Redundant report of inter-transmission reception point offsets for synchronization

The redundant reporting of inter-TRP timing and phase offsets by user equipment improves synchronization accuracy in wireless communication systems by ensuring precise offset calculations and reliable synchronization among multiple TRPs.

WO2025208273A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-09QUALCOMM INC +6
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/085207
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-04-01
Publication Date
2025-10-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face inaccuracies in calculating inter-transmission reception point (TRP) timing and phase offsets due to assumptions of equivalence between different TRP pairs, leading to potential synchronization errors.

Method used

A redundant reporting mechanism where user equipment (UE) calculates and reports inter-TRP timing and phase offsets between multiple TRPs, ensuring accurate synchronization by transmitting and receiving reference signals, and optionally including reliability information.

Benefits of technology

Enhances synchronization accuracy by providing redundant offset calculations, allowing TRPs to synchronize effectively with each other using UE-reported offset information.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024085207_09102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024085207_09102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A user equipment (UE) may communication wirelessly with multiple transmission reception points (TRPs). The UE may transmit a first reference signal to each of the TRPs, and receive second reference signals from each TRP. The UE may calculate an inter-TRP timing offset or an inter-TRP phase offset between each of the TRPs based on transmission of the first reference signals and reception of the second reference signals, and transmit offset information to at least one of the TRPs, where the offset information includes, redundantly, the inter-TRP timing offsets and the inter-TRP phase offsets between the TRPs. In some examples, the TRP may receive offset information from each UE of multiple UEs, where the offset information includes redundantly, inter-TRP timing offsets or inter-TRP phase offsets, as calculated by each UE.The TRP may calculate applied inter-TRP timing offsets and applied inter-TRP phase offsets based on the offset information.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

REDUNDANT REPORT OF INTER-TRANSMISSION RECEPTION POINT OFFSETS FOR SYNCHRONIZATION

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including a redundant report of inter-transmission reception point offsets for synchronization.BACKGROUND

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

[0004] The wireless communication systems may support transmission reception points (TRPS) . One or more UEs may communicate with one or more TRPs.SUMMARY

[0005] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support a redundant report of inter-transmission reception point (TRP) offsets for synchronization. For example, the described techniques provide for communications between one or more user equipments (UEs) and one or more TRPs. A UE may communicate wirelessly with multiple TRPs. The UE may transmit a respective first reference signal to each of the TRPs, and receive respective second  reference signals from each TRP. The UE may calculate a respective inter-TRP timing offset or a respective inter-TRP phase offset between each of the TRPs based on transmission of the respective first reference signals and reception of the respective second reference signals, and transmit offset information to at least one of the TRPs, where the offset information includes, redundantly, the inter-TRP timing offsets and the inter-TRP phase offsets between the TRPs. In some examples, the TRP may receive first reference signals from each UE of multiple UEs, and transmit second reference signals to each UE. The TRP may receive offset information from each UE, where the offset information includes redundantly, inter-TRP timing offsets or inter-TRP phase offsets, as calculated by each UE. The TRP may calculate applied inter-TRP timing offsets and applied inter-TRP phase offsets based on the offset information.

[0006] A method for wireless communications by a UE is described. The method may include receiving configuration information for communication between the UE and three or more TRPs, transmitting a respective first reference signal to each of the TRPs, receiving, from each TRP, a respective second reference signal, where each of the respective second reference signals is precoded based on a corresponding respective first reference signal, calculating a respective inter-TRP timing offset or a respective inter-TRP phase offset between each of the TRPs based on transmission of the respective first reference signals and reception of the respective second reference signals, and transmitting offset information to at least one of the TRPs, where the offset information includes, redundantly, the inter-TRP timing offsets and the inter-TRP phase offsets between the TRPs, as calculated at the UE.

[0007] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to receive configuration information for communication between the UE and three or more TRPs, transmit a respective first reference signal to each of the TRPs, receive, from each TRP, a respective second reference signal, where each of the respective second reference signals is precoded based on a corresponding respective first reference signal, calculate a respective inter-TRP timing offset or a respective inter-TRP phase offset between each of the TRPs based on transmission of the respective first reference signals and reception  of the respective second reference signals, and transmit offset information to at least one of the TRPs, where the offset information includes, redundantly, the inter-TRP timing offsets and the inter-TRP phase offsets between the TRPs, as calculated at the UE.

[0008] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving configuration information for communication between the UE and three or more TRPs, means for transmitting a respective first reference signal to each of the TRPs, means for receiving, from each TRP, a respective second reference signal, where each of the respective second reference signals is precoded based on a corresponding respective first reference signal, means for calculating a respective inter-TRP timing offset or a respective inter-TRP phase offset between each of the TRPs based on transmission of the respective first reference signals and reception of the respective second reference signals, and means for transmitting offset information to at least one of the TRPs, where the offset information includes, redundantly, the inter-TRP timing offsets and the inter-TRP phase offsets between the TRPs, as calculated at the UE.

[0009] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive configuration information for communication between the UE and three or more TRPs, transmit a respective first reference signal to each of the TRPs, receive, from each TRP, a respective second reference signal, where each of the respective second reference signals is precoded based on a corresponding respective first reference signal, calculate a respective inter-TRP timing offset or a respective inter-TRP phase offset between each of the TRPs based on transmission of the respective first reference signals and reception of the respective second reference signals, and transmit offset information to at least one of the TRPs, where the offset information includes, redundantly, the inter-TRP timing offsets and the inter-TRP phase offsets between the TRPs, as calculated at the UE.

[0010] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the offset information may include operations, features, means, or instructions for transmitting the inter-TRP timing offset and the inter-TRP phase offset for a redundant pair of TRPs, where the redundant pair of TRPs may be a first TRP and a second TRP, and where the redundant pair of TRPs may be  redundant based on the offset information also including the inter-TRP timing offsets or the inter-TRP phase offsets between the first TRP and a third TRP and between the second TRP and the third TRP, where the three or more TRPs includes the first TRP, the second TRP, and the third TRP.

[0011] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the respective first reference signals may be sounding reference signals. In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the respective second reference signals may be channel state information reference signals.

[0012] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting reliability information, in addition to the offset information, where the reliability information may be associated with a reference signal received power (RSRP) , a signal-to-interference-noise ratio (SINR) , or both, for each TRP.

[0013] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the reliability information may include operations, features, means, or instructions for transmitting, via a channel state information report, the RSRP, the SINR, or both, for each TRP.

[0014] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the reliability information may include operations, features, means, or instructions for including a reliability bit field in a channel state information report, where the reliability bit field indicates whether the RSRP, the SINR, or both, on a per-TRP basis, satisfies respective threshold values.

[0015] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the reliability information may include operations, features, means, or instructions for including a reliability bit field in a channel state information report, where the reliability bit field indicates whether the RSRP, the SINR, or both, on a per-pair of TRPs basis, satisfies respective threshold values.

[0016] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting an indication of a selected TRP, in addition to the offset information.

[0017] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication of the selected TRP may be included in a first part of a two-part channel state information (CSI) report, and the offset information may be included in a second part of the two-part CSI report.

[0018] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication of the selected TRP and the offset information may be included in a one-part CSI report. In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the offset information that may be transmitted may be associated with the selected TRP on a per-TRP basis.

[0019] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the offset information that may be transmitted may be associated with the selected TRP on a per-pair of TRPs basis.

[0020] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting additional respective first reference signals to each of the TRPs via different antennas at the UE and receiving additional respective second reference signals from each of the TRPs via the different antennas, where calculation of the respective inter-TRP timing offsets and the respective inter-TRP phase offsets between each of the TRPs may be based on respective measurements on the different antennas.

[0021] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the respective measurements on the different antennas includes self-talk measurements, crosstalk measurements, or both, the self-talk measurements include transmitting the additional respective first reference signals from a first antenna of the different antennas and receiving the additional respective second reference signals from each of the TRPs on the first antenna of the different antennas, and the crosstalk measurements include transmitting the additional respective first  reference signals from the first antenna of the different antennas and receiving the additional respective second reference signals from each of the TRPs on a second antenna of the different antennas.

[0022] A method for wireless communications by a TRP is described. The method may include receiving a first reference signal from each UE of a set of multiple UEs, transmitting, to each UE of the set of multiple UEs, a respective second reference signal, where each of the respective second reference signals is precoded based on a corresponding respective first reference signal, receiving offset information from each UE of the set of multiple UEs, where the offset information includes, redundantly, inter-TRP timing offsets or inter-TRP phase offsets, as calculated by each UE of the set of multiple UEs, and calculating applied inter-TRP timing offsets and applied inter-TRP phase offsets based on the offset information.

[0023] A TRP for wireless communications is described. The TRP may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the TRP to receive a first reference signal from each UE of a set of multiple UEs, transmit, to each UE of the set of multiple UEs, a respective second reference signal, where each of the respective second reference signals is precoded based on a corresponding respective first reference signal, receive offset information from each UE of the set of multiple UEs, where the offset information includes, redundantly, inter-TRP timing offsets or inter-TRP phase offsets, as calculated by each UE of the set of multiple UEs, and calculate applied inter-TRP timing offsets and applied inter-TRP phase offsets based on the offset information.

[0024] Another TRP for wireless communications is described. The TRP may include means for receiving a first reference signal from each UE of a set of multiple UEs, means for transmitting, to each UE of the set of multiple UEs, a respective second reference signal, where each of the respective second reference signals is precoded based on a corresponding respective first reference signal, means for receiving offset information from each UE of the set of multiple UEs, where the offset information includes, redundantly, inter-TRP timing offsets or inter-TRP phase offsets, as calculated by each UE of the set of multiple UEs, and means for calculating applied inter-TRP timing offsets and applied inter-TRP phase offsets based on the offset information.

[0025] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive a first reference signal from each UE of a set of multiple UEs, transmit, to each UE of the set of multiple UEs, a respective second reference signal, where each of the respective second reference signals is precoded based on a corresponding respective first reference signal, receive offset information from each UE of the set of multiple UEs, where the offset information includes, redundantly, inter-TRP timing offsets or inter-TRP phase offsets, as calculated by each UE of the set of multiple UEs, and calculate applied inter-TRP timing offsets and applied inter-TRP phase offsets based on the offset information.

[0026] In some examples of the method, TRPs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the TRP may be one of a set of multiple TRPs configured to coordinate communications with the set of multiple UEs and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for outputting the applied inter-TRP timing offsets or the applied inter-TRP phase offsets to one or more of the set of multiple TRPs and synchronizing a timing and phase of the set of multiple TRPs based on the applied inter-TRP timing offset and the applied inter-TRP phase offset.

[0027] Some examples of the method, TRPs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for calculating the applied inter-TRP timing offsets and the applied inter-TRP phase offsets may be based on an algorithm for solving over-determined equations.

[0028] In some examples of the method, TRPs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the algorithm may be a least square (LS) algorithm or a random sample consensus (RANSAC) algorithm.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0029] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports the redundant report of inter-transmission reception point (TRP) offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 3 shows an example of a wireless communications system that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 4 shows an example of a process flow diagram that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 5 shows an example of a process flow diagram that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0034] FIGs. 6 and 7 show block diagrams of devices that support redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 8 shows a block diagram of a communications manager that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0036] FIG. 9 shows a diagram of a system including a device that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0037] FIGs. 10 and 11 show block diagrams of devices that support redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 12 shows a block diagram of a communications manager that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 13 shows a diagram of a system including a device that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0040] FIGs. 14 through 17 show flowcharts illustrating methods that support redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0041] Multiple user equipments (UEs) can communicate with multiple transmission-reception points (TRPs) . One or more UEs may transmit uplink reference signals, such as sounding reference signals, to each TRP. In response, each UE may receive a downlink reference signal, such as a channel state information reference signal (CSI RS) , from each TRP. The communications between the UE and each TRP may have associated phase and time differences, or offsets. The UE may calculate the offsets between each of the TRPs based on the received CSI-RSs and report the calculated offsets to one or more of the TRPs. For example, the UE may calculate offsets between a first TRP and a second TRP, and report the offsets to the second TRP. The second TRP may use the offsets from the UE to synchronize with the first TRP. Additionally, multiple UEs may be communicating with multiple TRPs simultaneously. As the UE calculates the offsets between each TRP, the UE might assume that the offsets calculated for each pair of TRPs is equivalent to a combination of the offsets. However, this is not always an accurate assumption. For example, the offset calculated by the UE between the first and third TRPs may not be the same as the combined offsets calculated between the first and second TRPs and between the second and third TRPs. Additionally, the offsets calculated by different UEs for the same pair of TRPs may not be the same.

[0042] The techniques described provide for redundant reports of phase and timing offsets for multiple TRPs, which may support accurate offset calculations. A UE may transmit reference signals to multiple TRPs and receive reference signals in response from each TRP. The UE may measure the reference signals from each TRP and calculate redundant inter-TRP timing offsets and inter-TRP phase offsets between each TRP pair. For example, if there are 4 TRPs, the UE may calculate offsets between TRP  1 and TRP 2, between TRP 1 and TRP 3, between TRP 1 and TRP 4, between TRP 2 and TRP 3, between TRP 2 and TRP 4, etc. In this example, some calculated offsets are redundant of other calculated offsets. For example, the offset between TRP 1 and TRP 3 is redundant of the offsets between TRP 1 and TRP 2 and between TRP 2 and TRP 3. Other redundant sets of offsets may be determined. The UE may indicate the offset information, redundantly, to one or more of the TRPs as part of an offset report. In some examples, the UE may indicate reliability information to the TRP. The UE may communicate with TRPs using multiple antennas. In some examples, a TRP may receive offset reports from multiple UEs. The TRP may use an algorithm to combine the calculated offsets from the offset reports, and use the output of the algorithm to synchronize with the other TRPs.

[0043] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to process flow diagrams, apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to redundant reports of inter-TRP offsets for synchronization.

[0044] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0045] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125  (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0046] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0047] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0048] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0049] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0050] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a  virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a TRP. One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0051] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or  multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0052] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or  configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0053] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0054] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0055] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0056] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s)  125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0057] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0058] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0059] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0060] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0061] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of  symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0062] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0063] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms  ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0064] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0065] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet,  Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0066] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0067] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0068] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an  antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0069] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0070] Multiple UEs 115 may communicate with multiple TRPs. One or more UEs 115 may transmit uplink reference signals, such as sounding reference signals, to each TRP. In response, each UE 115 may receive a downlink reference signal, such as a CSI-RS, from each TRP. The communications between the UE and each TRP may have associated phase and time differences, or offsets. The UE 115 may calculate the offsets between each of the TRPs based on the received CSI-RSs and report the calculated offsets to one or more of the TRPs. For example, the UE 115 may calculate an inter-TRP phasing offset and an inter-TRP timing offsets between a first TRP and a second TRP. The UE 115 may redundantly calculate and indicate offset calculations to one or more TRPs. For example, if there are 4 TRPs, the UE 115 may calculate offsets  between TRP 1 and TRP 2, between TRP 1 and TRP 3, between TRP 1 and TRP 4, between TRP 2 and TRP 3, between TRP 2 and TRP 4, etc., including offsets that are redundant of other calculated sets of offsets. The UE 115 may indicate the offset information to one or more of the TRPs as part of an offset report. In some examples, the UE 115 may indicate reliability information to the TRP. The UE 115 may communicate with TRPs using multiple antennas. In some examples, a TRP may receive offset reports from multiple UEs 115. The TRP may use an algorithm to combine the calculated offsets from the offset reports, and use the output of the algorithm to synchronize with the other TRPs.

[0071] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 describes the redundant report of inter-TRP offsets by a UE 115-a to one or more TRPs 205. The UE 115-a may communicate with a TRP 205-a, a TRP 205-b, and a TRP 205-c. The UE 115-a may be an example of the UE 115 as described with reference to FIG. 1. While described with respect to a single UE 115-a and three TRPs 205, the techniques described with respect to FIG. 2 may apply to multiple UEs 115 and any number of TRPs 205.

[0072] The UE 115-a may communicate with the TRPs 205 via communication link 210 and communication link 215. The communication link 210 (e.g., communication link 210-a, communication link 210-b, communication link 210-c) may be an example of a downlink, and the communication link 215 (e.g., communication link 215-a, communication link 215-b, communication link 215-c) may be an example of an uplink. The UE 115-a may communicate with the TRP 205-a via the communication link 210-a and the communication link 215-a, may communicate with the TRP 205-b via the communication link 210-b and the communication link 215-b, and may communicate the TRP 205-c via the communication link 210-c and the communication link 215-c.

[0073] The UE 115-a and the TRPs 205 may participate in the communication of an uplink reference signal 220 (e.g., an uplink reference signal 220-a, an uplink reference signal 220-b, an uplink reference signal 220-c) , a downlink reference signal 225 (e.g., downlink reference signal 225-a, downlink reference signal 225-b, downlink reference signal 225-c) , and an offset report 230 (e.g., offset report 230-a, offset report 230-b,  offset report 230-c) , among other signaling. The UE 115-a may transmit the uplink reference signal 220-a, receive the downlink reference signal 225-a, and transmit the offset report 230-a to the TRP 205-a. The UE 115-a may transmit the uplink reference signal 220-b, receive the downlink reference signal 225-b, and transmit the offset report 230-b to the TRP 205-b. The UE 115-a may transmit the uplink reference signal 220-c, receive the downlink reference signal 225-c, and transmit the offset report 230-c to the TRP 205-c. Uplink reference signals 220-a, 220-b, and 220-c may be the same uplink reference signals –received by each of TRP 205-a, TRP 205-b, and TRP 205-c) . In some examples, the UE 115-a may or may not transmit offset reports 230 to all of the TRPs 205.

[0074] UEs 115 may communicate with multiple wireless devices via coherent join transmission (CJT) procedures and techniques, which may be applied to non-ideal synchronization and backhaul. Such communications may include reports associated with frequency and phase offset measurements. CJT may include multiple TRPs 205, which may communicate with multiple UEs 115. In some applications, such as TDD, channels between the UEs 115 and the TRPs 205 may exchange signaling, as well as reply on reciprocity of uplink and downlink channels, where the uplink and downlink may have transmission / reception phasing and timing misalignment. For example, there may be mismatch, or differences, between the uplink channel measured via sounding reference signals (SRS) and the downlink channel measured via PDSCH. In some examples, there may be mismatch between offsets measured by different UEs 115. Phase and timing misalignment may be measured by the UE 115-a and reported to a selected TRP 205, or each TRP 205 may compensate for reciprocity by using both SRS and CSI-RSs for measurement. The timing and frequency offsets may be calculated between pairs of TRPs 205 may be used to synchronize TRPs 205. Synchronization may include aligning the inherent timing of TRPs 205 to reduce, or eliminate, propagation delay.

[0075] To calculate inter-TRP offsets, the UE 115-a may transmit the uplink reference signal 220 to two or more TRPs 205. The uplink reference signal 220 may be an SRS. The receiving may be defined by Equations 1–4. Equations 1 and 2 describe two uplink reference signals 220, or SRSs, transmitted by the UE 115-a to two TRPs  205, such as the TRP 205-a and the TRP 205-b. TRP 205-a may be the TRP1 and the TRP 205-b may be the TRP 2.

[0076] Equation 1 describes the uplink reference signal 220-a, represented by z1, as transmitted by the UE 115-a and received and measured by the TRP 205-a (TRP1) . Equation 2 describes the uplink reference signal 220-b, represented by z2, as transmitted by the UE 115-a and received and measured by the TRP 205-b (TRP2) . The representation z1, and z2 of the uplink reference signals 220-a may indicate the received and measured values of the signals. As shown in Equations 1 and 2, the measured uplink reference signals 220 (e.g., z1, and z2) are functions of a phase of the signal when received by the respective TRP 205 ( and ) , a channel impulse response when received by the respective TRP 205 ( and ) , and a phase of the signal when transmitted by the UE 115-a The combination of these variables yields a measurement of the uplink channel of the signal as received by the respective TRP 205 ( and ) .

[0077] The uplink reference signal 220 may be transmitted with a single transceiver. In some examples, various transceivers may have an effect on phase coherence. Equation 3 may apply to the receiving side, whether the TRP 205 or the UE 115-a, at subcarrier k. Equation 3 describes the phase of the signal when received by the receiver at subcarrier k (ψRx (k) ) , which is a function of the subcarrier k, the timing offset of the receiver (τRx) , the subcarrier spacing (SCS) (Δf) , and the phase offset at the receiver (φRx) . Equation 4 may apply to the transmitting side, whether the TRP 205 or the UE 115-a, at subcarrier k. Equation 4 describes the phase of the signal when received by the transmitter at subcarrier k (ψTx (k) ) , which is a function of the subcarrier k, the timing offset of the transmitter (τTx) , the SCS (Δf) , and the phase offset at the transmitter (φTx) .

[0078] Receiver: ψRx (k) =exp (j2πkτRxΔf+jφRx)      (3)

[0079] Transmitter: ψTx (k) =exp (-j2πkτTxΔf-jφTx)     (4)

[0080] Following the uplink reference signal 220, each TRP 205 may transmit a corresponding downlink reference signal 225, which may be a CSI-RS, such as a single-port CSI-RS. Each downlink reference signal 225 may be precoded based on the corresponding received uplink reference signal 220. For example, the TRP 205-a may precode the downlink reference signal 225-a based on the uplink reference signal 220-a. Equations 5 and 6 describe the precoded downlink reference signals 225, or CSI-RSs (y1 and y2) , which may include the received and measured values by the UE 115-a, from the TRP 205-a and the TRP 205-b, respectively. The precoding of the downlink reference signals 225 may be based on the phase of the uplink reference signals 220.

[0081] For example, Equation 5 describes the downlink reference signal 225-a (y1) transmitted by the TRP 205-a (TRP1) as determined as a function of the phase conjugate of the reference uplink reference signal 220-a determined in Equation 1 by the TRP 205-a. Equation 6 describes the downlink reference signal 225-b (y2) transmitted by the TRP 205-b (TRP2) as determined based on multiple variables, including the phase conjugate of the downlink reference uplink reference signal 220-b determined in Equation 2 by the TRP 205-b.

[0082] Equations 5 and 6 describe how precoding the downlink reference signals 225 may cancel out the channel propagation delay and channel phase, thus reducing or eliminating impact to the downlink reference signals 225. The first portion of Equation 5 shows that the downlink reference signal 225-a (y1) is equal to the phase of the signal when received by the UE 115-a the downlink channel impulse response at the TRP 205-a the phase of the signal when transmitted by the TRP 205-a and the phase conjugate of the corresponding  uplink reference signal 220-a The first portion of Equation 5 is also equal to the second portion of Equation 5 which is a function of the channel impulse response of the downlink channel at the TRP 205-a and the conjugate of the channel impulse response of the uplink channel at the TRP 205-a

[0083] The first and second portions of the Equation 5 are equivalent to the third portion which is represented by the channel amplitude of the TRP 205-a (|hTRP1|2) , the phase of the signal when received by the UE 115-a the phase of the signal when transmitted by the TRP 205-a the conjugate of the phase of the signal when received by the UE 115-a and the conjugate of the phase of the signal when transmitted by the UE 115-a Thus, the precoded downlink reference signal 225-a (y1) is represented by the downlink channel that is simplified to be only the amplitude of the channel (|hTRP1|2) , and no longer includes the channel phase. Equation 6 is similar to Equation 5, describing how, for the precoded downlink reference signal 225-b (y2) transmitted by the TRP 205-b (TRP2) , the downlink channel impulse response is simplified to only be the amplitude of the channel (|hTRP2|2) , and no longer includes the channel phase.

[0084] The UE 115-a may receive the downlink reference signal 225-a and the downlink reference signal 225-b from each of the TRPs 205-a and the TRP 205-b. In Equation 7, the UE 115-a may calculate which is a function of the conjugate of the downlink reference signal 225-a and the downlink reference signal 225-b (y2) as determined by the UE 115-a in Equations 5 and 6. The UE 115-a may use the calculation of Equation 7 to derive, or calculate, the inter-TRP timing offset (τTRP2to1) in Equation 8 and inter-TRP phase offset (φTRP2to1) in Equation 9 between the TRP 205-a and the TRP 205-b.

[0085] Equation 7 describes the amplitude of the channel of TRP 205-a (|hTRP1|2) , the amplitude of the channel of TRP 205-b (|hTRP2|2) , the phase of the signal when received by the TRP 205-a the conjugate of the phase of the signal when transmitted by the TRP 205-a the conjugate of the phase of the signal when transmitted by the TRP 205-b and the phase of the signal when transmitted by the TRP 205-b The calculation of Equation 7 as performed by the UE 115-a cancels out the uncertainty of the phase of the signal when transmitted by the UE 115-a and when received by the UE 115-a. That is, Equation 7 removes the phase of the signal as received by the UE 115-a and the conjugate of the phase of the signal as received by the UE 115-a which are both included in the determination of y1and y2 in Equations 5 and 6. Removing the phase of the signal of the UE 115-a, whether received or transmitted, may eliminate the uncertainty of the phase of the channel as measured by the UE 115-a.

[0086] The calculations of Equations 5–9 may be applied to any TRP 205 pair. For example, the UE 115-a may receive the downlink reference signal 225-b and the downlink reference signal 225-c, and calculate the inter-TRP phase offset and the inter-TRP timing offset between the TRP 205-b and the TRP 205-c. In such an example, the TRP 205-b may be the TRP1 and the TRP 205-c may be the TRP2, the uplink reference signal 220-b may be z1, the uplink reference signal 220-c may be z1, the downlink reference signal 225-as may be y1, and the downlink reference signal 205-c may be y2.

[0087] The inter-TRP timing offset and inter-TRP phase offset between each pair of TRPs 205 (τTRP2to1, φTRP2to1) may be estimated by the conjugate of the downlink reference signal 225-a for a subcarrier k and the downlink reference signal 225-b for a subcarrier k across subcarriers k (k=1, ..., K) over the entire bandwidth.

[0088] The UE 115-a may report the calculated offsets of Equations 8 and 9 to one or more of the TRPs 205. For example, the UE 115-a may transmit the offset report 230-a to the TRP 205-a indicating the inter-TRP timing offset and inter-TRP phase offset between the TRP 205-a and the TRP 205-b, as represented in Equations 8 and 9.  The TRP 205-a may use the offset report 230 to synchronize to one or more of the other TRPs 205 (e.g., the TRP 205-b) . Similarly, the TRP 205-b and the TRP 205-c may receive the offset report 230-b and the offset report 230-c, respectively, which may include the same calculated offsets as the offset report 230. The TRP 205-b and the TRP 205-c may use the offset report 230 to synchronize to one or more of the other TRPs 205.

[0089] In some examples, the UE 115-a may communicate with multiple TRPs 205, such as with three or four. The multiple TRPs 205 may communicate with multiple UEs 115. When multiple TRPs 205 and UEs 115 communicate offset reports 230, there may be “redundant” information. Redundant information may include the same offsets reported by multiple UEs 115, and may include offsets between pairs that may be extrapolated, or determined, by other offsets. For example, the UE 115-a may indicate the inter-TRP timing offset and inter-TRP phase offset between the TRP 205-a and the TRP 205-b, between the TRP 205-b and the TRP 205-c, and between the TRP 205-a and the TRP 205-c. The offsets between the TRP 205-a and the TRP 205-c could be determined from the offsets of the other pairs, and thus such information is redundant.

[0090] For example, for a single UE 115-a, the calculation between TRP 205 pairs may have redundancy or inconsistencies. Theoretically, the differences between pairs may be added and subtracted to deduce the differences between other pairs (e.g., τ3to1=τ3to2+τ2to1) such that only a few calculations need to be reported. However, in some examples, the measurements of redundant pairs at a single UE 115-a may result in different results (e.g., τ3to1≠τ3to2+τ2to1) . Additionally, in some examples, for multiple UEs 115, different UEs 115 may all report the difference between a pair, which should be the same, but may be different (e.g., due to receiving noise) . Such redundancies and errors may result in inconsistencies and communication inefficiencies.

[0091] Techniques described herein provide for a redundant report (e.g., offset report 230) of inter-TRP offsets for synchronization of the TRPs 205. One or more UEs 115 may report the offset report 230 including redundant offset information, and one or more TRPs 205 may calculate offsets based on the offsets reports 230 via the use of an algorithm.

[0092] FIG. 3 shows an example of a wireless communications system 300 that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 300 describes the redundant offset pairs 310 used for the redundant report of inter-TRP offsets. Multiple UEs 115 (e.g., UE 115-b, UE 115-c, UE 115-d) may be in communication with multiple TRPs 305 (e.g., TRP 305-a, TRP 305-b, TRP 305-c, TRP 305-d) . The UEs 115 may be examples of the UE 115 as described with reference to FIG. 1 and FIG. 2. The TRPs 305 may be examples of the TRPs 205 as described with reference to FIG. 2. While described with respect to three UEs 115 and four TRPs 305, the techniques described with respect to FIG. 3 may any number of UEs 115 and any number of TRPs 305.

[0093] The UE 115-b, the UE 115-c, and the UE 115-d may each calculate phase and timing offsets between the TRPs 305. The calculated phase and timing offsets may be calculated for each offset pair 310 indicating a pair of TRPs 305. The phase and timing offsets between TRPs 305 may be inter-TRP phase and inter-TRP timing offsets. For example, the UE 115-b may calculate the inter-TRP phase and inter-TRP timing offsets between the offsets pairs 310 such as: the TRP 305-b and the TRP 305-a (offset 2 to 1) , the TRP 305-c and the TRP-a (offset 3 to 1) , the TRP 305-d and the TRP-a (offset 4 to 1) , the TRP 305-c and the TRP-b (offset 3 to 2) , the TRP 305-d and the TRP-b (offset 4 to 2) , and the TRP 305-d and the TRP-c (offset 4 to 3) . Each UE 115 may calculate the offsets between the offset pairs 310, and indicate the offsets in an offset report to each TRP 305. Each TRP 305 may use the offset reports to determine one or more TRP synchronization offsets 315 (e.g., applied offsets) .

[0094] The TRP 305 may use an algorithm to calculate the TRP synchronization offsets 315. For example, the algorithm may be based on over-determined equations, such as least square (LS) equations or random sample consensus (RANSAC) equations. A least squares algorithm is shown in Equation 10, where τ indicates the offset reported by the UE 115, and the subscript indicates the TRP offset pair 310. For example, τ2to1 may indicate the offset between TRP 305-b and TRP 305-a (e.g., offset 2 to 1) . Equation 10 describes the derivation of the variable which is the combination of the multiple offsets reported by the UEs 115 to the TRP 305. Each TRP 305 may utilize  Equation 10 to combine the offsets from the UEs 115 and the input the result into the LS algorithm of Equation 11.

[0095] Equation 10 describes how a TRP 305 may combine the multiple offsets τ from multiple UEs 115 to determine the variable In Equation 10, the multiple rows of the first matrix are indicated by the UEs 115. For example, τ2to1 may be the inter-TRP timing offset between the TRP 305-b and the TRP 305-a. The TRP 305 may input the offsets as reported by the UEs 115, where each UE 115 reports the differences between the dame pairs (τ2to1, τ3to1, τ4to1) and output a matrix A, which can be represented by the variable

[0096] The TRPs 305 may further combine an iterative algorithm with a RANSAC algorithm. The TRP 305 may begin with each offset of each TRP set to 0 (e.g., τ1= τ2=τ3=τ4=0) . TRP 305 may receive redundant inter-TRP timing and phase offsets for the offset pairs 310. The TRP 305 may implement an algorithm to output the TRP synchronization offsets 315. The algorithm may include performing a series of iterations and normalization with RANSAC parameters. The iteration and updates are described in Equation 12. Normalization refers the process of adjusting the offset values to a reference TRP, such as the TRP 305-a, which is assumed to have an offset of 0 (e.g., τ1=0) . The normalization may include dividing by N, which represents a reference  sample (e.g.,  ) . When described with reference to Equation 12, normalization includes subtracting from each τnew term.

[0097] To apply RANSAC, a small number of sampled may be selected for each iteration. The end of the iteration may be based on a fixed number of iterations or an overall threshold. For example, the end of the iterations may be when the MSE between the two latest iterations is smaller than an error threshold, as describes with reference to Equation 13. In some examples, the threshold may be when a number of samples satisfy an error tolerance ∈ that is larger than a threshold number of samples (e.g., majority consensus) . The TRP 205 may output the TRP synchronization offsets 315 (e.g., {τ2to1, τ3to1, τ4to1} ) . Such offsets are inter-TRP timing offsets and inter-TRP phase offsets in reference to a reference TRP 305, such as the TRP 305-a (e.g., TRP 1) . In some examples, the TRP 205 may use the samples satisfying the error tolerance to re-estimate the TRP synchronization offsets 315.

[0098] The offset reports from the UEs 115-a used by the TRPs 305 to calculate the TRP synchronization offsets 315 may be redundant offsets reports including offset values for redundant offset pairs 310. The offset reports may be transmitted to support UE-assisted CJT for multiple TRPs (e.g., 4 TRPs 305) for TDD systems. Redundant pairs of TRPs 305 may be defined by transmitting the offsets of a pair {x, y} as well as {x, z} and {y, z} . The difference between the pair {x, z} may be determined with the other pair offset information, such as by adding the difference between x to y and y to z, so indicating the offset information {x, z} is redundant.

[0099] The redundant offsets may not comply with each other. For example, the addition of offset 2 to 1 and offset 3 to 2 may not be equal to the offset 3 to 1. Equation 13 describes an example of non-compliant inter-TRP timing offsets, and Equation 15 describes an example of non-compliant inter-TRP phase offsets. In such as examples, the offset pair 310 reported is determined based on the downlink reference signal (e.g., CSI-RS recourse sets) , and not based on another TRP 305. Such methods collect multiple input samples for the TRPs 305. τx-to-y≠τx-to-z+τz-to-y      (14)

[0100] φx-to-y≠mod (φx-to-z+φz-to-y, 2π)       (15)

[0101] In some examples, the UE 115 may also report reliability information (e.g., soft selection information) , selection information (e.g., hard selection information) , or both. The UE 115 may report reliability, or soft selection information, in additional to the inter-TRP phase and timing offsets. The UE 115 may reuse existing received signal reference power (RSRP) , signal-interference-to-noise ratio (SINR) , or both. for each TRP 305 (e.g., each CSI-RS resource set) . In some examples, the selection information may be included as part of an additional bit field, which may be one or more bits. The additional bit field may be defined for each TRP 305 or for each TRP 305 pair. For example, for each TRP 305, the bit may be defined based on RSRP, SINR, or both, such as 1 bit indicating whether the RSRP / SINR is larger or smaller than a threshold. For defining for each TRP 305 pair, the bit field may be based on the RSRP / SINR of both TRPs 205 of the pair being larger or smaller than a threshold. Reliability information from the UE 115 may enable for the receiving TRPs 305 to exclude possibly problematic samples that are more likely to be significantly far away from the majority consensus.

[0102] The UE 115-a may report soft selection information (e.g., reliability information) , or hard selection information. The hard selection information may be reported as a two-part CSI or a one part CSI, and may be reported for each TRP 305 or for each TRP pair. For example, the hard selection information may be reported as part of a two-part CSI, where the hard selection information is in the first part and the inter--TRP phase and timing offsets are in the second part. The hard selection information  may be reported as a one-part CSI. In such an example, zero-padding may be used for the inter-TRP timing and phase offsets for non-selected TRPs 305 or TRP 305 pairs.

[0103] When reporting hard selection information, the UE 115 may report for each TRP 305 or for each TRP 305 pair. For each TRP 305, a bit map may be defined to indicate whether TRP 305 pairs associated with a specific TRP 305 associated with reported inter-TRP phase and timing offsets. If a bit of the bit map indicates that TRP 305 is not selected or reported, is more than one non-selected TRP, or is non-reported, TRP 305 pairs may be possible (e.g., for four TRPs 305, if a TRP 3 is not selected, the pairs may include {2to1, 3to1, 4to1, 3to2, 4to2, 4to3} ) . The UE 115 may report for each TRP 305 pair, and each TRP 305 pair may be defined with a bit map indicated whether each TRP 305 pair has reported inter-TRP phase and timing offsets.

[0104] In some examples, the UE 115 may have multiple transceivers. The UE 115 may transmit the uplink reference signal (e.g., SRS) to each TRP 305 and receive the corresponding downlink reference signal (e.g., CSI-RS) from each TRP 305 using the same antenna. Each antenna may communicate with one TRP 305. One antenna receiving and transmitting to the same TRP 305 may be referred to as self-talk, as the UE 115 may then combine the information from the various antennas to determine the offset report. Equation 16 describes average across all UE 115 receivers (A) , which may improve SNR.

[0105] In some examples, the UE 115 may transmit to using one antenna and receive using a different antenna for signals from the same TRP 305. This may be referred to as crosstalk. Equation 17 describes an example of the UE calculating  inter-TRP phase timing and offsets for non-coherent antennas. Equation 17 may be over subcarriers k, and the “A” diagonal terms are A=1, ... A; “A (A-1) ” and the off-diagonal terms are {a1, a2} and {a2, a1} with a1, a2=1, ..., A where a1<a2.

[0106] In summary, the UEs 115 and the TRPs 305 may communicate reference signals. Each UE 115 may measure reference signals from each TRP 305, such as CSI-RSs, and calculate inter-TRP timing and phase offsets for each TRP 305 pair. The calculations may be redundant, and may be reported as part of an offset report. In some examples, the UE 115 may also indicate reliability information or selection information. The UE 115 may have multiple antennas, or transceivers, what may be used to combines signals receive via different antennas. Each TRP 305 may receive the information from the UEs 115 and calculate inter-TRP timing and phase offsets. The TRPs 305 may use calculations to synchronize with a reference TRP 305.

[0107] FIG. 4 shows an example of a process flow diagram 400 that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Process flow diagram 400 describes the redundant report indicated from a UE 115-e to multiple TRPs 405. The UE 115-e may be in communication with multiple TRPs 405 (e.g., TRP 405-a, TRP 405-b, TRP 405-c, TRP 405-d) . The UE 115-e may be an example of the UE 115 as described with reference to FIGs. 1-3 The TRPs 405 may be examples of the TRPs 205 and 305 as described with reference to FIGs. 2 and 3. While described with respect to one UE 115-e and four TRPs 405, the techniques described with respect to FIG. 5 may apply to any number of UEs 115 and any number of TRPs 405. In the following description of the process flow diagram 400, the operations between the UE 115‐e and the TRPs 405 may be performed in different orders or at different times, some operations may be left  out, other operations may be added, and some aspects of some operations may also be performed by one or more other wireless devices.

[0108] The UE 115-a may receive, such as from the network, configuration information for communication between the UE 115-e and three or more TRPs 405.

[0109] At 410, the UE 115-a may transmit a respective first reference signal to each of the TRPs 405. In some examples, the first reference signals may be SRSs, or uplink reference signals. In some examples, there may be multiple UEs 115 that indicate first reference signals to each TRP 405.

[0110] At 415, the UE 115-a may receive, from each TRP 405, a respective second reference signal. Each of the respective second references signals may be precoded based on the corresponding first reference signal (SRS) . In some examples, the second reference signals may be CSI-RSs.

[0111] At 420, the UE 115-e may calculate a respective inter-TRP timing offset or a respective inter-TRP phase offset between each of the TRPs 405 based at on transmission of the respective first reference signals and reception of the respective second reference signals.

[0112] At 425, the UE 115-e may transmit offset information (e.g., an offset report) to at least one of the TRPs 405, where the offset information includes, redundantly, the inter-TRP timing offsets and the inter-TRP phase offsets between the TRPs 405, as calculated at the UE 115-e.

[0113] The offset information, or offset report, may include the inter-TRP timing offset and the inter-TRP phase offset for a redundant pair of TRPs 405, where the redundant pair of TRPs 405 is a first TRP 405-a and a second TRP 405-b. The redundant pair of TRPs 405 may be redundant based on the offset information also including the inter-TRP timing offsets or the inter-TRP phase offsets between the first TRP 405-a and a third TRP 405-c and between the second TRP 405-b and the third TRP 405-c, where the three or more TRPs 405 includes the first TRP 405-a, the second TRP 405-b, and the third TRP 405-c. The UE 115-e may calculate other redundant offsets for TRP 405 pairs.

[0114] In some examples, the UE 115-a may additionally transmit reliability information, which may or may not be included as part of the offset report. For example, the UE 115-a may transmit reliability information, in addition to the offset information, where the reliability information is associated with a reference signal received power (RSRP) , a signal-to-interference-noise ratio (SINR) , or both, for each TRP 405. The reliability information may include transmitting, via a channel state information report, the RSRP, the SINR, or both, for each TRP 405.

[0115] In some examples, the reliability information may be transmitted as part of a reliability bit field in a CSI report, where the reliability bit field indicates whether the RSRP, the SINR, or both, on a per-TRP basis, satisfies respective threshold values. In some examples, the UE 115-e may include a reliability bit field in a CSI report, where the reliability bit field indicates whether the RSRP, the SINR, or both, on a per-pair of TRPs 405 basis, satisfies respective threshold values.

[0116] In some examples, the UE 115-e may transmit an indication of a selected TRP 405 in additional to the offset information (e.g., offset report) . The indication of the selected TRP 405 may be included in a first part of a two-part CSI report, and the offset information may be included in a second part of the two-part CSI report. In some examples, the indication of the selected TRP 405 and the offset information is included in a one-part CSI report. In some examples, the offset information that is transmitted is associated with the selected TRP 405 on a per-TRP 405 basis. The offset information that is transmitted may be associated with the selected TRP 405 on a per-pair of TRPs 405 basis.

[0117] In some examples, the UE 115-e may transmit additional respective first reference signals to each of the TRPs 405 via different antennas at the UE 115-e, and may receive additional respective second reference signals from each of the TRPs 405 via the different antennas. The calculation of the respective inter-TRP timing offsets and the respective inter-TRP phase offsets between each of the TRPs 405 may be on respective measurements on the different antennas.

[0118] The respective measurements on the different antennas may include self-talk measurements, crosstalk measurements, or both. The self-talk measurements may include transmitting the additional respective first reference signals from a first antenna  of the different antennas and receiving the additional respective second reference signals from each of the TRPs 405 on the first antenna of the different antennas. The crosstalk measurements may include transmitting the additional respective first reference signals from the first antenna of the different antennas and receiving the additional respective second reference signals from each of the TRPs 405 on a second antenna of the different antennas.

[0119] The TRPs 405 may receive the offset reports, or information, and calculate applies inter-TRP timing offsets and applied inter-TRP phase offsets as further described with reference to FIG. 5.

[0120] FIG. 5 shows an example of a process flow diagram 500 that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization 5n accordance with one or more aspects of the present disclosure. Process flow diagram 400 describes the redundant report indicated from multiple UEs 115 to a TRP 505. The multiple UEs 115 (e.g., UE 115-f, UE 115-g, UE 115-h, UE 115-i, ) may be in communication with the TRP 505. The UEs 115 may be examples of the UEs 115 as described with reference to FIGs. 1-4. The TRP 505 may be examples of the TRPs 205, the TRPs 305, and the TRPs 405 as described with reference to FIGs. 2-4.

[0121] While described with respect to four UEs 115 and one TRP 505, the techniques described with respect to FIG. 5 may any number of UEs 115 and any number of TRPs 505. In the following description of the process flow diagram 500, the operations between the UEs 115 and the TRP 505 may be performed in different orders or at different times, some operations may be left out, other operations may be added, and some aspects of some operations may also be performed by one or more other wireless devices.

[0122] At 510, the TRP 505 may receive a first reference signal from each UE 115 of the multiple UEs 115. The first reference signal may be an SRS. In some examples, there may be multiple TRPs 505 receiving reference signals from each UE 115.

[0123] At 515, the TRP 505 may transmit, to each UE 115, a respective second reference signal, where each of the respective second reference signals is precoded based on a corresponding respective first reference signal. The second reference signals  may be CSI-RSs. For example, the TRP 505 may receive an SRS from the UE 115-f, and transmit a CSI-RS precoded based on the receives SRS.

[0124] At 520, the UEs 115 may perform offset calculations, which may include redundant inter-TRP offset and timing calculations for TRP 505 pairs.

[0125] At 525, the TRP 505 may receive offset information from each UE 115, where the offset information includes, redundantly, inter-TRP timing offsets or inter-TRP phase offsets, as calculated by each UE 115.

[0126] At 530, the TRP 505 may calculate applied inter-TRP timing offsets and applied inter-TRP phase offsets based on the offset information. Calculating the applied inter-TRP timing offsets and the applied inter-TRP phase offsets may be based on algorithm for solving over-determined equations. The algorithm is a least square (LS) algorithm or a RANSAC algorithm.

[0127] In some examples, the TRP 505 may be one of multiple TRPs 505 configured to coordinate communications with the UEs 115. The TRP 505 may output the applied inter-TRP timing offsets or the applied inter-TRP phase offsets to one or more of the other TRPs 505, and synchronize a timing and phase of the multiple TRPs 505 based on the applied inter-TRP timing offset and the applied inter-TRP phase offset.

[0128] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0129] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with  various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to redundant reports of inter-TRP offsets for synchronization) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0130] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to redundant reports of inter-TRP offsets for synchronization) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0131] The communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of a redundant report of inter-TRP offsets for synchronization as described herein. For example, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0132] In some examples, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0133] Additionally, or alternatively, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0134] In some examples, the communications manager 620 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0135] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving configuration information for communication between the UE and three or more TRPs (TRPs) . The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a respective first reference signal to each of the TRPs. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from each TRP, a respective second reference signal, where each of the respective second reference signals is precoded based on a corresponding respective first reference signal. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for calculating a respective inter-TRP timing offset or a respective inter-TRP phase offset between each of the TRPs based on transmission of the respective first reference signals and reception of the respective second reference signals. The communications manager 620 is capable of, configured  to, or operable to support a means for transmitting offset information to at least one of the TRPs, where the offset information includes, redundantly, the inter-TRP timing offsets and the inter-TRP phase offsets between the TRPs, as calculated at the UE.

[0136] By including or configuring the communications manager 620 in accordance with examples as described herein, the device 605 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620, or a combination thereof) may support techniques for the redundant report of inter-TRP offsets, which may result in various advantages, such as reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, etc.

[0137] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a device 605 or a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0138] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to redundant reports of inter-TRP offsets for synchronization) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0139] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to redundant reports of inter-TRP offsets for synchronization) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a  receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0140] The device 705, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of a redundant report of inter-TRP offsets for synchronization as described herein. For example, the communications manager 720 may include a configuration information reception component 725, a first reference signal transmission component 730, a second reference signal reception component 735, an offset calculation component 740, an offset information transmission component 745, or any combination thereof. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 620 as described herein. In some examples, the communications manager 720, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0141] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The configuration information reception component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving configuration information for communication between the UE and three or more TRPs. The first reference signal transmission component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a respective first reference signal to each of the TRPs. The second reference signal reception component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from each TRP, a respective second reference signal, where each of the respective second reference signals is precoded based on a corresponding respective first reference signal. The offset calculation component 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for calculating a respective inter-TRP timing offset or a respective inter-TRP phase offset between each of the TRPs based on transmission of the respective first reference signals and reception of the respective second reference signals. The offset information transmission component 745 is capable of, configured  to, or operable to support a means for transmitting offset information to at least one of the TRPs, where the offset information includes, redundantly, the inter-TRP timing offsets and the inter-TRP phase offsets between the TRPs, as calculated at the UE.

[0142] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a communications manager 820 that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 620, a communications manager 720, or both, as described herein. The communications manager 820, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of a redundant report of inter-TRP offsets for synchronization as described herein. For example, the communications manager 820 may include a configuration information reception component 825, a first reference signal transmission component 830, a second reference signal reception component 835, an offset calculation component 840, an offset information transmission component 845, a reliability information transmission component 850, an TRP selection transmission component 855, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0143] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The configuration information reception component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving configuration information for communication between the UE and three or more TRPs. The first reference signal transmission component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a respective first reference signal to each of the TRPs. The second reference signal reception component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from each TRP, a respective second reference signal, where each of the respective second reference signals is precoded based on a corresponding respective first reference signal. The offset calculation component 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for calculating a respective inter-TRP timing offset or a respective inter-TRP phase offset between each of the TRPs based on transmission of the first reference signals and reception of the respective second reference signals. The offset  information transmission component 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting offset information to at least one of the TRPs, where the offset information includes, redundantly, the inter-TRP timing offsets and the inter-TRP phase offsets between the TRPs, as calculated at the UE.

[0144] In some examples, to support transmitting the offset information, the offset information transmission component 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the inter-TRP timing offset and the inter-TRP phase offset for a redundant pair of TRPs, where the redundant pair of TRPs is a first TRP and a second TRP, and where the redundant pair of TRPs is redundant based on the offset information also including the inter-TRP timing offsets or the inter-TRP phase offsets between the first TRP and a third TRP and between the second TRP and the third TRP, where the three or more TRPs includes the first TRP, the second TRP, and the third TRP.

[0145] In some examples, the respective first reference signals are sounding reference signals. In some examples, the respective second reference signals are channel state information reference signals.

[0146] In some examples, the reliability information transmission component 850 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting reliability information, in addition to the offset information, where the reliability information is associated with a reference signal received power (RSRP) , a signal-to-interference-noise ratio (SINR) , or both, for each TRP.

[0147] In some examples, to support transmitting the reliability information, the reliability information transmission component 850 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via a channel state information report, the RSRP, the SINR, or both, for each TRP.

[0148] In some examples, to support transmitting the reliability information, the reliability information transmission component 850 is capable of, configured to, or operable to support a means for including a reliability bit field in a channel state information report, where the reliability bit field indicates whether the RSRP, the SINR, or both, on a per-TRP basis, satisfies respective threshold values.

[0149] In some examples, to support transmitting the reliability information, the reliability information transmission component 850 is capable of, configured to, or operable to support a means for including a reliability bit field in a channel state information report, where the reliability bit field indicates whether the RSRP, the SINR, or both, on a per-pair of TRPs basis, satisfies respective threshold values.

[0150] In some examples, the TRP selection transmission component 855 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an indication of a selected TRP, in addition to the offset information.

[0151] In some examples, the indication of the selected TRP is included in a first part of a two-part CSI report, and the offset information is included in a second part of the two-part CSI report. In some examples, the indication of the selected TRP and the offset information is included in a one-part CSI report. In some examples, the offset information that is transmitted is associated with the selected TRP on a per-TRP basis. In some examples, the offset information that is transmitted is associated with the selected TRP on a per-pair of TRPs basis.

[0152] In some examples, the first reference signal transmission component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting additional respective first reference signals to each of the TRPs via different antennas at the UE. In some examples, the second reference signal reception component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving additional respective second reference signals from each of the TRPs via the different antennas, where calculation of the respective inter-TRP timing offsets and the respective inter-TRP phase offsets between each of the TRPs is based on respective measurements on the different antennas.

[0153] In some examples, the respective measurements on the different antennas include self-talk measurements, crosstalk measurements, or both. In some examples, the self-talk measurements include transmitting the additional respective first reference signals from a first antenna of the different antennas and receiving the additional respective second reference signals from each of the TRPs on the first antenna of the different antennas. In some examples, the crosstalk measurements include transmitting the additional respective first reference signals from the first antenna of the different  antennas and receiving the additional respective second reference signals from each of the TRPs on a second antenna of the different antennas.

[0154] FIG. 9 shows a diagram of a system 900 including a device 905 that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of or include components of a device 605, a device 705, or a UE 115 as described herein. The device 905 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 905 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 920, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 910, a transceiver 915, one or more antennas 925, at least one memory 930, code 935, and at least one processor 940. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 945) .

[0155] The I / O controller 910 may manage input and output signals for the device 905. The I / O controller 910 may also manage peripherals not integrated into the device 905. In some cases, the I / O controller 910 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 910 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 910 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 910 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 940. In some cases, a user may interact with the device 905 via the I / O controller 910 or via hardware components controlled by the I / O controller 910.

[0156] In some cases, the device 905 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 905 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 915 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 925 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 915 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another  wireless transceiver. The transceiver 915 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 925 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 925. The transceiver 915, or the transceiver 915 and one or more antennas 925, may be an example of a transmitter 615, a transmitter 715, a receiver 610, a receiver 710, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0157] The at least one memory 930 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 930 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 935. The code 935 may include instructions that, when executed by the at least one processor 940, cause the device 905 to perform various functions described herein. The code 935 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 935 may not be directly executable by the at least one processor 940 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 930 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0158] The at least one processor 940 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 940 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 940. The at least one processor 940 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 930) to cause the device 905 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting redundant reports of inter-TRP offsets for synchronization) . For example, the device 905 or a component of the device 905 may include at least one processor 940 and at least one  memory 930 coupled with or to the at least one processor 940, the at least one processor 940 and the at least one memory 930 configured to perform various functions described herein.

[0159] In some examples, the at least one processor 940 may include multiple processors and the at least one memory 930 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 940 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 940) and memory circuitry (which may include the at least one memory 930) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 940 or a processing system including the at least one processor 940 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 905 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 935 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 930 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0160] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving configuration information for communication between the UE and three or more TRPs. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a respective first reference signal to each of the TRPs. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from each TRP, a respective second reference signal, where each of the respective second reference signals is precoded based on a corresponding respective first reference signal. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for calculating a respective inter-TRP  timing offset or a respective inter-TRP phase offset between each of the TRPs based on transmission of the respective first reference signals and reception of the respective second reference signals. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting offset information to at least one of the TRPs, where the offset information includes, redundantly, the inter-TRP timing offsets and the inter-TRP phase offsets between the TRPs, as calculated at the UE.

[0161] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 may support techniques for the redundant report of inter-TRP offsets, which may result in various advantages, such as improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, improved utilization of processing capability, etc.

[0162] In some examples, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 915, the one or more antennas 925, or any combination thereof. Although the communications manager 920 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 920 may be supported by or performed by the at least one processor 940, the at least one memory 930, the code 935, or any combination thereof. For example, the code 935 may include instructions executable by the at least one processor 940 to cause the device 905 to perform various aspects of a redundant report of inter-TRP offsets for synchronization as described herein, or the at least one processor 940 and the at least one memory 930 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0163] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of aspects of an TRP as described herein. The device 1005 may include a receiver 1010, a transmitter 1015, and a communications manager 1020. The device 1005, or one or more components of the device 1005 (e.g., the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020) , may include at least one processor, which may be  coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0164] The receiver 1010 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1005. In some examples, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0165] The transmitter 1015 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1015 and the receiver 1010 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0166] The communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of a redundant report of inter-TRP offsets for synchronization as described herein. For example, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0167] In some examples, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0168] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0169] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both. For example, the communications manager 1020 may receive information from the receiver 1010, send information to the transmitter 1015, or be integrated in combination with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0170] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications  manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first reference signal from each UE of a set of multiple UEs. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to each UE of the set of multiple UEs, a respective second reference signal, where each of the respective second reference signals is precoded based on a corresponding respective first reference signal. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving offset information from each UE of the set of multiple UEs, where the offset information includes, redundantly, inter-TRP timing offsets or inter-TRP phase offsets, as calculated by each UE of the set of multiple UEs. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for calculating applied inter-TRP timing offsets and applied inter-TRP phase offsets based on the offset information.

[0171] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020, or a combination thereof) may support techniques for the redundant report of inter-TRP offsets, which may result in various advantages, such as reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, etc.

[0172] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of a device 1005 or a UE 115 as described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a communications manager 1120. The device 1105, or one or more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0173] The receiver 1110 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service  data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1105. In some examples, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0174] The transmitter 1115 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1115 and the receiver 1110 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0175] The device 1105, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of a redundant report of inter-TRP offsets for synchronization as described herein. For example, the communications manager 1120 may include a first reference signal reception component 1125, a second reference signal transmission component 1130, an offset information reception component 1135, an offset calculation component 1140, or any combination thereof. The communications manager 1120 may be an example of aspects of a communications manager 1020 as described herein. In some examples, the communications manager 1120, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both. For example, the communications manager 1120 may receive information from the receiver 1110, send information to the  transmitter 1115, or be integrated in combination with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0176] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The first reference signal reception component 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first reference signal from each UE of a set of multiple UEs. The second reference signal transmission component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to each UE of the set of multiple UEs, a respective second reference signal, where each of the respective second reference signals is precoded based on a corresponding respective first reference signal. The offset information reception component 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving offset information from each UE of the set of multiple UEs, where the offset information includes, redundantly, inter-TRP timing offsets or inter-TRP phase offsets, as calculated by each UE of the set of multiple UEs. The offset calculation component 1140 is capable of, configured to, or operable to support a means for calculating applied inter-TRP timing offsets and applied inter-TRP phase offsets based on the offset information.

[0177] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a communications manager 1220 that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1020, a communications manager 1120, or both, as described herein. The communications manager 1220, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of a redundant report of inter-TRP offsets for synchronization as described herein. For example, the communications manager 1220 may include a first reference signal reception component 1225, a second reference signal transmission component 1230, an offset information reception component 1235, an offset calculation component 1240, an applied offset output component 1245, a timing and phase synchronization component 1250, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more  processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0178] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The first reference signal reception component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first reference signal from each UE of a set of multiple UEs. The second reference signal transmission component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to each UE of the set of multiple UEs, a respective second reference signal, where each of the respective second reference signals is precoded based on a corresponding respective first reference signal. The offset information reception component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving offset information from each UE of the set of multiple UEs, where the offset information includes, redundantly, inter-TRP timing offsets or inter-TRP phase offsets, as calculated by each UE of the set of multiple UEs. The offset calculation component 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for calculating applied inter-TRP timing offsets and applied inter-TRP phase offsets based on the offset information.

[0179] In some examples, the TRP is one of a set of multiple TRPs configured to coordinate communications with the set of multiple UEs, and the applied offset output component 1245 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the applied inter-TRP timing offsets or the applied inter-TRP phase offsets to one or more of the set of multiple TRPs. In some examples, the TRP is one of a set of multiple TRPs configured to coordinate communications with the set of multiple UEs, and the timing and phase synchronization component 1250 is capable of, configured to, or operable to support a means for synchronizing a timing and phase of the set of multiple TRPs based on the applied inter-TRP timing offset and the applied inter-TRP phase offset.

[0180] In some examples, calculating the applied inter-TRP timing offsets and the applied inter-TRP phase offsets is based on an algorithm for solving over-determined equations.

[0181] In some examples, the algorithm is a least square (LS) algorithm or a random sample consensus (RANSAC) algorithm.

[0182] FIG. 13 shows a diagram of a system 1300 including a device 1305 that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1305 may be an example of or include components of a device 1005, a device 1105, or an TRP as described herein. The device 1305 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1320, a transceiver 1310, one or more antennas 1315, at least one memory 1325, code 1330, and at least one processor 1335. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1340) .

[0183] The transceiver 1310 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1310 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1310 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1305 may include one or more antennas 1315, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1310 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1315, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1315, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1310 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1315 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1315 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1310 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other  signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1310, or the transceiver 1310 and the one or more antennas 1315, or the transceiver 1310 and the one or more antennas 1315 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1335, the at least one memory 1325, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1305. In some examples, the transceiver 1310 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0184] The at least one memory 1325 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1325 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1330. The code 1330 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1335, cause the device 1305 to perform various functions described herein. The code 1330 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1330 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1335 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1325 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1335 may include multiple processors and the at least one memory 1325 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0185] The at least one processor 1335 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the  at least one processor 1335 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1335. The at least one processor 1335 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1325) to cause the device 1305 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization) . For example, the device 1305 or a component of the device 1305 may include at least one processor 1335 and at least one memory 1325 coupled with one or more of the at least one processor 1335, the at least one processor 1335 and the at least one memory 1325 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1335 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1330) to perform the functions of the device 1305. The at least one processor 1335 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1305 (such as within one or more of the at least one memory 1325) .

[0186] In some examples, the at least one processor 1335 may include multiple processors and the at least one memory 1325 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1335 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1335) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1325) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1335 or a processing system including the at least one processor 1335 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1305 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable  to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1325 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0187] In some examples, a bus 1340 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1340 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1305, or between different components of the device 1305 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1305 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1320, the transceiver 1310, the at least one memory 1325, the code 1330, and the at least one processor 1335 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0188] In some examples, the communications manager 1320 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1320 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1320 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 1320 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0189] The communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first reference signal from each UE of a set of multiple UEs. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to each UE of the set of multiple UEs, a respective second reference signal, where each of the respective second reference signals is precoded based on a corresponding respective first reference signal. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving offset  information from each UE of the set of multiple UEs, where the offset information includes, redundantly, inter-TRP timing offsets or inter-TRP phase offsets, as calculated by each UE of the set of multiple UEs. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for calculating applied inter-TRP timing offsets and applied inter-TRP phase offsets based on the offset information.

[0190] By including or configuring the communications manager 1320 in accordance with examples as described herein, the device 1305 may support techniques for the redundant report of inter-TRP offsets, which may result in various advantages, such as improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, improved utilization of processing capability, etc.

[0191] In some examples, the communications manager 1320 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1310, the one or more antennas 1315 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1320 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1320 may be supported by or performed by the transceiver 1310, one or more of the at least one processor 1335, one or more of the at least one memory 1325, the code 1330, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1335, the at least one memory 1325, the code 1330, or any combination thereof) . For example, the code 1330 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1335 to cause the device 1305 to perform various aspects of a redundant report of inter-TRP offsets for synchronization as described herein, or the at least one processor 1335 and the at least one memory 1325 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0192] FIG. 14 shows a flowchart illustrating a method 1400 that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the  operations of the method 1400 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0193] At 1405, the method may include receiving configuration information for communication between the UE and three or more TRPs. The operations of 1405 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1405 may be performed by a configuration information reception component 825 as described with reference to FIG. 8.

[0194] At 1410, the method may include transmitting a respective first reference signal to each of the TRPs. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1410 may be performed by a first reference signal transmission component 830 as described with reference to FIG. 8.

[0195] At 1415, the method may include receiving, from each TRP, a respective second reference signal, where each of the respective second reference signals is precoded based on a corresponding respective first reference signal. The operations of 1415 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1415 may be performed by a second reference signal reception component 835 as described with reference to FIG. 8.

[0196] At 1420, the method may include calculating a respective inter-TRP timing offset or a respective inter-TRP phase offset between each of the TRPs based on transmission of the respective first reference signals and reception of the respective second reference signals. The operations of 1420 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1420 may be performed by an offset calculation component 840 as described with reference to FIG. 8.

[0197] At 1425, the method may include transmitting offset information to at least one of the TRPs, where the offset information includes, redundantly, the inter-TRP timing offsets and the inter-TRP phase offsets between the TRPs, as calculated at the  UE.The operations of 1425 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1425 may be performed by an offset information transmission component 845 as described with reference to FIG. 8.

[0198] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0199] At 1505, the method may include receiving configuration information for communication between the UE and three or more TRPs. The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by a configuration information reception component 825 as described with reference to FIG. 8.

[0200] At 1510, the method may include transmitting a respective first reference signal to each of the TRPs. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by a first reference signal transmission component 830 as described with reference to FIG. 8.

[0201] At 1515, the method may include receiving, from each TRP, a respective second reference signal, where each of the respective second reference signals is precoded based on a corresponding respective first reference signal. The operations of 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by a second reference signal reception component 835 as described with reference to FIG. 8.

[0202] At 1520, the method may include calculating a respective inter-TRP timing offset or a respective inter-TRP phase offset between each of the TRPs based on  transmission of the respective first reference signals and reception of the respective second reference signals. The operations of 1520 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1520 may be performed by an offset calculation component 840 as described with reference to FIG. 8.

[0203] At 1525, the method may include transmitting offset information to at least one of the TRPs, where the offset information includes, redundantly, the inter-TRP timing offsets and the inter-TRP phase offsets between the TRPs, as calculated at the UE.The operations of 1525 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1525 may be performed by an offset information transmission component 845 as described with reference to FIG. 8.

[0204] At 1530, the method may include transmitting the inter-TRP timing offset and the inter-TRP phase offset for a redundant pair of TRPs, where the redundant pair of TRPs is a first TRP and a second TRP, and where the redundant pair of TRPs is redundant based on the offset information also including the inter-TRP timing offsets or the inter-TRP phase offsets between the first TRP and a third TRP and between the second TRP and the third TRP, where the three or more TRPs includes the first TRP, the second TRP, and the third TRP. The operations of 1530 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1530 may be performed by an offset information transmission component 845 as described with reference to FIG. 8.

[0205] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by an TRP or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by an TRP as described with reference to FIGs. 1 through 5 and 10 through 13. In some examples, an TRP may execute a set of instructions to control the functional elements of the TRP to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the TRP may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0206] At 1605, the method may include receiving a first reference signal from each UE of a set of multiple UEs. The operations of 1605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1605 may be performed by a first reference signal reception component 1225 as described with reference to FIG. 12.

[0207] At 1610, the method may include transmitting, to each UE of the set of multiple UEs, a respective second reference signal, where each of the respective second reference signals is precoded based on a corresponding respective first reference signal. The operations of 1610 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by a second reference signal transmission component 1230 as described with reference to FIG. 12.

[0208] At 1615, the method may include receiving offset information from each UE of the set of multiple UEs, where the offset information includes, redundantly, inter-TRP timing offsets or inter-TRP phase offsets, as calculated by each UE of the set of multiple UEs. The operations of 1615 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1615 may be performed by an offset information reception component 1235 as described with reference to FIG. 12.

[0209] At 1620, the method may include calculating applied inter-TRP timing offsets and applied inter-TRP phase offsets based on the offset information. The operations of 1620 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1620 may be performed by an offset calculation component 1240 as described with reference to FIG. 12.

[0210] FIG. 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 that supports the redundant report of inter-TRP offsets for synchronization in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by an TRP or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by an TRP as described with reference to FIGs. 1 through 5 and 10 through 13. In some examples, an TRP may execute a set of instructions to control the functional elements of the TRP to perform the  described functions. Additionally, or alternatively, the TRP may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0211] At 1705, the method may include receiving a first reference signal from each UE of a set of multiple UEs. The operations of 1705 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1705 may be performed by a first reference signal reception component 1225 as described with reference to FIG. 12.

[0212] At 1710, the method may include transmitting, to each UE of the set of multiple UEs, a respective second reference signal, where each of the respective second reference signals is precoded based on a corresponding respective first reference signal. The operations of 1710 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1710 may be performed by a second reference signal transmission component 1230 as described with reference to FIG. 12.

[0213] At 1715, the method may include receiving offset information from each UE of the set of multiple UEs, where the offset information includes, redundantly, inter-TRP timing offsets or inter-TRP phase offsets, as calculated by each UE of the set of multiple UEs. The operations of 1715 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1715 may be performed by an offset information reception component 1235 as described with reference to FIG. 12.

[0214] At 1720, the method may include calculating applied inter-TRP timing offsets and applied inter-TRP phase offsets based on the offset information. The operations of 1720 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1720 may be performed by an offset calculation component 1240 as described with reference to FIG. 12.

[0215] At 1725, the method may include outputting the applied inter-TRP timing offsets or the applied inter-TRP phase offsets to one or more of the set of multiple TRPs. The operations of 1725 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1725 may be  performed by an applied offset output component 1245 as described with reference to FIG. 12.

[0216] At 1730, the method may include synchronizing a timing and phase of the set of multiple TRPs based on the applied inter-TRP timing offset and the applied inter-TRP phase offset. The operations of 1730 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1730 may be performed by a timing and phase synchronization component 1250 as described with reference to FIG. 12.

[0217] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0218] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving configuration information for communication between the UE and three or more TRPs; transmitting a respective first reference signal to each of the TRPs; receiving, from each TRP, a respective second reference signal, wherein each of the respective second reference signals is precoded based at least in part on a corresponding respective first reference signal; calculating a respective inter-TRP timing offset or a respective inter-TRP phase offset between each of the TRPs based at least in part on transmission of the respective first reference signals and reception of the respective second reference signals; and transmitting offset information to at least one of the TRPs, wherein the offset information comprises, redundantly, the inter-TRP timing offsets and the inter-TRP phase offsets between the TRPs, as calculated at the UE.

[0219] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein transmitting the offset information further comprises: transmitting the inter-TRP timing offset and the inter-TRP phase offset for a redundant pair of TRPs, wherein the redundant pair of TRPs is a first TRP and a second TRP, and wherein the redundant pair of TRPs is redundant based on the offset information also including the inter-TRP timing offsets or the inter-TRP phase offsets between the first TRP and a third TRP and between the second TRP and the third TRP, wherein the three or more TRPs includes the first TRP, the second TRP, and the third TRP.

[0220] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the respective first reference signals are sounding reference signals.

[0221] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein the respective second reference signals are channel state information reference signals.

[0222] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, further comprising: transmitting reliability information, in addition to the offset information, wherein the reliability information is associated with a reference signal received power (RSRP) , a signal-to-interference-noise ratio (SINR) , or both, for each TRP.

[0223] Aspect 6: The method of aspect 5, wherein transmitting the reliability information comprises: transmitting, via a channel state information report, the RSRP, the SINR, or both, for each TRP.

[0224] Aspect 7: The method of any of aspects 5 through 6, wherein transmitting the reliability information comprises: including a reliability bit field in a channel state information report, wherein the reliability bit field indicates whether the RSRP, the SINR, or both, on a per-TRP basis, satisfies respective threshold values.

[0225] Aspect 8: The method of any of aspects 5 through 7, wherein transmitting the reliability information comprises: including a reliability bit field in a channel state information report, wherein the reliability bit field indicates whether the RSRP, the SINR, or both, on a per-pair of TRPs basis, satisfies respective threshold values.

[0226] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, further comprising: transmitting an indication of a selected TRP, in addition to the offset information.

[0227] Aspect 10: The method of aspect 9, wherein the indication of the selected TRP is included in a first part of a two-part CSI report, and the offset information is included in a second part of the two-part CSI report.

[0228] Aspect 11: The method of any of aspects 9 through 10, wherein the indication of the selected TRP and the offset information is included in a one-part CSI report.

[0229] Aspect 12: The method of any of aspects 9 through 11, wherein the offset information that is transmitted is associated with the selected TRP on a per-TRP basis.

[0230] Aspect 13: The method of any of aspects 9 through 12, wherein the offset information that is transmitted is associated with the selected TRP on a per-pair of TRPs basis.

[0231] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, further comprising: transmitting additional respective first reference signals to each of the TRPs via different antennas at the UE; and receiving additional respective second reference signals from each of the TRPs via the different antennas, wherein calculation of the respective inter-TRP timing offsets and the respective inter-TRP phase offsets between each of the TRPs is based at least in part on respective measurements on the different antennas.

[0232] Aspect 15: The method of aspect 14, wherein the respective measurements on the different antennas comprises self-talk measurements, crosstalk measurements, or both, the self-talk measurements comprise transmitting the additional respective first reference signals from a first antenna of the different antennas and receiving the additional respective second reference signals from each of the TRPs on the first antenna of the different antennas, and the crosstalk measurements comprise transmitting the additional respective first reference signals from the first antenna of the different antennas and receiving the additional respective second reference signals from each of the TRPs on a second antenna of the different antennas.

[0233] Aspect 16: A method for wireless communications at a TRP, comprising: receiving a first reference signal from each UE of a plurality of UEs; transmitting, to each UE of the plurality of UEs, a respective second reference signal, wherein each of the respective second reference signals is precoded based at least in part on a corresponding respective first reference signal; receiving offset information from each UE of the plurality of UEs, wherein the offset information comprises, redundantly, inter-TRP timing offsets or inter-TRP phase offsets, as calculated by each UE of the plurality of UEs; and calculating applied inter-TRP timing offsets and applied inter-TRP phase offsets based at least in part on the offset information.

[0234] Aspect 17: The method of aspect 16, wherein the TRP is one of a plurality of TRPs configured to coordinate communications with the plurality of UEs, the method further comprising: outputting the applied inter-TRP timing offsets or the applied inter- TRP phase offsets to one or more of the plurality of TRPs; and synchronizing a timing and phase of the plurality of TRPs based at least in part on the applied inter-TRP timing offset and the applied inter-TRP phase offset.

[0235] Aspect 18: The method of any of aspects 16 through 17, wherein calculating the applied inter-TRP timing offsets and the applied inter-TRP phase offsets is based on an algorithm for solving over-determined equations.

[0236] Aspect 19: The method of aspect 18, wherein the algorithm is a least square (LS) algorithm or a random sample consensus (RANSAC) algorithm.

[0237] Aspect 20: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 15.

[0238] Aspect 21: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 15.

[0239] Aspect 22: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 15.

[0240] Aspect 23: A TRP for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the TRP to perform a method of any of aspects 16 through 19.

[0241] Aspect 24: A TRP for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 16 through 19.

[0242] Aspect 25: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 16 through 19.

[0243] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified  and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0244] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0245] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0246] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0247] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0248] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being  performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0249] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0250] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0251] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data  structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0252] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0253] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0254] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive configuration information for communication between the UE and three or more transmission reception points (TRPs) ;transmit a respective first reference signal to each of the TRPs;receive, from each TRP, a respective second reference signal, wherein each of the respective second reference signals is precoded based at least in part on a corresponding respective first reference signal;calculate a respective inter-TRP timing offset or a respective inter-TRP phase offset between each of the TRPs based at least in part on transmission of the respective first reference signals and reception of the respective second reference signals; andtransmit offset information to at least one of the TRPs, wherein the offset information comprises, redundantly, the inter-TRP timing offsets and the inter-TRP phase offsets between the TRPs, as calculated at the UE.2.The UE of claim 1, wherein, to transmit the offset information, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit the inter-TRP timing offset and the inter-TRP phase offset for a redundant pair of TRPs, wherein the redundant pair of TRPs is a first TRP and a second TRP, and wherein the redundant pair of TRPs is redundant based on the offset information also including the inter-TRP timing offsets or the inter-TRP phase offsets between the first TRP and a third TRP and between the second TRP and the third TRP, wherein the three or more TRPs includes the first TRP, the second TRP, and the third TRP.3.The UE of claim 1, wherein:the respective first reference signals are sounding reference signals.4.The UE of claim 1, wherein:the respective second reference signals are channel state information reference signals.5.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit reliability information, in addition to the offset information, wherein the reliability information is associated with a reference signal received power (RSRP) , a signal-to-interference-noise ratio (SINR) , or both, for each TRP.6.The UE of claim 5, wherein, to transmit the reliability information, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit, via a channel state information report, the RSRP, the SINR, or both, for each TRP.7.The UE of claim 5, wherein, to transmit the reliability information, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:include a reliability bit field in a channel state information report, wherein the reliability bit field indicates whether the RSRP, the SINR, or both, on a per-TRP basis, satisfies respective threshold values.8.The UE of claim 5, wherein, to transmit the reliability information, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:include a reliability bit field in a channel state information report, wherein the reliability bit field indicates whether the RSRP, the SINR, or both, on a per-pair of TRPs basis, satisfies respective threshold values.9.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit an indication of a selected TRP, in addition to the offset information.10.The UE of claim 9, wherein the indication of the selected TRP is included in a first part of a two-part channel state information (CSI) report, and the offset information is included in a second part of the two-part CSI report.11.The UE of claim 9, wherein the indication of the selected TRP and the offset information is included in a one-part channel state information (CSI) report.12.The UE of claim 9, wherein the offset information that is transmitted is associated with the selected TRP on a per-TRP basis.13.The UE of claim 9, wherein the offset information that is transmitted is associated with the selected TRP on a per-pair of TRPs basis.14.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit additional respective first reference signals to each of the TRPs via different antennas at the UE; andreceive additional respective second reference signals from each of the TRPs via the different antennas, wherein calculation of the respective inter-TRP timing offsets and the respective inter-TRP phase offsets between each of the TRPs is based at least in part on respective measurements on the different antennas.15.The UE of claim 14, wherein:the respective measurements on the different antennas comprise self-talk measurements, crosstalk measurements, or both,the self-talk measurements comprise transmitting the additional respective first reference signals from a first antenna of the different antennas and receiving the additional respective second reference signals from each of the TRPs on the first antenna of the different antennas, andthe crosstalk measurements comprise transmitting the additional respective first reference signals from the first antenna of the different antennas and receiving the additional respective second reference signals from each of the TRPs on a second antenna of the different antennas.16.A transmission reception point (TRP) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the transmission reception point (TRP) to:receive a first reference signal from each user equipment (UE) of a plurality of UEs;transmit, to each UE of the plurality of UEs, a respective second reference signal, wherein each of the respective second reference signals is precoded based at least in part on a corresponding respective first reference signal;receive offset information from each UE of the plurality of UEs, wherein the offset information comprises, redundantly, inter-TRP timing offsets or inter-TRP phase offsets, as calculated by each UE of the plurality of UEs; andcalculate applied inter-TRP timing offsets and applied inter-TRP phase offsets based at least in part on the offset information.17.The transmission reception point (TRP) of claim 16, wherein the TRP is one of a plurality of TRPs configured to coordinate communications with the plurality of UEs, and the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the transmission reception point (TRP) to:output the applied inter-TRP timing offsets or the applied inter-TRP phase offsets to one or more of the plurality of TRPs; andsynchronize a timing and phase of the plurality of TRPs based at least in part on the applied inter-TRP timing offset and the applied inter-TRP phase offset.18.The transmission reception point (TRP) of claim 16, wherein calculating the applied inter-TRP timing offsets and the applied inter-TRP phase offsets is based on an algorithm for solving over-determined equations.19.The transmission reception point (TRP) of claim 18, wherein the algorithm is a least square (LS) algorithm or a random sample consensus (RANSAC) algorithm.20.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:receiving configuration information for communication between the UE and three or more transmission reception points (TRPs) ;transmitting a respective first reference signal to each of the TRPs;receiving, from each TRP, a respective second reference signal, wherein each of the respective second reference signals is precoded based at least in part on a corresponding respective first reference signal;calculating a respective inter-TRP timing offset or a respective inter-TRP phase offset between each of the TRPs based at least in part on transmission of the respective first reference signals and reception of the respective second reference signals; andtransmitting offset information to at least one of the TRPs, wherein the offset information comprises, redundantly, the inter-TRP timing offsets and the inter-TRP phase offsets between the TRPs, as calculated at the UE.21.The method of claim 20, wherein transmitting the offset information further comprises:transmitting the inter-TRP timing offset and the inter-TRP phase offset for a redundant pair of TRPs, wherein the redundant pair of TRPs is a first TRP and a second TRP, and wherein the redundant pair of TRPs is redundant based on the offset information also including the inter-TRP timing offsets or the inter-TRP phase offsets between the first TRP and a third TRP and between the second TRP and the third TRP, wherein the three or more TRPs includes the first TRP, the second TRP, and the third TRP.22.The method of claim 20, wherein the respective first reference signals are sounding reference signals.23.The method of claim 20, wherein the respective second reference signals are channel state information reference signals.24.The method of claim 20, further comprising:transmitting reliability information, in addition to the offset information, wherein the reliability information is associated with a reference signal received power (RSRP) , a signal-to-interference-noise ratio (SINR) , or both, for each TRP.25.The method of claim 24, wherein transmitting the reliability information comprises:including a reliability bit field in a channel state information report, wherein the reliability bit field indicates whether the RSRP, the SINR, or both, on a per-TRP basis, satisfies respective threshold values.26.The method of claim 24, wherein transmitting the reliability information comprises:including a reliability bit field in a channel state information report, wherein the reliability bit field indicates whether the RSRP, the SINR, or both, on a per-pair of TRPs basis, satisfies respective threshold values.27.The method of claim 20, further comprising:transmitting an indication of a selected TRP, in addition to the offset information.28.A method for wireless communications at a transmission reception point (TRP) , comprising:receiving a first reference signal from each user equipment (UE) of a plurality of UEs;transmitting, to each UE of the plurality of UEs, a respective second reference signal, wherein each of the respective second reference signals is precoded based at least in part on a corresponding respective first reference signal;receiving offset information from each UE of the plurality of UEs, wherein the offset information comprises, redundantly, inter-TRP timing offsets or inter-TRP phase offsets, as calculated by each UE of the plurality of UEs; andcalculating applied inter-TRP timing offsets and applied inter-TRP phase offsets based at least in part on the offset information.29.The method of claim 28, wherein the TRP is one of a plurality of TRPs configured to coordinate communications with the plurality of UEs, the method further comprising:outputting the applied inter-TRP timing offsets or the applied inter-TRP phase offsets to one or more of the plurality of TRPs; andsynchronizing a timing and phase of the plurality of TRPs based at least in part on the applied inter-TRP timing offset and the applied inter-TRP phase offset.30.The method of claim 28, wherein calculating the applied inter-TRP timing offsets and the applied inter-TRP phase offsets is based on an algorithm for solving over-determined equations.

Citation Information

Patent Citations

  • Method for reference signal time synchronization and calibration

    CN115004794A

  • Method and device for time and phase synchronization between base stations in network cooperative communication

    EP4287725A1

  • Method and apparatus for time alignment regarding multi-TRP in a wireless communication system

    US20230362853A1

  • Signaling for round trip time (RTT) based positioning using stronger path tracking

    WO2020154228A1