CDM) group size of the CSI-RS) . When reporting CQI, UE assumes the corresponding PDSCH has Tx power based on this  configured power control offset (e.g., which may be referred to as powerControlOffset) over the measured CSI-RS.

[0095] In some wireless communication systems, there may be some UE assumptions for CQI / PMI / RI calculation for CJT. If the higher layer parameter for a report quantity (e.g., reportQuantity) in a CSI report configuration (e.g., which may be referred to as CSI-ReportConfig) for which the CQI is reported is set to ‘cri-RI-PMI-CQ’ , the higher layer parameter codebookType is set to ‘typeII-CJT-r18’ or ‘typeII-CJT-PortSelection-r18’ , and the corresponding CSI-RS Resource Set for channel measurement is configured with 1≤NTRP≤4 CSI-RS resources, for CQI calculation, the UE may assume PDSCH signals on antenna ports in the set [1000, …, 1000+υ-1] for υ layers would result in signals equivalent to corresponding symbols transmitted on antenna ports [3000, …, 3000+P-1] of each of the N selected CSI-RS resources, as given by:

[0096] where W (i) is the precoding matrix corresponding to the procedure described in for codebookType set to ‘typeII-CJT-r18’ and ‘typeII-CJT-PortSelection-r18’ , respectively, and are the indices of the N selected CSI-RS resources in increasing order, such that AUE may assume that the signals fully overlap in time and frequency. A may can assume that the PDSCH signals for υ layers would have the same ratio of EPRE to CSI-RS EPRE for all CSI-RS resources σj, with j=1, …, N0, equal to the powerControlOffset of the respective CSI-RS resource. The PCJT-PDSCH for CJT-PDSCH is defined based on NP (i.e. NNt) ports, where N≤NTRP (NTRP is the quantity of UE-selected TRPs) . For CJT multi-TRP (mTRP) , powerControlOffset may be per-CSI-RS resource configured (e.g., per-TRP configured) . As an example, for a particular CSI-RS  number n, the powerControlOffset may be ATRP-common powerControlOffset value is may be restricted. For example, if TRP-specific, the measured channel “HTRP#n” (NrxP matrix) for each TRP may be scaled according to the TRP-relative difference between the configured powerControlOffsets, before singular value decomposition (SVD) and rank / PMI calculation. For example, NTRP=4 with {Pc1, Pc2, Pc3, Pc4} configured respectively, the measured channel, e.g., HTRP#2, may be scaled with (similarly, HTRP#3, HTRP#4 scaled with respectively) –here TRP#1 is used as a reference, which may be generalized i.e. another certain TRP may also be used as a reference.

[0097] In some aspects with heterogenous network, mechanisms related to the powerControlOffset may be changed. The per-TRP powerControlOffset may be defined as where is defined based on a static total NTRPNt ports (rather than a dynamic NNt) . However, N is smaller than or equal to NTRP and based on the UE’s report, which may be unknown to the network when configuring the per-TRP powerControlOffset. Aspects provided herein may enable a UE to take into account the power down-scaling with dynamic total ports NNt of CJT-PDSCH. UE may be able to dynamically select TRP in communication with the UE. In some wireless communication systems, a per-TRP max DL Tx EPRE may be defined as EPRE summation across all ports of a TRP. In such wireless communication systems, the PDSCH-to-CSI-RS EPRE offset (powerControlOffset) may be purposed for the case when CSI-RS power boosting is implemented, and might not reflect the per-TRP max DL Tx EPRE. For example, the PDSCH-to-CSI-RS EPRE offset may be intended for homogeneous network and it may not accurately reflect the per-TRP max DL Tx EPRE for a heterogenous network. Therefore, when UE reports CSI with TRP selection (N<NTRP) , UE may not know how much (the portion of) total power might be lost if one or more particular TRP (s) are excluded. Therefore, the report, which may include CQI, rank, or precoding matrix indicator, may be inaccurate. For example, the reported CQI may be optimistic or pessimistic.

[0098] Aspects provided herein may enable a UE to provide more accurate report for CJT CSI with NTRP CSI-RS resources (TRPs) and with CSI-RS resource selection (TRP selection) by enabling the UE to report rank, PMI, or CQI based on maximum DL Tx  EPRE information configured with the NTRP CSI-RS resource. Based on aspects provided herein, for NTRP=4 with {Pc1, Pc2, Pc3, Pc4} configured respectively, the measured channel of each TRP e.g. HTRP#2, is scaled with (similarly, HTRP#3, HTRP#4 scaled with respectively) , before rank / PMI calculation. After UE calculates rank and PMI (thus TRP selection e.g. N<NTRP=4) , for CQI calculation, UE assumes the power of CJT-PDSCH as scaled by  where σn denotes the index of an n-th selected TRP (1≤σn≤NTRP ) , and {PTRP#1-PDSCH, max, PTRP#2-PDSCH, max, PTRP#3-PDSCH, max, PTRP#4-PDSCH, max} is the max DL Tx EPRE for each TRP (EPRE summation across all ports of a TRP) , and may be configured to the UE (and may be unknown in other wireless communication systems) . In aspects provided herein, maximum DL Tx EPRE information configured with NTRP CSI-RS resources may be configured as either TRP-relative or absolute EPRE, and may be configured as either summation across all ports of a particular TRP (e.g., each selected TRP) or per-port-averaged max EPRE of a particular TRP (e.g., each selected TRP) . In some aspects where the maximum DL Tx EPRE information configured with NTRP CSI-RS resources is configured as TRP-relative, the information may be represented in a number of decibels (dBs) . In some aspects where the maximum DL Tx EPRE information configured with NTRP CSI-RS resources is configured as absolute EPRE, the information may be represented in a number of decibel-milliwatts (dBm) . The UE may report rank, PMI, or CQI based on NTRP (the quantity of UE-selected TRPs) and N (the quantity of selected CSI-RS resources) .

[0099] In some aspects where the maximum DL Tx EPRE information configured with NTRP CSI-RS resources is configured as TRP-relative and summation across all ports of a particular TRP, the UE may assume that CJT-PDSCH would have the ratio of EPRE to CSI-RS EPRE for all CSI-RS resource σj with j=1, …, N (1≤σ1<…<σN≤NTRP) , equal to the powerControlOffset of the respective CSI-RS resource, in addition with, by way of example,  The parameter  denotes the relative per-port-averaged max EPRE of each TRP#n, n=1, …, NTRP, which may be value in linear domain (and may be configured  as dB or dBm, in log domain) . The parameter may be based on subtracting the non-selected NTRP-N TRPs:  or  where ζn denotes the index of an n-th non-selected TRP (1≤ζn≤NTRP) , . For a reference TRP, the per-port-averaged max EPRE may be the reference and may be zero dB.

[0100] In some aspects where the maximum DL Tx EPRE information configured with NTRP CSI-RS resources is configured as absolute EPRE and summation across all ports of a particular TRP, UE-assume CJT-PDSCH would have the ratio of EPRE to CSI-RS EPRE for all CSI-RS resource σj with j=1, …, N (1≤σ1<…<σN≤NTRP) , equal to the powerControlOffset of the respective CSI-RS resource, in addition with  The parameter PTRP#n-PDSCH, max denotes the absolute per-port-averaged max EPRE of each TRP#n, n=1, …, NTRP, which may be value in linear domain (and may be configured as dB or dBm, in log domain) .

[0101] In some aspects where the maximum DL Tx EPRE information configured with NTRP CSI-RS resources is configured as TRP-relative and per-port-averaged max EPRE of a particular TRP, the UE may report rank / PMI / CQI additionally based on the number of ports of each of the NTRP CSI-RS resources (denoted as ) . The UE may assume CJT-PDSCH would have the ratio of EPRE to CSI-RS EPRE for all CSI-RS resource σj with j=1, …, N (1≤σ1<…<σN≤NTRP) , equal to the powerControlOffset of the respective CSI-RS resource, in addition with  The parameter denotes the relative maximum EPRE (relative to a reference TRP) across all ports of each TRP#n, n=1, …, NTRP, which may be value in linear domain (and may be configured as dB or dBm, in log domain) .

[0102] In some aspects where the maximum DL Tx EPRE information configured with NTRP CSI-RS resources is configured as absolute EPRE and per-port-averaged max EPRE of a particular TRP, the UE may report rank / PMI / CQI additionally based on the number of ports of each of the NTRP CSI-RS resources (denoted as  ) . The UE may assume CJT-PDSCH would have the ratio of EPRE to CSI-RS EPRE for all CSI-RS resource σj with j=1, …, N (1≤σ1<…<σN≤NTRP) , equal to the powerControlOffset of the respective CSI-RS resource, in  addition with The parameter PTRP#n-perPort, max denotes the absolute maximum EPRE across all ports of each TRP#n, n=1, …, NTRP, which may be value in linear domain (and may be configured as dB or dBm, in log domain) .

[0103] FIG. 8 is a diagram 800 illustrating example communications between a network entity 804 and a UE 802, in accordance with various aspects of the present disclosure. As illustrated in FIG. 8, the UE 802 may receive a configuration 806 of a CJT CSI associated with multiple CSI RS resources associated with multiple TRPs and maximum downlink transmit EPRE information associated with the multiple CSI RS resources. In some aspects, the configuration 806 may configure maximum DL Tx EPRE information configured with NTRP CSI-RS resources as either TRP-relative or absolute EPRE, and as either summation across all ports of a particular TRP (e.g., each selected TRP) or per-port-averaged max EPRE of a particular TRP (e.g., each selected TRP) . Based on the configuration 806, the UE 802 may determine rank, PMI, or CQI at 806 and report rank, PMI, or CQI at 808 to the network entity 804. As illustrated at 810, the UE and the network entity 804 may exchange communication (e.g., transmit and / or receive) transmissions that are scheduled based at least in part on the report from the UE 802. For example, the communications at 810 may include CJT PDSCH from the network entity 804 to the UE 802.

[0104] FIG. 9 is a flowchart 900 of a method of wireless communication. The method may be performed by a UE (e.g., the UE 104; the apparatus 1104) . The method may enable a UE to provide more accurate report for CJT CSI with NTRP CSI-RS resources (TRPs) and with CSI-RS resource selection (TRP selection) by enabling the UE to report based on maximum DL Tx EPRE information configured with the NTRP CSI-RS resources.

[0105] At 902, the UE may receive, from a network entity, a configuration of a CJT CSI associated with multiple CSI RS resources associated with multiple TRPs and maximum downlink transmit EPRE information associated with the multiple CSI RS resources. For example, the UE 802 may receive, from a network entity 804, a configuration (e.g., 806) of a CJT CSI associated with multiple CSI RS resources associated with multiple TRPs and maximum downlink transmit EPRE information associated with the multiple CSI RS resources. In some aspects, 902 may be performed by EPRE component 198. In some aspects, the maximum downlink  transmit EPRE information includes a set of summated maximum EPRE, where each summated maximum EPRE of the set of summated maximum EPRE is across each port associated with a respective TRP of the multiple TRPs and TRP-relative to a reference TRP of the multiple TRPs. In some aspects, the maximum downlink transmit EPRE information includes a set of summated maximum EPRE, where each summated maximum EPRE of the set of summated maximum EPRE is across each port associated with a respective TRP of the multiple TRPs. In some aspects, the maximum downlink transmit EPRE information includes a set of per-port averaged maximum EPRE, where each per-port averaged maximum EPRE of the set of per-port averaged maximum EPRE is associated with a respective TRP of the multiple TRPs and TRP-relative to a reference TRP of the multiple TRPs. In some aspects, the configuration may configure the multiple CSI RS resources. In some aspects, the configuration may be separate from the maximum downlink transmit EPRE information (e.g., the maximum downlink transmit EPRE information is not included in the configuration) . In some aspects, the configuration may include the maximum downlink transmit EPRE information. In some aspects, a configuration configuring the multiple CSI RS resources may be included in another configuration that includes the maximum downlink transmit EPRE information. In some aspects, a configuration configuring the multiple CSI RS resources may be included in another configuration that does not include the maximum downlink transmit EPRE information.

[0106] At 904, the UE may transmit, to the network entity, a CJT CSI report based on the maximum downlink transmit EPRE information. For example, the UE 802 may transmit, to the network entity 804, a report (e.g., 808) based on the maximum downlink transmit EPRE information. In some aspects, 904 may be performed by EPRE component 198. In some aspects, the report includes at least one rank, at least one precoding matrix indicator, and at least one CQI associated with the multiple CSI RS resources, and where the report is based on a respective quantity of ports associated with each CSI RS resource of the multiple CSI RS resources.

[0107] FIG. 10 is a flowchart 1000 of a method of wireless communication. The method may be performed by a network entity (e.g., the base station 102, the network entity 1102, the network entity 1202) . The method may enable a UE to provide more accurate report for CJT CSI with NTRP CSI-RS resources (TRPs) and with CSI-RS resource selection (TRP selection) by enabling the UE to report based on maximum DL Tx EPRE information configured with the NTRP CSI-RS resources.

[0108] At 1002, the network entity may provide, for a UE, a configuration of a CJT CSI associated with multiple CSI RS resources associated with multiple TRPs and maximum downlink transmit EPRE information associated with the multiple CSI RS resources. For example, the network entity 804 may provide, for a UE 802, a configuration (e.g., 804) of a CJT CSI associated with multiple CSI RS resources associated with multiple TRPs and maximum downlink transmit EPRE information associated with the multiple CSI RS resources. In some aspects, 1002 may be performed by EPRE component 199. In some aspects, the configuration may configure the multiple CSI RS resources. In some aspects, the configuration may be separate from the maximum downlink transmit EPRE information (e.g., the maximum downlink transmit EPRE information is not included in the configuration) . In some aspects, the configuration may include the maximum downlink transmit EPRE information. In some aspects, a configuration configuring the multiple CSI RS resources may be included in another configuration that includes the maximum downlink transmit EPRE information. In some aspects, a configuration configuring the multiple CSI RS resources may be included in another configuration that does not include the maximum downlink transmit EPRE information.

[0109] At 1004, the network entity may receive a CJT CSI report based on the maximum downlink transmit EPRE information. For example, the network entity 804 may receive a report (e.g., 808) based on the maximum downlink transmit EPRE information. In some aspects, 1004 may be performed by EPRE component 199.

[0110] FIG. 11 is a diagram 1100 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1104. The apparatus 1104 may be a UE, a component of a UE, or may implement UE functionality. In some aspects, the apparatus1104 may include at least one cellular baseband processor 1124 (also referred to as a modem) coupled to one or more transceivers 1122 (e.g., cellular RF transceiver) . The cellular baseband processor (s) 1124 may include at least one on-chip memory 1124'. In some aspects, the apparatus 1104 may further include one or more subscriber identity modules (SIM) cards 1120 and at least one application processor 1106 coupled to a secure digital (SD) card 1108 and a screen 1110. The application processor (s) 1106 may include on-chip memory 1106'. In some aspects, the apparatus 1104 may further include a Bluetooth module 1112, a WLAN module 1114, an SPS module 1116 (e.g., GNSS module) , one or more sensor modules 1118 (e.g., barometric pressure sensor  / altimeter; motion sensor such as inertial measurement unit (IMU) , gyroscope, and / or  accelerometer (s) ; light detection and ranging (LIDAR) , radio assisted detection and ranging (RADAR) , sound navigation and ranging (SONAR) , magnetometer, audio and / or other technologies used for positioning) , additional memory modules 1126, a power supply 1130, and / or a camera 1132. The Bluetooth module 1112, the WLAN module 1114, and the SPS module 1116 may include an on-chip transceiver (TRX) (or in some cases, just a receiver (RX) ) . The Bluetooth module 1112, the WLAN module 1114, and the SPS module 1116 may include their own dedicated antennas and / or utilize the antennas 1180 for communication. The cellular baseband processor (s) 1124 communicates through the transceiver (s) 1122 via one or more antennas 1180 with the UE 104 and / or with an RU associated with a network entity 1102. The cellular baseband processor (s) 1124 and the application processor (s) 1106 may each include a computer-readable medium  / memory 1124', 1106', respectively. The additional memory modules 1126 may also be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory 1124', 1106', 1126 may be non-transitory. The cellular baseband processor (s) 1124 and the application processor (s) 1106 are each responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the cellular baseband processor (s) 1124  / application processor (s) 1106, causes the cellular baseband processor (s) 1124  / application processor (s) 1106 to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor (s) 1124  / application processor (s) 1106 when executing software. The cellular baseband processor (s) 1124  / application processor (s) 1106 may be a component of the UE 350 and may include the at least one memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 1104 may be at least one processor chip (modem and / or application) and include just the cellular baseband processor (s) 1124 and / or the application processor (s) 1106, and in another configuration, the apparatus 1104 may be the entire UE (e.g., see UE 350 of FIG. 3) and include the additional modules of the apparatus 1104.

[0111] As discussed supra, the EPRE component 198 may be configured to receive, from a network entity, a configuration of a CJT CSI associated with multiple CSI RS resources associated with multiple TRPs and maximum downlink transmit EPRE information associated with the multiple CSI RS resources. In some aspects, the  EPRE component 198 may be further configured to transmit, to the network entity, a CJT CSI report based on the maximum downlink transmit EPRE information. The EPRE component 198 may be within the cellular baseband processor (s) 1124, the application processor (s) 1106, or both the cellular baseband processor (s) 1124 and the application processor (s) 1106. The component 198 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. As shown, the apparatus 1104 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the apparatus 1104, and in particular the cellular baseband processor (s) 1124 and / or the application processor (s) 1106, may include means for receiving, from a network entity, a configuration of a coherent joint transmission (CJT) channel state information (CSI) associated with multiple CSI reference signal (RS) resources associated with multiple transmit-receive points (TRPs) and maximum downlink transmit energy per resource element (EPRE) information associated with the multiple CSI RS resources. In some aspects, the apparatus 1104 may include means for transmitting, to the network entity, a CJT CSI report based on the maximum downlink transmit EPRE information. The means may be the component 198 of the apparatus 1104 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the apparatus 1104 may include the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the means.

[0112] FIG. 12 is a diagram 1200 illustrating an example of a hardware implementation for a network entity 1202. The network entity 1202 may be a BS, a component of a BS, or may implement BS functionality. The network entity 1202 may include at least one of a CU 1210, a DU 1230, or an RU 1240. For example, depending on the layer functionality handled by the component 199, the network entity 1202 may include the CU 1210; both the CU 1210 and the DU 1230; each of the CU 1210, the DU 1230, and the RU 1240; the DU 1230; both the DU 1230 and the RU 1240; or the RU 1240. The CU 1210 may include at least one CU processor 1212. The CU processor (s) 1212  may include on-chip memory 1212'. In some aspects, the CU 1210 may further include additional memory modules 1214 and a communications interface 1218. The CU 1210 communicates with the DU 1230 through a midhaul link, such as an F1 interface. The DU 1230 may include at least one DU processor 1232. The DU processor (s) 1232 may include on-chip memory 1232'. In some aspects, the DU 1230 may further include additional memory modules 1234 and a communications interface 1238. The DU 1230 communicates with the RU 1240 through a fronthaul link. The RU 1240 may include at least one RU processor 1242. The RU processor (s) 1242 may include on-chip memory 1242'. In some aspects, the RU 1240 may further include additional memory modules 1244, one or more transceivers 1246, antennas 1280, and a communications interface 1248. The RU 1240 communicates with the UE 104. The on-chip memory 1212', 1232', 1242' and the additional memory modules 1214, 1234, 1244 may each be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory may be non-transitory. Each of the processors 1212, 1232, 1242 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the corresponding processor (s) causes the processor (s) to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) when executing software.

[0113] As discussed supra, the EPRE component 199 may be configured to provide, for a UE, a configuration of a CJT CSI associated with multiple CSI RS resources associated with multiple TRPs and maximum downlink transmit EPRE information associated with the multiple CSI RS resources. In some aspects, the EPRE component 199 may be further configured to receive a CJT CSI report based on the maximum downlink transmit EPRE information. The EPRE component 199 may be within one or more processors of one or more of the CU 1210, DU 1230, and the RU 1240. The component 199 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. The network entity 1202 may include a variety of components configured for various functions. In  one configuration, the network entity 1202 may s980nclude means for providing, for a UE, a configuration of a CJT CSI associated with multiple CSI RS resources associated with multiple TRPs and maximum downlink transmit EPRE information associated with the multiple CSI RS resources. In some aspects, the network entity 1202 may include means for receiving a CJT CSI report based on the maximum downlink transmit EPRE information. The means may be the component 199 of the network entity 1202 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the network entity 1202 may include the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 316, the RX processor 370, and / or the controller / processor 375 configured to perform the functions recited by the means.

[0114] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of example approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented.

[0115] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language claims. Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination  thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Accordingly, for a set of X, X would include one or more elements. When at least one processor is configured to perform a set of functions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the set of functions. Accordingly, each processor of the at least one processor may be configured to perform a particular subset of the set of functions, where the subset is the full set, a proper subset of the set, or an empty subset of the set. If a first apparatus receives data from or transmits data to a second apparatus, the data may be received / transmitted directly between the first and second apparatuses, or indirectly between the first and second apparatuses through a set of apparatuses. A device configured to “output” data, such as a transmission, signal, or message, may transmit the data, for example with a transceiver, or may send the data to a device that transmits the data. A device configured to “obtain” data, such as a transmission, signal, or message, may receive, for example with a transceiver, or may obtain the data from a device that receives the data. Information stored in a memory includes instructions and / or data. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0116] As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0117] The following aspects are illustrative only and may be combined with other aspects or teachings described herein, without limitation.

[0118] Aspect 1 is a method for wireless communication performed by a user equipment (UE) , including: receiving, from a network entity, a configuration of a CJT CSI associated with multiple CSI RS resources associated with multiple TRPs and maximum downlink transmit EPRE information associated with the multiple CSI RS resources; and transmitting, to the network entity, a CJT CSI report based on the maximum downlink transmit EPRE information.

[0119] Aspect 2 is the method of aspect 1, where the maximum downlink transmit EPRE information includes a set of summated maximum EPRE, where each summated maximum EPRE of the set of summated maximum EPRE is across each port associated with a respective TRP of the multiple TRPs and TRP-relative to a reference TRP of the multiple TRPs.

[0120] Aspect 3 is the method of aspect 1, where the maximum downlink transmit EPRE information includes a set of summated maximum EPRE, where each summated maximum EPRE of the set of summated maximum EPRE is across each port associated with a respective TRP of the multiple TRPs.

[0121] Aspect 4 is the method of aspect 1, where the maximum downlink transmit EPRE information includes a set of per-port averaged maximum EPRE, where each per-port averaged maximum EPRE of the set of per-port averaged maximum EPRE is associated with a respective TRP of the multiple TRPs and TRP-relative to a reference TRP of the multiple TRPs.

[0122] Aspect 5 is the method of aspect 4, where the report includes at least one rank, at least one precoding matrix indicator, and at least one channel quality indicator (CQI) associated with the multiple CSI RS resources, and where the report is based on a respective quantity of ports associated with each CSI RS resource of the multiple CSI RS resources.

[0123] Aspect 6 is the method of aspect 1, where the maximum downlink transmit EPRE information includes a set of per-port averaged maximum EPRE, where each per-port averaged maximum EPRE of the set of per-port averaged maximum EPRE is associated with a respective TRP of the multiple TRPs.

[0124] Aspect 7 is the method of aspect 6, where the report includes at least one rank, at least one precoding matrix indicator, and at least one channel quality indicator (CQI) associated with the multiple CSI RS resources, and where the report is based on a  respective quantity of ports associated with each CSI RS resource of the multiple CSI RS resources.

[0125] Aspect 8 is a method for wireless communication perform a network entity, including: providing, for a UE, a configuration of a CJT CSI associated with multiple CSI RS resources associated with multiple TRPs and maximum downlink transmit EPRE information associated with the multiple CSI RS resources; and receiving a CJT CSI report based on the maximum downlink transmit EPRE information.

[0126] Aspect 9 is the method of aspect 8, where the maximum downlink transmit EPRE information includes a set of summated maximum EPRE, where each summated maximum EPRE of the set of summated maximum EPRE is across each port associated with a respective TRP of the multiple TRPs and TRP-relative to a reference TRP of the multiple TRPs.

[0127] Aspect 10 is the method of aspect 8, where the maximum downlink transmit EPRE information includes a set of summated maximum EPRE, where each summated maximum EPRE of the set of summated maximum EPRE is across each port associated with a respective TRP of the multiple TRPs.

[0128] Aspect 11 is the method of aspect 8, where the maximum downlink transmit EPRE information includes a set of per-port averaged maximum EPRE, where each per-port averaged maximum EPRE of the set of per-port averaged maximum EPRE is associated with a respective TRP of the multiple TRPs and TRP-relative to a reference TRP of the multiple TRPs.

[0129] Aspect 12 is the method of aspect 11, where the report includes at least one rank, at least one precoding matrix indicator, and at least one channel quality indicator (CQI) associated with the multiple CSI RS resources, and where the report is based on a respective quantity of ports associated with each CSI RS resource of the multiple CSI RS resources.

[0130] Aspect 13 is the method of aspect 8, where the maximum downlink transmit EPRE information includes a set of per-port averaged maximum EPRE, where each per-port averaged maximum EPRE of the set of per-port averaged maximum EPRE is associated with a respective TRP of the multiple TRPs.

[0131] Aspect 14 is the method of aspect 13, where the report includes at least one rank, at least one precoding matrix indicator, and at least one channel quality indicator (CQI) associated with the multiple CSI RS resources, and where the report is based on a  respective quantity of ports associated with each CSI RS resource of the multiple CSI RS resources.

[0132] Aspect 15 is an apparatus for wireless communication at a device including at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory and, the at least one processor, individually or in any combination, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor is configured to implement any of aspects 1 to 7.

[0133] Aspect 16 is the apparatus of aspect 15, further including one or more transceivers or one or more antennas coupled to the at least one processor.

[0134] Aspect 17 is an apparatus for wireless communication at a device including means for implementing any of aspects 1 to 7.

[0135] Aspect 18 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code, where the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to implement any of aspects 1 to 7.

[0136] Aspect 19 is an apparatus for wireless communication at a device including at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory and, the at least one processor, individually or in any combination, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor is configured to implement any of aspects 8 to 14.

[0137] Aspect 20 is the apparatus of aspect 19, further including one or more transceivers or one or more antennas coupled to the at least one processor.

[0138] Aspect 21 is an apparatus for wireless communication at a device including means for implementing any of aspects 8 to 14.

[0139] Aspect 22 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code, where the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to implement any of aspects 8 to 14.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:receive, from a network entity, a configuration of a coherent joint transmission (CJT) channel state information (CSI) associated with multiple CSI reference signal (RS) resources associated with multiple transmit-receive points (TRPs) and maximum downlink transmit energy per resource element (EPRE) information associated with the multiple CSI RS resources; andtransmit, to the network entity, a CJT CSI report based on the maximum downlink transmit EPRE information.2.The apparatus of claim 1, wherein the maximum downlink transmit EPRE information comprises a set of summated maximum EPRE, wherein each summated maximum EPRE of the set of summated maximum EPRE is across each port associated with a respective TRP of the multiple TRPs and TRP-relative to a reference TRP of the multiple TRPs.3.The apparatus of claim 1, wherein the maximum downlink transmit EPRE information comprises a set of summated maximum EPRE, wherein each summated maximum EPRE of the set of summated maximum EPRE is across each port associated with a respective TRP of the multiple TRPs.4.The apparatus of claim 1, wherein the maximum downlink transmit EPRE information comprises a set of per-port averaged maximum EPRE, wherein each per-port averaged maximum EPRE of the set of per-port averaged maximum EPRE is associated with a respective TRP of the multiple TRPs and TRP-relative to a reference TRP of the multiple TRPs.5.The apparatus of claim 4, wherein the CJT CSI report comprises at least one rank, at least one precoding matrix indicator, and at least one channel quality indicator (CQI) associated with the multiple CSI RS resources, and wherein the CJT CSI report is based on a respective quantity of ports associated with each CSI RS resource of the multiple CSI RS resources.6.The apparatus of claim 1, wherein the maximum downlink transmit EPRE information comprises a set of per-port averaged maximum EPRE, wherein each per-port averaged maximum EPRE of the set of per-port averaged maximum EPRE is associated with a respective TRP of the multiple TRPs.7.The apparatus of claim 6, wherein the CJT CSI report comprises at least one rank, at least one precoding matrix indicator, and at least one channel quality indicator (CQI) associated with the multiple CSI RS resources, and wherein the CJT CSI report is based on a respective quantity of ports associated with each CSI RS resource of the multiple CSI RS resources.8.An apparatus for wireless communication at a network entity, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the network entity to:provide, for a user equipment (UE) , a configuration of a coherent joint transmission (CJT) channel state information (CSI) associated with multiple CSI reference signal (RS) resources associated with multiple transmit-receive points (TRPs) and maximum downlink transmit energy per resource element (EPRE) information associated with the multiple CSI RS resources; andreceive a CJT CSI report based on the maximum downlink transmit EPRE information.9.The apparatus of claim 8, wherein the maximum downlink transmit EPRE information comprises a set of summated maximum EPRE, wherein each summated maximum EPRE of the set of summated maximum EPRE is across each port associated with a respective TRP of the multiple TRPs and TRP-relative to a reference TRP of the multiple TRPs.10.The apparatus of claim 8, wherein the maximum downlink transmit EPRE information comprises a set of summated maximum EPRE, wherein each summated maximum EPRE of the set of summated maximum EPRE is across each port associated with a respective TRP of the multiple TRPs.11.The apparatus of claim 8, wherein the maximum downlink transmit EPRE information comprises a set of per-port averaged maximum EPRE, wherein each per-port averaged maximum EPRE of the set of per-port averaged maximum EPRE is associated with a respective TRP of the multiple TRPs and TRP-relative to a reference TRP of the multiple TRPs.12.The apparatus of claim 11, wherein the report comprises at least one rank, at least one precoding matrix indicator, and at least one channel quality indicator (CQI) associated with the multiple CSI RS resources, and wherein the report is based on a respective quantity of ports associated with each CSI RS resource of the multiple CSI RS re sources.13.The apparatus of claim 8, wherein the maximum downlink transmit EPRE information comprises a set of per-port averaged maximum EPRE, wherein each per-port averaged maximum EPRE of the set of per-port averaged maximum EPRE is associated with a respective TRP of the multiple TRPs.14.The apparatus of claim 13, wherein the report comprises at least one rank, at least one precoding matrix indicator, and at least one channel quality indicator (CQI) associated with the multiple CSI RS resources, and wherein the report is based on a  respective quantity of ports associated with each CSI RS resource of the multiple CSI RS re sources.15.A method for wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a network entity, a configuration of a coherent joint transmission (CJT) channel state information (CSI) associated with multiple CSI reference signal (RS) resources associated with multiple transmit-receive points (TRPs) and maximum downlink transmit energy per resource element (EPRE) information associated with the multiple CSI RS resources; andtransmitting, to the network entity, a CJT CSI report based on the maximum downlink transmit EPRE information.16.The method of claim 15, wherein the maximum downlink transmit EPRE information comprises a set of summated maximum EPRE, wherein each summated maximum EPRE of the set of summated maximum EPRE is across each port associated with a respective TRP of the multiple TRPs and TRP-relative to a reference TRP of the multiple TRPs.17.The method of claim 15, wherein the maximum downlink transmit EPRE information comprises a set of summated maximum EPRE, wherein each summated maximum EPRE of the set of summated maximum EPRE is across each port associated with a respective TRP of the multiple TRPs.18.The method of claim 15, wherein the maximum downlink transmit EPRE information comprises a set of per-port averaged maximum EPRE, wherein each per-port averaged maximum EPRE of the set of per-port averaged maximum EPRE is associated with a respective TRP of the multiple TRPs and TRP-relative to a reference TRP of the multiple TRPs.19.The method of claim 18, wherein the report comprises at least one rank, at least one precoding matrix indicator, and at least one channel quality indicator (CQI)  associated with the multiple CSI RS resources, and wherein the report is based on a respective quantity of ports associated with each CSI RS resource of the multiple CSI RS re sources.20.The method of claim 15, wherein the maximum downlink transmit EPRE information comprises a set of per-port averaged maximum EPRE, wherein each per-port averaged maximum EPRE of the set of per-port averaged maximum EPRE is associated with a respective TRP of the multiple TRPs.

Citation Information

Patent Citations

  • Methods and apparatus to facilitate CSI feedback in multiple-TRP communication

    US20230071931A1

  • Communication method and communications apparatus

    US20230128138A1

  • Techniques to facilitate exploiting indication redundancy between transmission reception point selection and spatial domain basis selection

    WO2023240579A1

  • Channel state information configurations for joint transmissions from multiple transmission-reception points

    WO2024026812A1

Cited By

  • Method for obtaining CSI report and communication apparatus

    US20250193720A1