Spatial domain basis selection for wireless communications

The UE's method of selecting SD bases in two groups based on an SD basis selection parameter and rank addresses the complexity challenge in existing systems, enhancing communication quality and reliability through flexible SD basis selection.

WO2025208569A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-09QUALCOMM INC +4
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/086168
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-04-04
Publication Date
2025-10-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communications systems face challenges in efficiently selecting spatial domain bases, leading to increased complexity and restrictiveness in selecting eligible bases for concurrent use, particularly with advancements in antenna arrays.

Method used

A user equipment (UE) selects SD bases in two groups: one for layer pairs and another for individual layers, based on an SD basis selection parameter and rank, with reduced memory considerations and flexible reporting to enhance communications quality and reliability.

Benefits of technology

This approach reduces complexity and enhances flexibility in SD basis selection, improving communication quality and reliability by allowing less-restrictive selection of SD bases, especially for Type-I codebooks.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024086168_09102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024086168_09102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) may select a first group of one or more spatial domain (SD) bases and a second group of one or more SD bases based at least in part on the one or more reference signal measurements, where each SD basis of the first group corresponds to a respective pair of layers, where each SD basis of the second group corresponds to a respective individual layer, and where a first quantity of SD bases selected for the first group and a second quantity of SD bases selected for the second group are based on a SD basis selection parameter and a rank. The UE may transmit a report indicative of the first group, the second group, the SD basis selection parameter, and the rank.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SPATIAL DOMAIN BASIS SELECTION FOR WIRELESS COMMUNICATIONS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including spatial domain basis selection for wireless communications.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] In some wireless communications systems, a wireless device may communicate in accordance with one or more spatial domain (SD) bases. However, such approaches may be improved.SUMMARY

[0005] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support spatial domain (SD) basis selection for wireless communications. For example, a user equipment (UE) may receive one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements. The UE may select, from among a set of SD bases, a first group of one or more SD bases and a  second group of one or more SD bases based on the one or more reference signal measurements, where each SD basis of the first group of one or more SD bases corresponds to a respective pair of layers, where each SD basis of the second group of one or more SD bases corresponds to a respective individual layer, and where a first quantity of SD bases selected for the first group of one or more SD bases and a second quantity of SD bases selected for the second group of one or more SD bases are based on an SD basis selection parameter and a rank. The UE may transmit a report indicative of the first group of one or more SD bases, the second group of one or more SD bases, the SD basis selection parameter, and the rank.

[0006] A method for wireless communications by a user equipment (UE) is described. The method may include receiving one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements, selecting, from among a set of SD bases, a first group of one or more SD bases and a second group of one or more SD bases based on the one or more reference signal measurements, where each SD basis of the first group of one or more SD bases corresponds to a respective pair of layers, where each SD basis of the second group of one or more SD bases corresponds to a respective individual layer, and where a first quantity of SD bases selected for the first group of one or more SD bases and a second quantity of SD bases selected for the second group of one or more SD bases are based on a SD basis selection parameter and a rank, and transmitting a report indicative of the first group of one or more SD bases, the second group of one or more SD bases, the SD basis selection parameter, and the rank.

[0007] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, a transceiver, and one or more processors coupled with the one or more memories and the transceiver. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to receive, via the transceiver, one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements, select, from among a set of SD bases, a first group of one or more SD bases and a second group of one or more SD bases based on the one or more reference signal measurements, where each SD basis of the first group of one or more SD bases corresponds to a respective pair of layers, where each SD basis of the second group of one or more SD bases corresponds to a respective individual layer, and where a first quantity of SD bases selected for the first group of one or more SD bases  and a second quantity of SD bases selected for the second group of one or more SD bases are based on a SD basis selection parameter and a rank, and transmit, via the transceiver, a report indicative of the first group of one or more SD bases, the second group of one or more SD bases, the SD basis selection parameter, and the rank.

[0008] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements, means for selecting, from among a set of SD bases, a first group of one or more SD bases and a second group of one or more SD bases based on the one or more reference signal measurements, where each SD basis of the first group of one or more SD bases corresponds to a respective pair of layers, where each SD basis of the second group of one or more SD bases corresponds to a respective individual layer, and where a first quantity of SD bases selected for the first group of one or more SD bases and a second quantity of SD bases selected for the second group of one or more SD bases are based on a SD basis selection parameter and a rank, and means for transmitting a report indicative of the first group of one or more SD bases, the second group of one or more SD bases, the SD basis selection parameter, and the rank.

[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 one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements, select, from among a set of SD bases, a first group of one or more SD bases and a second group of one or more SD bases based on the one or more reference signal measurements, where each SD basis of the first group of one or more SD bases corresponds to a respective pair of layers, where each SD basis of the second group of one or more SD bases corresponds to a respective individual layer, and where a first quantity of SD bases selected for the first group of one or more SD bases and a second quantity of SD bases selected for the second group of one or more SD bases are based on a SD basis selection parameter and a rank, and transmit a report indicative of the first group of one or more SD bases, the second group of one or more SD bases, the SD basis selection parameter, and the rank.

[0010] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the first quantity of SD bases selected for the first group of one or more SD bases may be based on a difference between the rank  and the SD basis selection parameter and the second quantity of SD bases selected for the second group of one or more SD bases may be based on a difference between two times the SD basis selection parameter and the rank.

[0011] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, selecting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases may include operations, features, means, or instructions for selecting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases from among all SD bases of the set of SD bases.

[0012] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, selecting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases may include operations, features, means, or instructions for selecting the first group of one or more SD bases from among all SD bases of the set of SD bases and the second group of one or more SD bases from among remaining unselected SD bases of the set of SD bases and selecting the second group of one or more SD bases from among all SD bases of the set of SD bases and the first group of one or more SD bases from among remaining unselected SD bases of the set of SD bases.

[0013] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, a quantity of bits for indicating the SD basis selection parameter in the report may be based on the rank.

[0014] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the first group of one or more SD bases may be associated with a first quantity of layers corresponding to two times a difference between the rank and the SD basis selection parameter and the second group of one or more SD bases may be associated with a second quantity of layers corresponding to a difference between two times the SD basis selection parameter and the rank.

[0015] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, layer indices of layers associated with the first group of one or more SD bases correspond with indices of the first group of one or  more SD bases, and layer indices of layers associated with the second group of one or more SD bases correspond with indices of the second group of one or more SD bases.

[0016] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases may be collectively associated with a first quantity of consecutive layers corresponding with the SD basis selection parameter and the first group of one or more SD bases may be further associated with a second quantity of consecutive layers corresponding to a difference between the rank and the SD basis selection parameter.

[0017] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, selecting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases may include operations, features, means, or instructions for selecting, based on a SD basis grid size parameter and dimensional parameters of an antenna port table, a SD basis grid parameter corresponding to a quantity of grids of the antenna port table, where the grids included in the quantity of grids include the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases and selecting the SD basis selection parameter based on the SD basis grid parameter.

[0018] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the report may be indicative of the SD basis grid parameter and a quantity of bits for indicating the SD basis grid parameter in the report may be based on the rank, the SD basis selection parameter, or both.

[0019] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the report may be indicative of the SD basis grid parameter being equal to the SD basis selection parameter.

[0020] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the report may be a two-part channel state information report and a first part of the two-part channel state information report indicates the SD basis selection parameter, the SD basis grid parameter, or both.

[0021] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the report may be a two-part channel state information report and a second part of the two-part channel state information report indicates one or more precoding matrix indicator parameters, the one or more precoding matrix indicator parameters including an indication of the first group of one or more SD bases, an indication of the second group of one or more SD bases, and a set of multiple co-phase parameters, where a quantity of co-phase parameters included in the set of multiple co-phase parameters corresponds with the SD basis selection parameter.

[0022] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the report may be a one-part channel state information report and a quantity of bits associated with reporting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases may be based on the SD basis selection parameter, the rank, the SD basis grid parameter, or any combination thereof.

[0023] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining that the rank exceeds a rank threshold value, where selecting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases includes and selecting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases from a subset of SD bases of the set of SD bases, where the subset of SD bases includes an anchor SD basis along with SD bases that may be orthogonal to the anchor SD basis and within a threshold index distance of the anchor SD basis within a SD basis grid matrix, and where the anchor SD basis may be associated with one or more layers with respective layer indices that may be less than or equal to the rank threshold value.

[0024] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the anchor SD basis may be associated with a layer with a lowest index from among the one or more layers or may be associated with a layer indicated in a layer indicator.

[0025] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, each selected SD basis included in the  subset of SD bases, other than the anchor SD basis, may be associated with one or more layers with respective layer indices that may be greater than or equal to the rank threshold value.

[0026] A method for wireless communications by a network entity is described. The method may include outputting, to a UE, one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements and obtaining, from the UE, a report indicative of a first group of one or more SD bases and a second group of one or more SD bases based on the one or more reference signal measurements, where each SD basis of the first group of one or more SD bases corresponds to a respective pair of layers, where each SD basis of the second group of one or more SD bases corresponds to a respective individual layer, and where a first quantity of SD bases included in the first group of one or more SD bases and a second quantity of SD bases included in the second group of one or more SD bases are based on a SD basis selection parameter and a rank.

[0027] A network entity for wireless communications is described. The network entity may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the network entity to output, to a UE, one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements and obtain, from the UE, a report indicative of a first group of one or more SD bases and a second group of one or more SD bases based on the one or more reference signal measurements, where each SD basis of the first group of one or more SD bases corresponds to a respective pair of layers, where each SD basis of the second group of one or more SD bases corresponds to a respective individual layer, and where a first quantity of SD bases included in the first group of one or more SD bases and a second quantity of SD bases included in the second group of one or more SD bases are based on a SD basis selection parameter and a rank.

[0028] Another network entity for wireless communications is described. The network entity may include means for outputting, to a UE, one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements and means for obtaining, from the UE, a report indicative of a first group of one or more SD bases and a second group of one or more SD bases based on the one or more reference signal  measurements, where each SD basis of the first group of one or more SD bases corresponds to a respective pair of layers, where each SD basis of the second group of one or more SD bases corresponds to a respective individual layer, and where a first quantity of SD bases included in the first group of one or more SD bases and a second quantity of SD bases included in the second group of one or more SD bases are based on a SD basis selection parameter and a rank.

[0029] 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 output, to a UE, one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements and obtain, from the UE, a report indicative of a first group of one or more SD bases and a second group of one or more SD bases based on the one or more reference signal measurements, where each SD basis of the first group of one or more SD bases corresponds to a respective pair of layers, where each SD basis of the second group of one or more SD bases corresponds to a respective individual layer, and where a first quantity of SD bases included in the first group of one or more SD bases and a second quantity of SD bases included in the second group of one or more SD bases are based on a SD basis selection parameter and a rank.

[0030] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first quantity of SD bases included in the first group of one or more SD bases is based on a difference between the rank and the SD basis selection parameter, and the second quantity of SD bases included in the second group of one or more SD bases is based on a difference between two times the SD basis selection parameter and the rank.

[0031] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a quantity of bits for indicating the SD basis selection parameter in the report is based on the rank.

[0032] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first group of one or more SD bases are associated with a first quantity of layers corresponding to two times a difference between the rank and the SD basis selection parameter, and the second group of one or  more SD bases are associated with a second quantity of layers corresponding to a difference between two times the SD basis selection parameter and the rank.

[0033] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, layer indices of layers associated with the first group of one or more SD bases correspond with indices of the first group of one or more SD bases, and layer indices of layers associated with the second group of one or more SD bases correspond with indices of the second group of one or more SD bases.

[0034] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases are collectively associated with a first quantity of consecutive layers corresponding with the SD basis selection parameter, and the first group of one or more SD bases is further associated with a second quantity of consecutive layers corresponding to a difference between the rank and the SD basis selection parameter.

[0035] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the report is indicative of a SD basis grid parameter corresponding to a quantity of grids of an antenna port table, where the grids included in the quantity of grids include the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases.

[0036] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a quantity of bits for indicating the SD basis grid parameter in the report is based on the rank, the SD basis selection parameter, or both.

[0037] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the report is indicative of the SD basis grid parameter being equal to the SD basis selection parameter.

[0038] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the report is a two-part channel state information report, and a first part of the two-part channel state information report indicates the SD basis selection parameter, the SD basis grid parameter, or both.

[0039] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the report is a two-part channel state information report, and a second part of the two-part channel state information report indicates one or more precoding matrix indicator parameters, the one or more precoding matrix indicator parameters including an indication of the first group of one or more SD bases, an indication of the second group of one or more SD bases, and a plurality of co-phase parameters, where a quantity of co-phase parameters included in the plurality of co-phase parameters corresponds with the SD basis selection parameter.

[0040] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the report is a one-part channel state information report, and a quantity of bits associated with reporting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases is based on the SD basis selection parameter, the rank, the SD basis grid parameter, or any combination thereof.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0041] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports spatial domain (SD) basis selection for wireless communications in accordance with one or more examples as disclosed herein.

[0042] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more examples as disclosed herein.

[0043] FIG. 3 shows an example of a SD basis selection scheme that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more examples as disclosed herein.

[0044] FIG. 4 shows an example of a reporting scheme that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more examples as disclosed herein.

[0045] FIG. 5 shows an example of a SD basis selection scheme that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more examples as disclosed herein.

[0046] FIG. 6 shows an example of a process flow that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more examples as disclosed herein.

[0047] FIGs. 7 and 8 show block diagrams of devices that support SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more examples as disclosed herein.

[0048] FIG. 9 shows a block diagram of a communications manager that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more examples as disclosed herein.

[0049] FIG. 10 shows a diagram of a system including a device that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more examples as disclosed herein.

[0050] FIGs. 11 and 12 show block diagrams of devices that support SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0051] FIG. 13 shows a block diagram of a communications manager that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0052] FIG. 14 shows a diagram of a system including a device that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0053] FIGs. 15 and 16 show flowcharts illustrating methods that support SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more examples as disclosed herein.DETAILED DESCRIPTION

[0054] Wireless communication devices may communicate using a quantity of spatial domain (SD) bases, where a precoder for wireless transmissions may be based on one or more precoding matrices, and an SD basis may be a vector that constitutes a portion (e.g., a column) of a precoding matrix. Physically, an SD basis may correspond  to a certain beam width and direction (e.g., a digital beam) . Some precoders may be based on codebooks, and for some types of wireless communications systems, a codebook may be a Type-I codebook or a Type-II codebook. For precoders based on a Type-I codebooks, a single selected SD basis may be used either for a single layer or for a pair of layers (e.g., a pair of layers with orthogonal co-phases) . For precoders based on a Type-II codebook, a single selected SD basis may be used for any quantity of layers. Layers as used herein may refer to a quantity of communication layers (e.g., MIMO layers) , which may also correspond to a quantity of layers for channel state information (CSI) reporting, a quantity of columns included in a precoding matrix, or any combination thereof. Some examples may be described herein with respect to the use of Type-I codebooks, but is to be understood that the teachings herein are not so limited and may be applied to SD basis selection generally.

[0055] The quantity of antenna ports used for wireless communication may increase as antenna arrays are developed that may include greater quantities of antennas, leading to greater quantities of antenna ports available for communication using the SD bases. As the quantity of antenna ports increases, some SD basis selection approaches may lead to increased complexity of a “search space” for selecting spatial, may be unduly restrictive with respect to the SD bases eligible for joint selection (e.g., only certain groups of SD bases may be eligible for concurrent use, such as being selected in associated with a single precoding matrix) . As such, improved techniques for selecting SD bases may be desirable.

[0056] As described herein, a UE may select SD bases in two groups, where a first group may include SD bases for layer pairs and a second group may include SD bases for individual layers. Such a selection may be made based on an SD basis selection parameter (e.g., falling between a rank and a half-rank) and the rank value. Such groups may be selected in various ways. For example, both the first group and the second group may be selected from the complete “pool” of SD bases, or one group may select from remaining SD bases after the other group has been selected. Further, the selected SD bases of the two groups may be mapped to layers based on the rank value and the SD basis selection parameter. Further, techniques for reducing memory considerations during SD selection may be employed, such as indicating a quantity of grid blocks within a port table in which the selected SD bases may be found (e.g., based on an SD  basis grid parameter) and selecting the SD basis selection parameter. Further, the “pool” of SD bases from which the first and second groups are selected may be reduced (e.g., for higher ranks) to a “neighborhood” of SD bases around an anchor SD basis. Indications of the selected SD bases (e.g., in the two groups) , the SD basis selection parameter, the SD basis grid parameter, and the rank may be included in a report. In at least these ways, a less-restrictive SD basis selection (e.g., for Type-I codebooks) may be defined, thereby increasing communications quality, flexibility, and reliability.

[0057] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are then described with reference to a wireless communications system, a SD basis selection scheme, a reporting scheme, a SD basis selection scheme, and a process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to SD basis selection for wireless communications.

[0058] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more examples as disclosed herein. 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.

[0059] 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) .

[0060] 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.

[0061] 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.

[0062] 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.

[0063] 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) .

[0064] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a  Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0065] 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.

[0066] 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.

[0067] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB node (s) 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to the core network 130. The IAB donor may include one or more of a CU 160, a DU 165, and an RU 170, in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface (e.g., a backhaul link) . The IAB donor and IAB node (s) 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface, which may be an example of a portion of a backhaul link, and may communicate with other CUs (e.g., including a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of another portion of a backhaul link.

[0068] IAB node (s) 104 may refer to RAN nodes that provide IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node (s) 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with IAB node (s) 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through other IAB node (s) 104) . Additionally, or alternatively, IAB node (s) 104 may also be referred to as parent nodes or child nodes to other IAB node (s) 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. The IAB-MT entity of IAB node (s) 104 may provide a Uu interface for a child IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) to receive signaling from a parent IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) , and a DU interface (e.g., a DU 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node to signal to a child IAB node or UE 115.

[0069] For example, IAB node (s) 104 may be referred to as parent nodes that support communications for child IAB nodes, or may be referred to as child IAB nodes associated with IAB donors, or both. An IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., backhaul communication link (s) 120) to the core network 130 and may act as a parent node to IAB node (s) 104. For example, the DU 165 of an  IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB node (s) 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of the IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB node (s) 104, and the IAB node (s) 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through one or more DUs (e.g., DUs 165) . That is, data may be relayed to and from IAB node (s) 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of IAB node (s) 104 (e.g., other IAB node (s) ) . Communications with IAB node (s) 104 may be scheduled by a DU 165 of the IAB donor or of IAB node (s) 104.

[0070] 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) .

[0071] 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.

[0072] 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.

[0073] 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) .

[0074] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different RAT) .

[0075] The communication link (s) 125 of the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0076] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular RAT (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a subband, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0077] 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.

[0078] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0079] 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) .

[0080] 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.

[0081] 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) ) .

[0082] 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) .

[0083] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) ) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0084] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a network entity 105 operating with lower power (e.g., a base station 140 operating with lower power) relative to a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or more cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0085] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0086] 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.

[0087] The wireless communications system 100 may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, network entities 105 (e.g., base stations 140) may have similar frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of the network entities 105) may be approximately aligned in time. For asynchronous operation, network entities 105 may have different frame  timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of network entities 105) may, in some examples, not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operations.

[0088] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0089] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 may include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0090] 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.

[0091] 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.

[0092] In some systems, a D2D communication link 135 may be an example of a communication channel, such as a sidelink communication channel, between vehicles (e.g., UEs 115) . In some examples, vehicles may communicate using vehicle-to-everything (V2X) communications, vehicle-to-vehicle (V2V) communications, or some combination of these. A vehicle may signal information related to traffic conditions, signal scheduling, weather, safety, emergencies, or any other information relevant to a V2X system. In some examples, vehicles in a V2X system may communicate with roadside infrastructure, such as roadside units, or with the network via one or more  network nodes (e.g., network entities 105, base stations 140, RUs 170) using vehicle-to-network (V2N) communications, or with both.

[0093] 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.

[0094] 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.

[0095] The wireless communications system 100 may also operate using a super high frequency (SHF) region, which may be in the range of 3 GHz to 30 GHz, also  known as the centimeter band, or using an extremely high frequency (EHF) region of the spectrum (e.g., from 30 GHz to 300 GHz) , also known as the millimeter band. In some examples, the wireless communications system 100 may support millimeter wave (mmW) communications between the UEs 115 and the network entities 105 (e.g., base stations 140, RUs 170) , and EHF antennas of the respective devices may be smaller and more closely spaced than UHF antennas. In some examples, such techniques may facilitate using antenna arrays within a device. The propagation of EHF transmissions, however, may be subject to even greater attenuation and shorter range than SHF or UHF transmissions. The techniques disclosed herein may be employed across transmissions that use one or more different frequency regions, and designated use of bands across these frequency regions may differ by country or regulating body.

[0096] 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.

[0097] 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.

[0098] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0099] 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) .

[0100] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0101] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by a transmitting device (e.g., a network entity 105 or a UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as another network entity 105 or UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0102] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more subbands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI- RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0103] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0104] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may  perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0105] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0106] For example, a UE 115 may receive a reference signal from a network entity 105 and the UE 115 may select one or more SD bases to be used for communications with the network entity 105. For example, the UE 115 may select two groups of SD bases to be used, a first group associated with layer pairs for each SD basis and a second group associated with individual layers for each SD basis. The UE 115 may select these groups based on a rank and an SD basis selection parameter, which may represent or be associated with a total quantity of SD bases that are to be selected (e.g., collectively across the two groups of SD bases) . The UE 115 may transmit a report (e.g., to the network entity 105) indicating the selected SD bases, the SD basis selection parameter, the rank, or any combination thereof.

[0107] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more examples as disclosed herein. The wireless communications system 200 may  include the network entity 105-a, which may be an example of one or more network entities discussed in relation to other figures. The wireless communications system 200 may include the UE 115-a, which may be an example of UEs discussed in relation to other figures. In some examples, the UE 115-a may be located in a geographic coverage area 110-a that may be associated with the network entity 105-a. The network entity 105-a and UE 115-a may communicate via one or more downlink communication links 205-a and one or more uplink communication links 205-b.

[0108] In some wireless communications scenarios, a wireless communications system (e.g., such as the wireless communications system 200) may support CSI information operations for greater quantities of ports than in other scenarios. For example, a wireless communications system may support CSI operations for up to 128 CSI-RS ports (e.g., which may be associated with a frequency range, such as FR1) . In some examples, modifications or improvements involving codebook refinement (e.g., Type-I codebook refinement or modifications, Type-II codebook refinement or modifications, one or more other refinements or modifications, or any combination thereof) may support greater quantities of ports than other approaches (e.g., 128 CSI-RS ports across multiple resources) .

[0109] In some cases, individual CSI-RS resources may support a quantity of ports (e.g., up to 32 CSI-RS ports) that is less than a quantity of resources supported across the multiple resources. For example, in some scenarios involving massive multiple input multiple output (MIMO) scenarios (e.g., 5G NR massive MIMO) , CSI operations (e.g., for digital beamforming) may support up to 32 antenna ports. In examples involving some frequency ranges, such as low-band FR1, a relatively smaller quantity of ports may be employed (e.g., due to antenna array size, form factor, or other considerations) . Similarly, in some examples involving other frequency ranges, such as FR2, a relatively smaller quantity of ports may be employed (e.g., due to hardware cost or other considerations) . Further, in some scenarios, such as those involving relatively narrow analog beams implemented with a large phased-array (e.g., a 1024 element array) , a relatively smaller quantity of ports may be sufficient.

[0110] However, in some examples, such as higher-band frequency range 1 (FR1) (e.g., 3–6 GHz) or frequency range 3 (FR3) (e.g., 7–24 GHz) , a relatively greater quantity of ports may be employed. For example, middle-band operations may involve  larger quantities of ports (e.g., greater than 32 ports) . For example, for operations in a 7 GHz band, a quantity of transmitter receiver units (TXRUs) may be increased (e.g., to 128 TXRUs) . Similarly, over a 3 GHz band, a corresponding quantity of TXRUs may also be increased (e.g., 64 TXRUs) . These and other examples may employ increased quantities of TXRUs with a same form factor size of an antenna array. For example, in some cases, a quantity of total ports may be determined, selected, or expressed in association with two parameters associated with a quantity of antenna elements in an antenna array, N1 and N2, where a total quantity of ports to be employed (e.g., expressed as P) may be expressed as 2N1N2. Table 1 herein shows some examples of the total quantity of antenna ports for various combinations of N1 and N2:

[0111] Table 1

[0112] For example, given an N1 value of 8 and an N2 value of 4, this may result in 64 total ports being employed, which may correspond with a 192-dipole active antenna unit (AAU) with 64 TXRUs (e.g., deployed at 3.5 GHz) .

[0113] In some examples, orthogonality may be maintained between layers through orthogonal SD bases (e.g., orthogonal in W1) within a same oversampling group index g∈ {0, 1, ..., O1O2-1} . Additionally, or alternatively, orthogonality between layers may be obtained through the use of a same SD basis with opposite (orthogonal) co-phase b / w polarizations:

[0114] In some examples, an SD basis pattern of one or more SD bases may be used. In some examples, an SD basis may be expressed as a vector that constitutes a portion (e.g., a column) of a precoding matrix. In some examples, such a vector may be  expressed as For example, for ranks 2, 3, and 4, two wideband orthogonal SD bases may be employed, where the second SD basis may be selected or reported from at most 4 orthogonal neighboring SD bases of the 1st SD basis (k1, k2) . Similarly, for ranks 5 to 8, a quantity of orthogonal neighboring SD bases with a fixed pattern of 2x2 or 4x1 orthogonal neighbors. Such a 2x2 pattern may be expressed as { (i1, 1, i1, 2) , (i1, 1+O1, i1, 2) , (i1, 1, i1, 2+O2) , (i1, 1+O1, i1, 2+O2) } . Further, a 4x1 pattern may be expressed as { (i1, 1, 0) , (i1, 1+O1, 0) , (i1, 1+2O1, 0) , (i1, 1+3O1, 0) } .

[0115] In some examples, a co-phase pattern may be restricted as a same co-phase  for more than one pair of layers. For example, for rank 4, 6 or 8, the first 4 layers (e.g., the first 2 layer-pairs) may be expressed as Further, for rank 2,  In some examples, the co-phase may be wideband or per-subband.

[0116] In some examples, SD basis selection may involve (e.g., for rank less than or equal to 4) free SD basis selection for all layers. Additionally, or alternatively, co-phase selection may also be made freely. In some examples, such co-phase selection may be made with higher resolution than other approaches. For example, such selection may involve 8-PSK (phase shift keying) or 16-PSK, in comparison to other approaches that involve quadrature phase shift keying (QPSK) .

[0117] However, other approaches to SD basis selection have not defined or explained how such free SD basis selection and free co-phase selection are to be carried out (e.g., for ranks less than or equal to 4) . Though some approaches involving Type-II SD basis selection have been proposed, such techniques may not directly be applicable to Type-1 SD basis selection, as Type-I SD basis selection may involve cases in which some SD bases may be selected twice (e.g., for a pair of layers with orthogonal co-phase) . Further, other approaches have not considered how to restrict SD basis selection for higher ranks (e.g., ranks greater than or equal to 5) . Thus, such approaches may be improved.

[0118] For example, the UE 115-a may receive the reference signal 220 or multiple such reference signals 220 and may further select, from the set of SD bases 230 and based on one or more reference signal measurements (e.g., the reference signal measurements 245) , the first group 235 of SD bases and the second group 240 of SD bases to be reported to the network entity 105-a (e.g., in the report 225) . For example, the UE 115-a may report a quantity X for SD basis selection, which may also be referred to as an SD basis selection parameter or a quantity of SD bases that are selected (e.g., across the first group 235 and the second group 240) . X may satisfy (e.g., where the rank is also reported) . The parameter X may serve as a basis on which the UE 115-a may report the first group 235 and the second group 240. For example, the first group 235 may include a quantity of SD bases expressed as rank-X SD bases, where each SD basis corresponds to a layer pair 255. Further, the second group 240 may include a quantity of SD bases expressed as 2X-rank, where each corresponds to a single layer 250.

[0119] In some examples, the UE 115-a may select rank-X SD bases for the first group 235 from the set of SD bases 230 and may further select 2X-rank SD bases for the second group 240 from the set of SD bases 230. The quantity of SD bases included in the set of SD bases 230 may be expressed as N1N2. For example, such a selection may be expressed as bits for the first group 235 and  bits for the second group 240. In some examples employing such a selection scheme, at least some of the selected X SD bases (e.g., in some cases, all of the selected X SD bases) are associated with a reported common orthogonal oversampling group q1q2∈ {0, ..., O1O2-1 } . Additionally, or alternatively, In some examples, such a selection scheme may be employed in situations in which the rank is no larger than a threshold (e.g., a rank threshold of 4) .

[0120] Additionally, or alternatively, the UE 115-a may select X SD bases out of the set of SD bases 230. For the first group 235, the UE 115-a may select rank-X SD bases out of the X total selected SD bases and the remaining 2X-rank SD bases may be selected for the second group 240. Additionally, or alternatively, the UE 115-a may select 2X-rank SD bases out of the X selected SD bases and select the remaining  rank-X bases for the first group 235. For example, such a selection may be expressed via bits and bits or an X-bit bitmap (or, alternatively, via bits or X-bit bitmap) . In some examples employing such a selection scheme, at least some of the selected X SD bases (e.g., in some cases, all of the selected X SD bases) are associated with a reported common orthogonal oversampling group q1q2∈ {0, ..., O1O2-1 } . Additionally, or alternatively, In some examples, such a selection scheme may be employed in situations in which the rank is no larger than a threshold (e.g., a rank threshold of 4) .

[0121] In some examples, a quantity of bits allocated for reporting X may be determined by a maximum possible rank. Such a maximum possible rank may be a rank of 8 if no restriction is present with an 8-antenna UE (or a different rank for another UE with a different quantity of antennas) , a threshold rank, such as rank 4, or a rank corresponding with a configured rank value. For example, the quantity of bits for reporting or expressing X may be expressed as In some examples, for two part reporting (e.g., two-part CSI reporting) , X may be reported in a first part (e.g., CSI-part1) of the two part reporting, as the quantity of bits for reporting the first group 235 and the second group 240 are determined based on the quantity X.

[0122] In some examples, SD bases of the first group 235, the second group 240, or both may be mapped to layers (e.g., to single layers 250 or layer pairs 255. In some examples of a first mapping technique, the SD bases of the first group 235 may be associated with 2 (rank-X) consecutive layers, while the SD bases of the second group 240 may be associated with 2X-rank consecutive layers. In some examples, the first group 235 may be mapped to the first 2 (rank-X) consecutive layers (e.g., of a set of layers) and the second group 240 may be mapped to the last 2X-rank consecutive layers. Alternatively, the first group 235 may be mapped to the last 2 (rank-X) consecutive layers (e.g., of a set of layers) and the second group 240 may be mapped to the first 2X-rank consecutive layers.

[0123] In some examples of a second mapping technique, the layer indices follow or correspond with an order of the indices of the selected SD bases. For example, a selected SD basis index (n1, n2) with smaller n2N1+n1 may correspond to a smaller  layer index l or l, l+1. Additionally, or alternatively, An x-th selected SD basis may correspond to a layer index l (e.g., for the second group 240) or layer index l, l+1 (e.g., for the first group 235) , where where

[0124] In some examples of a third mapping technique, the first group 235 and the second group 240 may be collectively associated with X consecutive layers, and the first group 235 may additionally be associated with rank-X consecutive layers.

[0125] Table 2 depicted herein depicts mappings for the preceding SD basis to layer mapping techniques using example values of a rank of 4 and a value of X=3. The description of the second technique in table 2 assumes that the X=3 SD bases (e.g., index n2N1+n1 from smaller to larger) are associated with the second group 240, the first group 235, and the second group 240 respectively.

[0126] Table 2

[0127] FIG. 3 shows an example of a SD basis selection scheme 300 that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more examples as disclosed herein.

[0128] In some scenarios, as N1N2 may be increased to as large as 64 (e.g., for the case of 128 ports) , a combinational table for SD basis selection may be large (e.g., including 64 rows) , consuming excess amounts of memory at the UE. As such low-level memory L1 reporting (including reporting of SD basis selection) is expensive, improvements may be desirable.

[0129] The SD basis selection scheme 300 may involve an SD basis matrix 315. The SD bases 325 is one of multiple SD bases includes in the SD basis matrix 315. The  grid matrix 320 may be superimposed upon the SD basis matrix 315 to divide the SD basis matrix 315 into grids 330 to aid in the SD basis selection process.

[0130] For example, the grid matrix 320 may be defined to reduce the size of the combinational value table and reduce the memory burden on the UE by reporting a two-stage SD selection (e.g., in accordance with one or more techniques for selection described herein) . For example, in a first stage, the UE may select a quantity of grids 330 expressed by a parameter such as Xgrid, out of a total quantity of grids 330 expressed as N1N2 / Bgrid (e.g., via bits) , where Bgrid expresses a size of each grid 330 (e.g., in accordance with a table, such as Table 3 below) and Xgrid is the quantity of grids reported by UE that comprises the selected SD bases. In a second stage, the UE may select X selected SD bases 335 (e.g., in a first group of SD bases and a second group of SD bases, such as the first group 235 and the second group 240) out of Xgrid·Bgrid total SD bases 325 (e.g., via bits) . In a third stage, the UE may report the first group and the second group out the X selected SD bases 335. In some examples, a quantity of bits allocated for Xgrid (if Xgrid is reported) may also be determined by a maximum possible rank or a maximum possible X value.

[0131] Table 3

[0132] For example, the scenario in FIG. 3 involves such a process involving 128 ports, a Bgrid value of 4 (e.g., a 2x2 grid 330) , an Xgrid value of 2, and an X value of 3, where a rank value may be from 3 to 6, inclusive.

[0133] FIG. 4 shows an example of a reporting scheme 400 that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more examples as disclosed herein.

[0134] The reporting scheme 400 may be a CSI reporting scheme involving a CSI-part1 420 and a CSI-part2 450. In some examples, the UE may report the selected SD bases (e.g., in a first group and a second group, such as the first group 235 and the second group 240) and other related parameters, including the CSI-RS resource indicator (CRI) 425, the rank 430, the first channel quality indicator (CQI) 435, X 440, Xgrid 445, the second CQI 455, the layer indicator (LI) 460, the SD basis selection 465, the X co-phases 470, one or more other parameters, or any combination thereof.

[0135] For example, in cases in which the UE reports using a two-part CSI report (e.g., including the CSI-part1 420 and the CSI-part2 450, X 440 and Xgrid 445 may be reported in the CSI-part1 420. In some examples, Xgrid may be specified as Xgrid=X and Xgrid may not be included in the reporting. However, such a technique may result in slightly higher overhead for stage 1 SD selection (e.g., selection of one or more grids 330 as described herein) using bits or stage 2 SD selection (e.g., selection of one or more SD bases 325 as described herein) employing bits.

[0136] In some examples, precoding matrix indicator (PMI) parameters may be reported in the CSI-part2 450, including the SD basis selection 465 (e.g., indicating the SD bases selected using any of the techniques described herein) . For example, the SD basis selection 465 may include an oversampling group indication that includes a quantity of  bits. The SD basis selection 465 may include or indicate a selection of a quantity of Xgrid grids (e.g., the grids 330) out of N1N2 / Bgrid e.g., via  bits. The SD basis selection 465 may include or indicate a selection of a quantity of X SD bases out of Xgrid·Bgrid total SD bases (e.g., via bits) . The SD basis selection 465 may include a selection (e.g., for a first group of SD bases) a quantity of rank-X SD bases out of X total SD bases via bits.

[0137] In some examples involving reporting two-part CSI via an uplink shared channel (e.g., a physical uplink shared channel (PUSCH) ) , the CSI-part1 420 may  include or indicate the rank 430 (e.g., via a rank indicator (RI) ) , the CRI 425, the first CQI 435, one or more other parameters, or any combination thereof, and the CSI-part2 450 may include or indicate a PMI, the second CQI 455 (e.g., if the rank 430 or a RI is greater than 4) , the LI 460, one or more other parameters, or any combination thereof.

[0138] In some examples involving reporting via an uplink control channel (e.g., a physical uplink control channel (PUCCH) ) and wideband CSI (e.g., which may be allowed for some or all long PUCCH formats 2, 3, or 4) , one-part CSI reporting may be used, and zero-padding may be involved. In examples involving reporting via an uplink control channel (e.g., a physical uplink control channel (PUCCH) ) and subband CSI (e.g., which may involve long PUCCH formats 3 or 4) , two-part CSI reporting may be used. In such cases, the CSI-part1 420 may include or indicate the rank 430 (e.g., via a rank indicator (RI) ) , the CRI 425, the first CQI 435, one or more other parameters, or any combination thereof, and the CSI-part2 450 may include or indicate a PMI, the second CQI 455 (e.g., if the rank 430 or a RI is greater than 4) , the LI 460, one or more other parameters, or any combination thereof.

[0139] In cases of reporting via one-part CSI, the quantity of bits allocated to the SD basis selection 465 may be determined according to a maximum SD selection case amongst different ranks, X 440, Xgrid 445, or any combination thereof. Additionally, or alternatively, even in scenarios involving wideband CSI configured on an uplink control channel, two-part CSI reporting may be employed (e.g., as the SD basis selection techniques described herein may occupy or involve larger quantities of bits than other approaches) .

[0140] FIG. 5 shows an example of a SD basis selection scheme 500 that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more examples as disclosed herein.

[0141] In some examples, SD basis selection for higher ranks (e.g., ranks 5 to 8) may be modified to aid in report overhead reduction. For example, for a rank larger than a threshold (e.g., >4) , the candidate SD basis selection may be performed within a “neighborhood” (e.g., the neighborhood 520-a or the neighborhood 520-b) of one of the SD bases associated with the layers no larger than the threshold (e.g., layers 1 to 4 given a threshold of 4) . In some examples, such a “neighborhood” may be anchored on an  anchor SD basis 525 associated with layer 1. Additionally, or alternatively, the “neighborhood” may be anchored on an anchor SD basis 525 which may be associated with the layer indicated in an LI (e.g., the LI 460) .

[0142] Such a “neighborhood” (e.g., the neighborhood 520-a or the neighborhood 520-b) may be defined based on orthogonal SD bases to obtain a square (or other arrangement) neighborhood. For example, for the neighborhood 520-a, a 3x3 neighborhood including 8 orthogonal neighbor SD bases associated with the anchor SD basis 525, the orthogonal neighboring SD bases may be expressed as { (a1+O1, a2) , (a1, a2+O2) , (a1-O1, a2) , (a1, a2-O2) , (a1+O1, a2+O2) , (a1+O1, a2-O2) , (a1-O1, a2+O2) , (a1-O1, a2-O2) } , where the anchor SD basis 525 is expressed via (a_1, a_2) . Similarly, the neighborhood 520-b is an example of a 5x5 neighborhood with 24 orthogonal neighbor SD bases associated with an anchor SD basis 525.

[0143] In some examples, layer indices larger than the threshold (e.g., layers 5 to 8 given a threshold of 4) are associated with SD bases restricted within the “neighborhood” . Expressed differently, layers 1 through 4 are not associated with such SD bases restricted within the neighborhood. In some such examples, the X’ SD bases selected (e.g., where X’ represents or correspond with SD bases selected for layers 5 to 8) are selected out of Nneighborhood e.g., via bits if Nneighborhood=25.

[0144] Additionally, or alternatively, for rank larger than a threshold (e.g., layers 5 to 8 given a threshold of 4) , at least some of the SD bases selected (e.g., in some cases all of the SD bases selected) are selected from the “neighborhood” . In some such examples, at least some of (e.g., all of) the X-1 SD bases (e.g., other than the anchor SD basis 525) are selected out of Nneighborhood SD bases (e.g., via bits if Nneighborhood=25) .

[0145] FIG. 6 shows an example of a process flow 600 that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more examples as disclosed herein. The process flow 600 may implement various aspects of the present disclosure described herein. The elements described in the process flow 600 (e.g., 115-b and network entity 105-b) may be examples of similarly named elements described herein.

[0146] In the following description of the process flow 600, the operations between the various entities or elements may be performed in different orders or at different times. Some operations may also be left out of the process flow 600, or other operations may be added. Although the various entities or elements are shown performing the operations of the process flow 600, some aspects of some operations may also be performed by other entities or elements of the process flow 600 or by entities or elements that are not depicted in the process flow, or any combination thereof.

[0147] At 620, the 115-b may receive one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements.

[0148] At 625, the 115-b may determine that the rank exceeds a rank threshold value.

[0149] At 630, the 115-b may select, from among a set of SD bases, a first group of one or more SD bases and a second group of one or more SD bases based on the one or more reference signal measurements and each SD basis of the first group of one or more SD bases corresponds to a respective pair of layers and each SD basis of the second group of one or more SD bases corresponds to a respective individual layer, and wherein a first quantity of SD bases selected for the first group of one or more SD bases and a second quantity of SD bases selected for the second group of one or more SD bases are based on a SD basis selection parameter and a rank.

[0150] In some examples, the first quantity of SD bases selected for the first group of one or more SD bases is based on a difference between the rank and the SD basis selection parameter. In some examples, the second quantity of SD bases selected for the second group of one or more SD bases is based on a difference between two times the SD basis selection parameter and the rank.

[0151] In some examples, to select the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases, the 115-b may select the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases from among all SD bases of the set of SD bases.

[0152] In some examples, to select the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases, the 115-b may select the first group of one or  more SD bases from among all SD bases of the set of SD bases; or select the second group of one or more SD bases from among all SD bases of the set of SD bases.

[0153] In some examples, to select the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases, the 115-b may select, based on a SD basis grid size parameter and dimensional parameters of an antenna port table, a SD basis grid parameter corresponding to a quantity of grids of the antenna port table and the grids included in the quantity of grids include the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases. In some examples, to select the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases, the 115-b may further select the SD basis selection parameter based on the SD basis grid parameter.

[0154] In some examples, to select the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases, the 115-b may select the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases from a subset of SD bases of the set of SD bases and the subset of SD bases may include an anchor SD basis along with SD bases that are orthogonal to the anchor SD basis and within a threshold index distance of the anchor SD basis, and wherein the anchor SD basis is associated with one or more layers with respective layer indices that are less than or equal to the rank threshold value. In some examples, the anchor SD basis is associated with a layer with a lowest index from among the one or more layers or is associated with a layer indicated in a layer indicator. In some examples, each selected SD basis included in the subset of SD bases, other than the anchor SD basis, is associated with one or more layers with respective layer indices that are greater than or equal to the rank threshold value.

[0155] In some examples, the first group of one or more SD bases are associated with a first quantity of layers corresponding to two times a difference between the rank and the SD basis selection parameter. In some examples, the second group of one or more SD bases are associated with a second quantity of layers corresponding to a difference between two times the SD basis selection parameter and the rank.

[0156] In some examples, layer indices of layers associated with the first group of one or more SD bases correspond with indices of the first group of one or more SD  bases. In some examples, layer indices of layers associated with the second group of one or more SD bases correspond with indices of the second group of one or more SD bases.

[0157] In some examples, the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases are collectively associated with a first quantity of consecutive layers corresponding with the SD basis selection parameter.

[0158] In some examples, the first group of one or more SD bases is further associated with a second quantity of consecutive layers corresponding to a difference between the rank and the SD basis selection parameter.

[0159] At 635, the 115-b may transmit a report indicative of the first group of one or more SD bases, the second group of one or more SD bases, the SD basis selection parameter, and the rank. In some examples, a quantity of bits for indicating the SD basis selection parameter in the report is based on the rank. In some examples, the report is indicative of the SD basis grid parameter. In some examples, a quantity of bits for indicating the SD basis grid parameter in the report is based on the rank, the SD basis selection parameter, or both. In some examples, the report is indicative of the SD basis grid parameter being equal to the SD basis selection parameter. In some examples, the report is a two-part channel state information report and a first part of the two-part channel state information report indicates the SD basis selection parameter, the SD basis grid parameter, or both. In some examples, the report is a two-part channel state information report and a second part of the two-part channel state information report indicates one or more precoding matrix indicator parameters, the one or more precoding matrix indicator parameters that may include an indication of the first group of one or more SD bases, an indication of the second group of one or more SD bases, and a plurality of co-phase parameters and a quantity of co-phase parameters included in the plurality of co-phase parameters corresponds with the SD basis selection parameter. In some examples, the report is a one-part channel state information report and a quantity of bits associated with reporting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases is based on the SD basis selection parameter, the rank, the SD basis grid parameter, or any combination thereof.

[0160] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more examples as  disclosed herein. The device 705 may be an example of aspects of 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, 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) .

[0161] 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 SD basis selection for wireless communications) . 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.

[0162] 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 SD basis selection for wireless communications) . 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.

[0163] The communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of SD basis selection for wireless communications as described herein. For example, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0164] In some examples, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, 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) .

[0165] Additionally, or alternatively, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, 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 720, the receiver 710, the transmitter 715, 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) .

[0166] In some examples, the communications manager 720 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.

[0167] Additionally, or alternatively, the communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements. The communications manager 720 is capable of,  configured to, or operable to support a means for selecting, from among a set of SD bases, a first group of one or more SD bases and a second group of one or more SD bases based on the one or more reference signal measurements, where each SD basis of the first group of one or more SD bases corresponds to a respective pair of layers, where each SD basis of the second group of one or more SD bases corresponds to a respective individual layer, and where a first quantity of SD bases selected for the first group of one or more SD bases and a second quantity of SD bases selected for the second group of one or more SD bases are based on a SD basis selection parameter and a rank. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a report indicative of the first group of one or more SD bases, the second group of one or more SD bases, the SD basis selection parameter, and the rank.

[0168] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, or any combination thereof.

[0169] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more examples as disclosed herein. The device 805 may be an example of aspects of a device 705 or a UE 115 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one or more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820) , 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) .

[0170] The receiver 810 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 SD basis selection for wireless communications) . Information may be passed on to other components of the device 805. The receiver 810 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0171] The transmitter 815 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 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 SD basis selection for wireless communications) . In some examples, the transmitter 815 may be co-located with a receiver 810 in a transceiver module. The transmitter 815 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0172] The device 805, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of SD basis selection for wireless communications as described herein. For example, the communications manager 820 may include a reference signal component 825, an SD selection component 830, a report component 835, or any combination thereof. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 720 as described herein. In some examples, the communications manager 820, 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 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0173] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The reference signal component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements. The SD selection component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting, from among a set of SD bases, a first group of one or more SD bases and a second group of one or more SD bases based on the one or more reference signal measurements, where each SD basis of the first group of one or more SD bases corresponds to a respective pair of layers, where each SD basis of the second group of one or more SD bases corresponds to a respective individual layer, and where a first  quantity of SD bases selected for the first group of one or more SD bases and a second quantity of SD bases selected for the second group of one or more SD bases are based on a SD basis selection parameter and a rank. The report component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a report indicative of the first group of one or more SD bases, the second group of one or more SD bases, the SD basis selection parameter, and the rank.

[0174] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a communications manager 920 that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more examples as disclosed herein. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 720, a communications manager 820, or both, as described herein. The communications manager 920, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of SD basis selection for wireless communications as described herein. For example, the communications manager 920 may include a reference signal component 925, an SD selection component 930, a report component 935, a layer component 940, an SD basis grid component 945, a rank component 950, a neighborhood component 955, a CSI component 960, 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) .

[0175] Additionally, or alternatively, the communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The reference signal component 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements. The SD selection component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting, from among a set of SD bases, a first group of one or more SD bases and a second group of one or more SD bases based on the one or more reference signal measurements, where each SD basis of the first group of one or more SD bases corresponds to a respective pair of layers, where each SD basis of the second group of one or more SD bases corresponds to a respective individual layer, and where a first quantity of SD bases selected for the first group of one or more SD bases and a second quantity of SD bases selected for the second group of one or more SD bases are based on a SD basis selection parameter and a rank. The  report component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a report indicative of the first group of one or more SD bases, the second group of one or more SD bases, the SD basis selection parameter, and the rank.

[0176] In some examples, the first quantity of SD bases selected for the first group of one or more SD bases is based on a difference between the rank and the SD basis selection parameter. In some examples, the second quantity of SD bases selected for the second group of one or more SD bases is based on a difference between two times the SD basis selection parameter and the rank.

[0177] In some examples, to support selecting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases, the SD selection component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases from among all SD bases of the set of SD bases.

[0178] In some examples, to support selecting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases, the SD selection component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the first group of one or more SD bases from among all SD bases of the set of SD bases and the second group of one or more SD bases from among remaining unselected SD bases of the set of SD bases. In some examples, to support selecting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases, the SD selection component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the second group of one or more SD bases from among all SD bases of the set of SD bases and the first group of one or more SD bases from among remaining unselected SD bases of the set of SD bases.

[0179] In some examples, a quantity of bits for indicating the SD basis selection parameter in the report is based on the rank.

[0180] In some examples, the first group of one or more SD bases are associated with a first quantity of layers corresponding to two times a difference between the rank and the SD basis selection parameter. In some examples, the second group of one or more SD bases are associated with a second quantity of layers corresponding to a difference between two times the SD basis selection parameter and the rank.

[0181] In some examples, layer indices of layers associated with the first group of one or more SD bases correspond with indices of the first group of one or more SD bases, and layer indices of layers associated with the second group of one or more SD bases correspond with indices of the second group of one or more SD bases.

[0182] In some examples, the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases are collectively associated with a first quantity of consecutive layers corresponding with the SD basis selection parameter. In some examples, the first group of one or more SD bases is further associated with a second quantity of consecutive layers corresponding to a difference between the rank and the SD basis selection parameter.

[0183] In some examples, to support selecting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases, the SD basis grid component 945 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting, based on a SD basis grid size parameter and dimensional parameters of an antenna port table, a SD basis grid parameter corresponding to a quantity of grids of the antenna port table, where the grids included in the quantity of grids include the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases. In some examples, to support selecting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases, the SD selection component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the SD basis selection parameter based on the SD basis grid parameter.

[0184] In some examples, the report is indicative of the SD basis grid parameter. In some examples, a quantity of bits for indicating the SD basis grid parameter in the report is based on the rank, the SD basis selection parameter, or both.

[0185] In some examples, the report is indicative of the SD basis grid parameter being equal to the SD basis selection parameter.

[0186] In some examples, the report is a two-part channel state information report. In some examples, a first part of the two-part channel state information report indicates the SD basis selection parameter, the SD basis grid parameter, or both.

[0187] In some examples, the report is a two-part channel state information report. In some examples, a second part of the two-part channel state information report indicates one or more precoding matrix indicator parameters, the one or more precoding matrix indicator parameters including an indication of the first group of one or more SD bases, an indication of the second group of one or more SD bases, and a set of multiple co-phase parameters, where a quantity of co-phase parameters included in the set of multiple co-phase parameters corresponds with the SD basis selection parameter.

[0188] In some examples, the report is a one-part channel state information report. In some examples, a quantity of bits associated with reporting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases is based on the SD basis selection parameter, the rank, the SD basis grid parameter, or any combination thereof.

[0189] In some examples, the rank component 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining that the rank exceeds a rank threshold value. In some examples, the neighborhood component 955 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases from a subset of SD bases of the set of SD bases, where the subset of SD bases includes an anchor SD basis along with SD bases that are orthogonal to the anchor SD basis and within a threshold index distance of the anchor SD basis within a SD basis grid matrix, and where the anchor SD basis is associated with one or more layers with respective layer indices that are less than or equal to the rank threshold value.

[0190] In some examples, the anchor SD basis is associated with a layer with a lowest index from among the one or more layers or is associated with a layer indicated in a layer indicator.

[0191] In some examples, each selected SD basis included in the subset of SD bases, other than the anchor SD basis, is associated with one or more layers with respective layer indices that are greater than or equal to the rank threshold value.

[0192] FIG. 10 shows a diagram of a system 1000 including a device 1005 that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more examples as disclosed herein. The device 1005 may be an example of or include components of a device 705, a device 805, or a UE 115 as described herein. The device  1005 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1005 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1020, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1010, a transceiver 1015, one or more antennas 1025, at least one memory 1030, code 1035, and at least one processor 1040. 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 1045) .

[0193] The I / O controller 1010 may manage input and output signals for the device 1005. The I / O controller 1010 may also manage peripherals not integrated into the device 1005. In some cases, the I / O controller 1010 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1010 may utilize an operating system such as  or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1010 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1010 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1040. In some cases, a user may interact with the device 1005 via the I / O controller 1010 or via hardware components controlled by the I / O controller 1010.

[0194] In some cases, the device 1005 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1005 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1015 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1025 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1015 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1015 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1025 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1025. The transceiver 1015, or the transceiver 1015 and one or more antennas 1025, may be an example of a transmitter 715, a transmitter 815, a receiver 710, a receiver 810, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0195] The at least one memory 1030 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1030 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1035. The code 1035 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1040, cause the device 1005 to perform various functions described herein. The code 1035 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1035 may not be directly executable by the at least one processor 1040 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1030 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.

[0196] The at least one processor 1040 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 1040 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 1040. The at least one processor 1040 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1030) to cause the device 1005 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting SD basis selection for wireless communications) . For example, the device 1005 or a component of the device 1005 may include at least one processor 1040 and at least one memory 1030 coupled with or to the at least one processor 1040, the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 configured to perform various functions described herein.

[0197] In some examples, the at least one processor 1040 may include multiple processors and the at least one memory 1030 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 1040 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 1040) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1030) ) , 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 1040 or a processing system including the at least one processor 1040 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1005 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 1035 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1030 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0198] Additionally, or alternatively, 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 one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting, from among a set of SD bases, a first group of one or more SD bases and a second group of one or more SD bases based on the one or more reference signal measurements, where each SD basis of the first group of one or more SD bases corresponds to a respective pair of layers, where each SD basis of the second group of one or more SD bases corresponds to a respective individual layer, and where a first quantity of SD bases selected for the first group of one or more SD bases and a second quantity of SD bases selected for the second group of one or more SD bases are based on a SD basis selection parameter and a rank. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a report indicative of the first group of one or more SD bases, the second group of one or more SD bases, the SD basis selection parameter, and the rank.

[0199] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 may support techniques for 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, or any combination thereof.

[0200] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1015, the one or more antennas 1025, or any combination thereof. Although the communications manager 1020 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1020 may be supported by or performed by the at least one processor 1040, the at least one memory 1030, the code 1035, or any combination thereof. For example, the code 1035 may include instructions executable by the at least one processor 1040 to cause the device 1005 to perform various aspects of SD basis selection for wireless communications as described herein, or the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0201] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a communications manager 1120. The device 1105, or one or more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, 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) .

[0202] 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.

[0203] 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.

[0204] The communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of SD basis reporting for wireless communications as described herein. For example, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0205] In some examples, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, 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) .

[0206] Additionally, or alternatively, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, 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 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, 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) .

[0207] In some examples, the communications manager 1120 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.

[0208] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to a UE, one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from the UE, a report indicative of a first group of one or more SD bases and a second group of one or more SD bases based on the one or more reference signal measurements, where each SD basis of the first group of one or more SD bases corresponds to a respective pair of layers, where each SD basis  of the second group of one or more SD bases corresponds to a respective individual layer, and where a first quantity of SD bases included in the first group of one or more SD bases and a second quantity of SD bases included in the second group of one or more SD bases are based on a SD basis selection parameter and a rank.

[0209] By including or configuring the communications manager 1120 in accordance with examples as described herein, the device 1105 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120, or a combination thereof) may support techniques for reduced power consumption and more efficient utilization of communication resources.

[0210] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a device 1205 that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1205 may be an example of aspects of a device 1105 or a network entity 105 as described herein. The device 1205 may include a receiver 1210, a transmitter 1215, and a communications manager 1220. The device 1205, or one or more components of the device 1205 (e.g., the receiver 1210, the transmitter 1215, the communications manager 1220) , 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) .

[0211] The receiver 1210 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 1205. In some examples, the receiver 1210 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1210 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0212] The transmitter 1215 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the  device 1205. For example, the transmitter 1215 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 1215 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1215 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 1215 and the receiver 1210 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0213] The device 1205, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of SD basis reporting for wireless communications as described herein. For example, the communications manager 1220 may include a reference signal manager 1225 a report manager 1230, or any combination thereof. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1120 as described herein. In some examples, the communications manager 1220, 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 1210, the transmitter 1215, or both. For example, the communications manager 1220 may receive information from the receiver 1210, send information to the transmitter 1215, or be integrated in combination with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0214] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The reference signal manager 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means outputting, to a UE, one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements. The report manager 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from the UE, a report indicative of a first group of one or more SD bases and a second group of one or more SD bases based on the one or more reference signal  measurements, where each SD basis of the first group of one or more SD bases corresponds to a respective pair of layers, where each SD basis of the second group of one or more SD bases corresponds to a respective individual layer, and where a first quantity of SD bases included in the first group of one or more SD bases and a second quantity of SD bases included in the second group of one or more SD bases are based on a SD basis selection parameter and a rank.

[0215] FIG. 13 shows a block diagram 1300 of a communications manager 1320 that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1320 may be an example of aspects of a communications manager 1120, a communications manager 1220, or both, as described herein. The communications manager 1320, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of SD basis reporting for wireless communications as described herein. For example, the communications manager 1320 may include a reference signal manager 1325 a report manager 1330, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0216] The communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The reference signal manager 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to a UE, one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements. The report manager 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from the UE, a report indicative of a first group of one or more SD bases and a second group of one or more SD bases based on the one or more reference signal measurements, where each SD basis of the first group of one or more SD bases corresponds to a respective pair of layers, where each SD basis of the second group of  one or more SD bases corresponds to a respective individual layer, and where a first quantity of SD bases included in the first group of one or more SD bases and a second quantity of SD bases included in the second group of one or more SD bases are based on a SD basis selection parameter and a rank.

[0217] In some examples, the first quantity of SD bases included in the first group of one or more SD bases is based on a difference between the rank and the SD basis selection parameter, and the second quantity of SD bases included in the second group of one or more SD bases is based on a difference between two times the SD basis selection parameter and the rank.

[0218] In some examples, a quantity of bits for indicating the SD basis selection parameter in the report is based on the rank.

[0219] In some examples, the first group of one or more SD bases are associated with a first quantity of layers corresponding to two times a difference between the rank and the SD basis selection parameter, and the second group of one or more SD bases are associated with a second quantity of layers corresponding to a difference between two times the SD basis selection parameter and the rank.

[0220] In some examples, layer indices of layers associated with the first group of one or more SD bases correspond with indices of the first group of one or more SD bases, and layer indices of layers associated with the second group of one or more SD bases correspond with indices of the second group of one or more SD bases.

[0221] In some examples, the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases are collectively associated with a first quantity of consecutive layers corresponding with the SD basis selection parameter, and the first group of one or more SD bases is further associated with a second quantity of consecutive layers corresponding to a difference between the rank and the SD basis selection parameter.

[0222] In some examples, the report is indicative of a SD basis grid parameter corresponding to a quantity of grids of an antenna port table, where the grids included in the quantity of grids include the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases.

[0223] In some examples, a quantity of bits for indicating the SD basis grid parameter in the report is based on the rank, the SD basis selection parameter, or both.

[0224] In some examples, the report is indicative of the SD basis grid parameter being equal to the SD basis selection parameter.

[0225] In some examples, the report is a two-part channel state information report, and a first part of the two-part channel state information report indicates the SD basis selection parameter, the SD basis grid parameter, or both.

[0226] In some examples, the report is a two-part channel state information report, and a second part of the two-part channel state information report indicates one or more precoding matrix indicator parameters, the one or more precoding matrix indicator parameters including an indication of the first group of one or more SD bases, an indication of the second group of one or more SD bases, and a plurality of co-phase parameters, where a quantity of co-phase parameters included in the plurality of co-phase parameters corresponds with the SD basis selection parameter.

[0227] In some examples, the report is a one-part channel state information report, and a quantity of bits associated with reporting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases is based on the SD basis selection parameter, the rank, the SD basis grid parameter, or any combination thereof.

[0228] FIG. 14 shows a diagram of a system 1400 including a device 1405 that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1405 may be an example of or include components of a device 1105, a device 1205, or a network entity 105 as described herein. The device 1405 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1405 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1420, a transceiver 1410, one or more antennas 1415, at least one memory 1425, code 1430, and at least one processor 1435. 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 1440) .

[0229] The transceiver 1410 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1410 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1410 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1405 may include one or more antennas 1415, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1410 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1415, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1415, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1410 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1415 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1415 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1410 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 1410, or the transceiver 1410 and the one or more antennas 1415, or the transceiver 1410 and the one or more antennas 1415 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1435, the at least one memory 1425, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1405. In some examples, the transceiver 1410 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) .

[0230] The at least one memory 1425 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1425 may store computer-readable, computer- executable, or processor-executable code, such as the code 1430. The code 1430 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1435, cause the device 1405 to perform various functions described herein. The code 1430 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1430 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1435 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1425 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 1435 may include multiple processors and the at least one memory 1425 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) .

[0231] The at least one processor 1435 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 1435 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 1435. The at least one processor 1435 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1425) to cause the device 1405 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting SD basis reporting for wireless communications) . For example, the device 1405 or a component of the device 1405 may include at least one processor 1435 and at least one memory 1425 coupled with one or more of the at least one processor 1435, the at least one processor 1435 and the at least one memory 1425 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1435 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 1430) to perform the functions of the device 1405. The at least one processor 1435 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1405 (such as within one or more of the at least one memory 1425) .

[0232] In some examples, the at least one processor 1435 may include multiple processors and the at least one memory 1425 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 1435 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 1435) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1425) ) , 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 1435 or a processing system including the at least one processor 1435 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1405 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 1425 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0233] In some examples, a bus 1440 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1440 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 1405, or between different components of the device 1405 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1405 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1420, the transceiver 1410, the at least one memory 1425, the code1430, and the at least one  processor 1435 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0234] In some examples, the communications manager 1420 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 1420 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1420 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 1420 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0235] The communications manager 1420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to a UE, one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from the UE, a report indicative of a first group of one or more SD bases and a second group of one or more SD bases based on the one or more reference signal measurements, where each SD basis of the first group of one or more SD bases corresponds to a respective pair of layers, where each SD basis of the second group of one or more SD bases corresponds to a respective individual layer, and where a first quantity of SD bases included in the first group of one or more SD bases and a second quantity of SD bases included in the second group of one or more SD bases are based on a SD basis selection parameter and a rank.

[0236] By including or configuring the communications manager 1420 in accordance with examples as described herein, the device 1405 may support techniques for reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, and improved utilization of processing capability.

[0237] In some examples, the communications manager 1420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1410, the one or more antennas 1415 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1420 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1420 may be supported by or performed by the transceiver 1410, one or more of the at least one processor 1435, one or more of the at least one memory 1425, the code 1430, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1435, the at least one memory 1425, the code 1430, or any combination thereof) . For example, the code 1430 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1435 to cause the device 1405 to perform various aspects of SD basis reporting for wireless communications as described herein, or the at least one processor 1435 and the at least one memory 1425 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0238] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more examples as disclosed herein. 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 10. 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.

[0239] At 1505, the method may include receiving one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements. 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 reference signal component 925 as described with reference to FIG. 9. Additionally or alternatively, means for performing the operations of 1505 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1025, transceiver 1015, communications manager 1020, memory 1030 (including code 1035) , processor 1040 and / or bus 1045.

[0240] At 1510, the method may include selecting, from among a set of SD bases, a first group of one or more SD bases and a second group of one or more SD bases based on the one or more reference signal measurements, where each SD basis of the first group of one or more SD bases corresponds to a respective pair of layers, where each SD basis of the second group of one or more SD bases corresponds to a respective individual layer, and where a first quantity of SD bases selected for the first group of one or more SD bases and a second quantity of SD bases selected for the second group of one or more SD bases are based on a SD basis selection parameter and a rank. 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 an SD selection component 930 as described with reference to FIG. 9. Additionally or alternatively, means for performing the operations of 1510 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1025, transceiver 1015, communications manager 1020, memory 1030 (including code 1035) , processor 1040 and / or bus 1045.

[0241] At 1515, the method may include transmitting a report indicative of the first group of one or more SD bases, the second group of one or more SD bases, the SD basis selection parameter, and the rank. 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 report component 935 as described with reference to FIG. 9. Additionally or alternatively, means for performing the operations of 1515 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1025, transceiver 1015, communications manager 1020, memory 1030 (including code 1035) , processor 1040 and / or bus 1045

[0242] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports SD basis selection for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 5 and 11 through 14. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0243] At 1605, the method may include outputting, to a UE, one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements. 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 reference signal manager 1325 as described with reference to FIG. 13. Additionally, or alternatively, means for performing the operations of 1605 at a UE 115 may include, for example, one or more antennas1415, a transceiver 1410, a communications manager 1420, one or more memories 1425 (e.g., including code 1430) , one or more processors 1435, one or more buses 1440, or any combination thereof.

[0244] At 1610, the method may include obtaining, from the UE, a report indicating a set of multiple SD bases based on the one or more reference signal measurements, where the report further indicates whether the set of multiple SD bases includes any SD basis associated with a different oversampling offset from at least one other SD basis. 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 report manager 1330 as described with reference to FIG. 13. Additionally, or alternatively, means for performing the operations of 1610 at a UE 115 may include, for example, one or more antennas1415, a transceiver 1410, a communications manager 1420, one or more memories 1425 (e.g., including code 1430) , one or more processors 1435, one or more buses 1440, or any combination thereof.

[0245] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0246] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements; selecting, from among a set of SD bases, a first group of one or more SD bases and a second group of one or more SD bases based at least in part on the one or more reference signal measurements, wherein each SD basis of the first group of one or more SD bases corresponds to a respective pair of layers, wherein each SD basis of the second group of one or more SD bases corresponds to a respective individual layer, and wherein a first quantity of SD bases selected for the first group of one or more SD bases and a second quantity of SD bases selected for the second group of one or more SD bases are based at least in part on a SD basis selection parameter and a rank; and  transmitting a report indicative of the first group of one or more SD bases, the second group of one or more SD bases, the SD basis selection parameter, and the rank.

[0247] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the first quantity of SD bases selected for the first group of one or more SD bases is based at least in part on a difference between the rank and the SD basis selection parameter; and the second quantity of SD bases selected for the second group of one or more SD bases is based at least in part on a difference between two times the SD basis selection parameter and the rank.

[0248] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein selecting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases comprises: selecting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases from among all SD bases of the set of SD bases.

[0249] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein selecting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases comprises: selecting the first group of one or more SD bases from among all SD bases of the set of SD bases and the second group of one or more SD bases from among remaining unselected SD bases of the set of SD bases; or selecting the second group of one or more SD bases from among all SD bases of the set of SD bases and the first group of one or more SD bases from among remaining unselected SD bases of the set of SD bases.

[0250] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein a quantity of bits for indicating the SD basis selection parameter in the report is based at least in part on the rank.

[0251] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the first group of one or more SD bases are associated with a first quantity of layers corresponding to two times a difference between the rank and the SD basis selection parameter; and the second group of one or more SD bases are associated with a second quantity of layers corresponding to a difference between two times the SD basis selection parameter and the rank.

[0252] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, further comprising: layer indices of layers associated with the first group of one or more SD bases correspond with indices of the first group of one or more SD bases, and wherein layer indices of layers associated with the second group of one or more SD bases correspond with indices of the second group of one or more SD bases.

[0253] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases are collectively associated with a first quantity of consecutive layers corresponding with the SD basis selection parameter; and the first group of one or more SD bases is further associated with a second quantity of consecutive layers corresponding to a difference between the rank and the SD basis selection parameter.

[0254] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein selecting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases comprises: selecting, based at least in part on a SD basis grid size parameter and dimensional parameters of an antenna port table, a SD basis grid parameter corresponding to a quantity of grids of the antenna port table, wherein the grids included in the quantity of grids include the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases; and selecting the SD basis selection parameter based at least in part on the SD basis grid parameter.

[0255] Aspect 10: The method of aspect 9, wherein the report is indicative of the SD basis grid parameter; and a quantity of bits for indicating the SD basis grid parameter in the report is based at least in part on the rank, the SD basis selection parameter, or both.

[0256] Aspect 11: The method of any of aspects 9 through 10, wherein the report is indicative of the SD basis grid parameter being equal to the SD basis selection parameter.

[0257] Aspect 12: The method of any of aspects 9 through 11, wherein the report is a two-part channel state information report; and a first part of the two-part channel state information report indicates the SD basis selection parameter, the spatial domain basis grid parameter, or both.

[0258] Aspect 13: The method of any of aspects 9 through 12, wherein the report is a two-part channel state information report; and a second part of the two-part channel state information report indicates one or more precoding matrix indicator parameters, the one or more precoding matrix indicator parameters comprising an indication of the first group of one or more SD bases, an indication of the second group of one or more SD bases, and a plurality of co-phase parameters, wherein a quantity of co-phase parameters included in the plurality of co-phase parameters corresponds with the SD basis selection parameter.

[0259] Aspect 14: The method of any of aspects 9 through 13, wherein the report is a one-part channel state information report; and a quantity of bits associated with reporting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases is based at least in part on the SD basis selection parameter, the rank, the SD basis grid parameter, or any combination thereof.

[0260] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 14, further comprising: determining that the rank exceeds a rank threshold value, wherein selecting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases comprises: selecting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases from a subset of SD bases of the set of SD bases, wherein the subset of SD bases comprises an anchor SD basis along with SD bases that are orthogonal to the anchor SD basis and within a threshold index distance of the anchor SD basis within a SD basis grid matrix, and wherein the anchor SD basis is associated with one or more layers with respective layer indices that are less than or equal to the rank threshold value.

[0261] Aspect 16: The method of aspect 15, wherein the anchor SD basis is associated with a layer with a lowest index from among the one or more layers or is associated with a layer indicated in a layer indicator.

[0262] Aspect 17: The method of any of aspects 15 through 16, wherein each selected SD basis included in the subset of SD bases, other than the anchor SD basis, is associated with one or more layers with respective layer indices that are greater than or equal to the rank threshold value.

[0263] Aspect 18: A method for wireless communications at a network entity, comprising: receiving one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements; and obtaining, from the UE, a report indicative of a first group of one or more SD bases and a second group of one or more SD bases based at least in part on the one or more reference signal measurements, wherein each SD basis of the first group of one or more SD bases corresponds to a respective pair of layers, wherein each SD basis of the second group of one or more SD bases corresponds to a respective individual layer, and wherein a first quantity of SD bases included in the first group of one or more SD bases and a second quantity of SD bases included in the second group of one or more SD bases are based at least in part on a SD basis selection parameter and a rank.

[0264] Aspect 19: The method of aspect 18, wherein the first quantity of SD bases included in the first group of one or more SD bases is based at least in part on a difference between the rank and the SD basis selection parameter and the second quantity of SD bases included in the second group of one or more SD bases is based at least in part on a difference between two times the SD basis selection parameter and the rank.

[0265] Aspect 20: The method of any of aspects 18 through 19, wherein a quantity of bits for indicating the SD basis selection parameter in the report is based at least in part on the rank.

[0266] Aspect 21: The method of any of aspects 18 through 20, wherein the first group of one or more SD bases are associated with a first quantity of layers corresponding to two times a difference between the rank and the SD basis selection parameter; and the second group of one or more SD bases are associated with a second quantity of layers corresponding to a difference between two times the SD basis selection parameter and the rank.

[0267] Aspect 22: The method of any of aspects 18 through 21, wherein layer indices of layers associated with the first group of one or more SD bases correspond with indices of the first group of one or more SD bases, and wherein layer indices of layers associated with the second group of one or more SD bases correspond with indices of the second group of one or more SD bases.

[0268] Aspect 23: The method of any of aspects 18 through 22, wherein the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases are collectively associated with a first quantity of consecutive layers corresponding with the SD basis selection parameter; and the first group of one or more SD bases is further associated with a second quantity of consecutive layers corresponding to a difference between the rank and the SD basis selection parameter.

[0269] Aspect 24: The method of any of aspects 18 through 23, wherein the report is indicative of a SD basis grid parameter corresponding to a quantity of grids of an antenna port table, wherein the grids included in the quantity of grids include the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases.

[0270] Aspect 25: The method of any of aspects 18 through 24, wherein a quantity of bits for indicating the SD basis grid parameter in the report is based at least in part on the rank, the SD basis selection parameter, or both.

[0271] Aspect 26: The method of any of aspects 1 through 25, wherein the report is indicative of the SD basis grid parameter being equal to the SD basis selection parameter.

[0272] Aspect 27: The method any of any of aspects 1 through 26, wherein the report is a two-part channel state information report; and a first part of the two-part channel state information report indicates the SD basis selection parameter, the SD basis grid parameter, or both.

[0273] Aspect 28: The method of any of aspects 1 through 26, wherein the report is a two-part channel state information report; and a second part of the two-part channel state information report indicates one or more precoding matrix indicator parameters, the one or more precoding matrix indicator parameters comprising an indication of the first group of one or more SD bases, an indication of the second group of one or more SD bases, and a plurality of co-phase parameters, wherein a quantity of co-phase parameters included in the plurality of co-phase parameters corresponds with the SD basis selection parameter.

[0274] Aspect 29: The method of any of any of aspects 1 through 26, wherein the report is a one-part channel state information report; and a quantity of bits associated  with reporting the first group of one or more SD bases and the second group of one or more SD bases is based at least in part on the SD basis selection parameter, the rank, the SD basis grid parameter, or any combination thereof.

[0275] Aspect 30: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, a transceiver, and one or more processors coupled with the one or more memories and the transceiver, the one or more processors individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 17.

[0276] Aspect 31: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 17.

[0277] Aspect 32: 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 17.

[0278] Aspect 33: A network entity for wireless communications, comprising 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 individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 18 through 29.

[0279] Aspect 34: A network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 18 through 29.

[0280] Aspect 32: 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 18 through 29.

[0281] 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.

[0282] 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.

[0283] 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.

[0284] 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.

[0285] 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.

[0286] 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.

[0287] 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. ”

[0288] 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. ”

[0289] 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.

[0290] 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.

[0291] 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.

[0292] 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;a transceiver; andone or more processors coupled with the one or more memories and the transceiver, the one or more processors individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive, via the transceiver, one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements;select, from among a set of spatial domain bases, a first group of one or more spatial domain bases and a second group of one or more spatial domain bases based at least in part on the one or more reference signal measurements, wherein each spatial domain basis of the first group of one or more spatial domain bases corresponds to a respective pair of layers, wherein each spatial domain basis of the second group of one or more spatial domain bases corresponds to a respective individual layer, and wherein a first quantity of spatial domain bases selected for the first group of one or more spatial domain bases and a second quantity of spatial domain bases selected for the second group of one or more spatial domain bases are based at least in part on a spatial domain basis selection parameter and a rank; andtransmit, via the transceiver, a report indicative of the first group of one or more spatial domain bases, the second group of one or more spatial domain bases, the spatial domain basis selection parameter, and the rank.2.The UE of claim 1, wherein:the first quantity of spatial domain bases selected for the first group of one or more spatial domain bases is based at least in part on a difference between the rank and the spatial domain basis selection parameter; andthe second quantity of spatial domain bases selected for the second group of one or more spatial domain bases is based at least in part on a difference between two times the spatial domain basis selection parameter and the rank.3.The UE of claim 1, wherein, to select the first group of one or more spatial domain bases and the second group of one or more spatial domain bases, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:select the first group of one or more spatial domain bases and the second group of one or more spatial domain bases from among all spatial domain bases of the set of spatial domain bases.4.The UE of claim 1, wherein, to select the first group of one or more spatial domain bases and the second group of one or more spatial domain bases, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:select the first group of one or more spatial domain bases from among all spatial domain bases of the set of spatial domain bases; orselect the second group of one or more spatial domain bases from among all spatial domain bases of the set of spatial domain bases.5.The UE of claim 1, wherein a quantity of bits for indicating the spatial domain basis selection parameter in the report is based at least in part on the rank.6.The UE of claim 1, wherein:the first group of one or more spatial domain bases are associated with a first quantity of layers corresponding to two times a difference between the rank and the spatial domain basis selection parameter; andthe second group of one or more spatial domain bases are associated with a second quantity of layers corresponding to a difference between two times the spatial domain basis selection parameter and the rank.7.The UE of claim 1, wherein layer indices of layers associated with the first group of one or more spatial domain bases correspond with indices of the first group of one or more spatial domain bases, and wherein layer indices of layers associated with the second group of one or more spatial domain bases correspond with indices of the second group of one or more spatial domain bases.8.The UE of claim 1, wherein:the first group of one or more spatial domain bases and the second group of one or more spatial domain bases are collectively associated with a first quantity of consecutive layers corresponding with the spatial domain basis selection parameter; andthe first group of one or more spatial domain bases is further associated with a second quantity of consecutive layers corresponding to a difference between the rank and the spatial domain basis selection parameter.9.The UE of claim 1, wherein, to select the first group of one or more spatial domain bases and the second group of one or more spatial domain bases, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:select, based at least in part on a spatial domain basis grid size parameter and dimensional parameters of an antenna port table, a spatial domain basis grid parameter corresponding to a quantity of grids of the antenna port table, wherein the grids included in the quantity of grids include the first group of one or more spatial domain bases and the second group of one or more spatial domain bases; andselect the spatial domain basis selection parameter based at least in part on the spatial domain basis grid parameter.10.The UE of claim 9, wherein:the report is indicative of the spatial domain basis grid parameter; anda quantity of bits for indicating the spatial domain basis grid parameter in the report is based at least in part on the rank, the spatial domain basis selection parameter, or both.11.The UE of claim 9, wherein the report is indicative of the spatial domain basis grid parameter being equal to the spatial domain basis selection parameter.12.The UE of claim 9, wherein:the report is a two-part channel state information report; anda first part of the two-part channel state information report indicates the spatial domain basis selection parameter, the spatial domain basis grid parameter, or both.13.The UE of claim 9, wherein:the report is a two-part channel state information report; anda second part of the two-part channel state information report indicates one or more precoding matrix indicator parameters, the one or more precoding matrix indicator parameters comprising an indication of the first group of one or more spatial domain bases, an indication of the second group of one or more spatial domain bases, and a plurality of co-phase parameters, wherein a quantity of co-phase parameters included in the plurality of co-phase parameters corresponds with the spatial domain basis selection parameter.14.The UE of claim 9, wherein:the report is a one-part channel state information report; anda quantity of bits associated with reporting the first group of one or more spatial domain bases and the second group of one or more spatial domain bases is based at least in part on the spatial domain basis selection parameter, the rank, the spatial domain basis grid parameter, or any combination thereof.15.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:determine that the rank exceeds a rank threshold value, wherein, to select the first group of one or more spatial domain bases and the second group of one or more spatial domain bases, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:select the first group of one or more spatial domain bases and the second group of one or more spatial domain bases from a subset of spatial domain bases of the set of spatial domain bases, wherein the subset of spatial domain bases comprises an anchor spatial domain basis along with spatial domain bases that are orthogonal to the anchor spatial domain basis and within a threshold index distance of the anchor spatial domain basis, and wherein the anchor spatial domain basis is associated with one or more layers with respective layer indices that are less than or equal to the rank threshold value.16.The UE of claim 15, wherein the anchor spatial domain basis is associated with a layer with a lowest index from among the one or more layers or is associated with a layer indicated in a layer indicator.17.The UE of claim 15, wherein each selected spatial domain basis included in the subset of spatial domain bases, other than the anchor spatial domain basis, is associated with one or more layers with respective layer indices that are greater than or equal to the rank threshold value.18.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:receiving one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements;selecting, from among a set of spatial domain bases, a first group of one or more spatial domain bases and a second group of one or more spatial domain bases based at least in part on the one or more reference signal measurements, wherein each spatial domain basis of the first group of one or more spatial domain bases corresponds to a respective pair of layers, wherein each spatial domain basis of the second group of one or more spatial domain bases corresponds to a respective individual layer, and wherein a first quantity of spatial domain bases selected for the first group of one or more spatial domain bases and a second quantity of spatial domain bases selected for the second group of one or more spatial domain bases are based at least in part on a spatial domain basis selection parameter and a rank; andtransmitting a report indicative of the first group of one or more spatial domain bases, the second group of one or more spatial domain bases, the spatial domain basis selection parameter, and the rank.19.The method of claim 18, wherein:the first quantity of spatial domain bases selected for the first group of one or more spatial domain bases is based at least in part on a difference between the rank and the spatial domain basis selection parameter; andthe second quantity of spatial domain bases selected for the second group of one or more spatial domain bases is based at least in part on a difference between two times the spatial domain basis selection parameter and the rank.20.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to:receive one or more reference signals associated with one or more reference signal measurements;select, from among a set of spatial domain bases, a first group of one or more spatial domain bases and a second group of one or more spatial domain bases based at least in part on the one or more reference signal measurements, wherein each spatial domain basis of the first group of one or more spatial domain bases corresponds to a respective pair of layers, wherein each spatial domain basis of the second group of one or more spatial domain bases corresponds to a respective individual layer, and wherein a first quantity of spatial domain bases selected for the first group of one or more spatial domain bases and a second quantity of spatial domain bases included for the second group of one or more spatial domain bases are based at least in part on a spatial domain basis selection parameter and a rank; andtransmit a report indicative of the first group of one or more spatial domain bases, the second group of one or more spatial domain bases, the spatial domain basis selection parameter, and the rank.

Citation Information

Patent Citations

  • Uplink subband precoding via frequency domain baseline combination

    CN114731630A

  • User equipment, wireless communication method, and base station

    WO2023209883A1

  • Channel state information spatial domain profile configuration and selection for a plurality of transmission reception points

    WO2024060005A1