Beam management verification

By dynamically emulating downlink transmit beam sweeping with time-varying inputs, the test apparatus addresses the limitations of fixed inputs in OTA testing, improving the verification of beam management and prediction techniques in wireless communication systems.

WO2025208599A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-09QUALCOMM INC +6
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/086218
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-04-05
Publication Date
2025-10-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in effectively testing beam management and beam prediction techniques in dynamic environments, particularly in over-the-air (OTA) testing, where fixed inputs to channel emulators limit the emulation of realistic propagation conditions and beam sweeping.

Method used

A test apparatus emulates downlink transmit beam sweeping by applying a time-varying input to a channel fader based on configured transmit power and beamforming gains for each angle-of-departure, enabling dynamic emulation of beam management reference signals in a multiple-input, multiple-output (MIMO) OTA test environment.

Benefits of technology

This approach allows for comprehensive testing of beam management and prediction techniques under varying propagation conditions, enhancing the reliability and accuracy of wireless device performance verification.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024086218_09102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024086218_09102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A test apparatus may determine a set of channel path gains and a set of beamforming gains between transmit probes and a device-under-test based on a beam direction of a set of beam directions for testing. The channel path gains may be based on angles of departure from a transmit probe and angles of arrival to the device-under-test. The beamforming gains may be based on an antenna panel configuration and the beam direction. The test apparatus may apply a time varying function input transmit powers for transmit probes based on a beam sweeping across the set of beam directions. The test apparatus may transmit, by the set of transmit probes, signals to the device-under-test based on applying the time varying function to the input transmit powers.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

BEAM MANAGEMENT VERIFICATION

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including beam management verification.BACKGROUND

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

[0004] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support beam management verification. For example, the described techniques provide to emulate beam sweeping in an over-the-air (OTA) test environment. A test apparatus may emulate downlink transmit beam sweeping on transmission of a beam management reference signal, such as a synchronization signal block (SSB) or a channel state information reference signal (CSI-RS) . In some examples, the test apparatus may emulate downlink transmit beam sweeping in a multiple-input, multiple-output (MIMO) OTA test environment by applying a time varying input to a channel fader on each angle-of-departure (AoD) from an emulated transmit point. The time varying input may be determined based on a configured  transmit power (e.g., before a transmit beamforming gain) and a transmit beamforming gain on an AoD for a downlink transmit beam at a given time. The downlink transmit beam at the given time may be based on the reference signal and beam sweeping configuration. For example, the test apparatus may emulate a first beam of a CSI-RS beam sweep at a first time and adjust the input power based on the initial transmit power and a beamforming gain for a first AoD of the first beam. The test apparatus may emulate the beam sweeping by then emulating a second beam of the CSI-RS beam sweep at a second time and adjusting the input power based on the initial transmit power and a beamforming gain for a second AoD of the second beam. In some examples, the test apparatus may rotate the device-under-test to verify the model performance under a dynamic environment.

[0005] A method by an apparatus is described. The method may include determining, at one or more controllers associated with a set of multiple transmit probes, a set of multiple channel path gains and a set of multiple beamforming gains between the set of multiple transmit probes and a device-under-test based on a beam direction of a set of multiple beam directions for testing, where the set of multiple channel path gains are based on a set of multiple angles of departure from a transmit probe and a set of multiple angles of arrival to the device-under-test, and where the set of multiple beamforming gains are based on an antenna panel configuration and the beam direction, applying, by the one or more controllers, a time varying function to a set of multiple input transmit powers for the set of multiple transmit probes based on a beam sweeping across the set of multiple beam directions over a time interval, and transmitting, by the set of multiple transmit probes, a set of multiple signals to the device-under-test based on the set of multiple channel path gains, the set of multiple beamforming gains, and applying the time varying function to the set of multiple input transmit powers.

[0006] An apparatus is described. The apparatus 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 apparatus to determine, at one or more controllers associated with a set of multiple transmit probes, a set of multiple channel path gains and a set of multiple beamforming gains between the set of multiple transmit  probes and a device-under-test based on a beam direction of a set of multiple beam directions for testing, where the set of multiple channel path gains are based on a set of multiple angles of departure from a transmit probe and a set of multiple angles of arrival to the device-under-test, and where the set of multiple beamforming gains are based on an antenna panel configuration and the beam direction, apply, by the one or more controllers, a time varying function to a set of multiple input transmit powers for the set of multiple transmit probes based on a beam sweeping across the set of multiple beam directions over a time interval, and transmit, by the set of multiple transmit probes, a set of multiple signals to the device-under-test based on the set of multiple channel path gains, the set of multiple beamforming gains, and applying the time varying function to the set of multiple input transmit powers.

[0007] Another apparatus is described. The apparatus may include means for determining, at one or more controllers associated with a set of multiple transmit probes, a set of multiple channel path gains and a set of multiple beamforming gains between the set of multiple transmit probes and a device-under-test based on a beam direction of a set of multiple beam directions for testing, where the set of multiple channel path gains are based on a set of multiple angles of departure from a transmit probe and a set of multiple angles of arrival to the device-under-test, and where the set of multiple beamforming gains are based on an antenna panel configuration and the beam direction, means for applying, by the one or more controllers, a time varying function to a set of multiple input transmit powers for the set of multiple transmit probes based on a beam sweeping across the set of multiple beam directions over a time interval, and means for transmitting, by the set of multiple transmit probes, a set of multiple signals to the device-under-test based on the set of multiple channel path gains, the set of multiple beamforming gains, and applying the time varying function to the set of multiple input transmit powers.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code is described. The code may include instructions executable by one or more processors to determine, at one or more controllers associated with a set of multiple transmit probes, a set of multiple channel path gains and a set of multiple beamforming gains between the set of multiple transmit probes and a device-under-test based on a beam direction of a set of multiple beam directions for testing, where the set of multiple channel path gains are  based on a set of multiple angles of departure from a transmit probe and a set of multiple angles of arrival to the device-under-test, and where the set of multiple beamforming gains are based on an antenna panel configuration and the beam direction, apply, by the one or more controllers, a time varying function to a set of multiple input transmit powers for the set of multiple transmit probes based on a beam sweeping across the set of multiple beam directions over a time interval, and transmit, by the set of multiple transmit probes, a set of multiple signals to the device-under-test based on the set of multiple channel path gains, the set of multiple beamforming gains, and applying the time varying function to the set of multiple input transmit powers.

[0009] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, applying the time varying function may include operations, features, means, or instructions for applying the time varying function based on an initial input transmit power and the set of multiple beamforming gains for each of the set of multiple beam directions on the set of multiple angles of departure.

[0010] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, applying the time varying function may include operations, features, means, or instructions for applying the time varying function to a channel fader for each of the set of multiple angles of departure.

[0011] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the antenna panel configuration includes an antenna panel dimension, polarization, element gain, or beam peak direction, or any combination thereof.

[0012] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the beam sweeping corresponds to a synchronization signal block beam sweeping or a channel state information reference signal beam sweeping.

[0013] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the beam sweeping may be based on changing the set of multiple beamforming gains for each of the set of multiple angles of departure based on a beam peak direction of a transmitted beam on a reference signal.

[0014] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the set of multiple channel path gains may be based at last in part on a clustered delay line model for the set of multiple angles of departure and the set of multiple angles of arrival.

[0015] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the time varying function may be based on a rotation of the device-under-test.

[0016] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, each of the set of multiple transmit probes may be controlled by a controller of a set of multiple controllers.

[0017] Some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for monitoring a beam prediction of the device-under-test based on transmitting the set of multiple signals to the device-under-test.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0018] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports beam management verification in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0019] FIG. 2 shows an example of an over-the-air (OTA) testing system that supports beam management verification in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0020] FIG. 3 shows an example of a process flow that supports beam management verification in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0021] FIGs. 4 and 5 show block diagrams of devices that support beam management verification in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 6 shows a block diagram of a communications manager that supports beam management verification in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 7 shows a diagram of a system including a device that supports beam management verification in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0024] FIGs. 8 and 9 show flowcharts illustrating methods that support beam management verification in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0025] Some wireless devices may be subject to testing prior to deployment in a wireless communication system. For example, a wireless device, such as a user equipment (UE) , may be subject to over-the-air (OTA) testing in which the UE is placed in a test chamber (e.g., an OTA chamber) and subject to signaling to test wireless performance and reliability of the UE, among other test metrics. In some examples, a UE may support beam management or beam prediction using artificial intelligence (AI) or machine learning (ML) , and the prediction techniques of the UE may be tested in the OTA chamber. To verify UE performance on beam management and beam prediction techniques, test equipment for the OTA chamber may emulate a network entity and an environment for wireless communications between the network entity and the UE. For example, an environment for wireless communications may have randomness or variation in propagation conditions based on different reflection clusters or movement of the UE, which may result in random variations of power on different angles-of-arrival (AoAs) for signaling at the UE. In some examples, a wireless channel between the emulated transmission point and the UE may be emulated using a cluster delay line (CDL) model. To test a beam prediction technique, the OTA chamber may also emulate multiple downlink transmit beams and a beam sweeping procedure. Some techniques for testing a wireless device may use a fixed input to the channel emulator for a downlink transmit beam direction which is fixed with respect to time. Therefore, these techniques may be able to emulate a single fixed downlink transmit beam.

[0026] Techniques described herein may enable a test apparatus to emulate beam sweeping to test beam management and beam predictions of a device-under-test. The test apparatus may emulate downlink transmit beam sweeping on transmission of a beam management reference signal, such as a synchronization signal block (SSB) or a  channel state information reference signal (CSI-RS) . In some examples, the test apparatus may emulate downlink transmit beam sweeping in a multiple-input, multiple-output (MIMO) OTA test environment by applying a time varying input to a channel fader on each angle-of-departure (AoD) from an emulated transmission point. The time varying input may be determined based on a configured transmit power (e.g., before a transmit beamforming gain) and a transmit beamforming gain on an AoD for a downlink transmit beam at a given time. The downlink transmit beam at the given time may be based on the reference signal and beam sweeping configuration. For example, the test apparatus may emulate a first beam of a CSI-RS beam sweep at a first time and adjust the input power based on the initial transmit power and a beamforming gain for a first AoD of the first beam. The test apparatus may emulate the beam sweeping by then emulating a second beam of the CSI-RS beam sweep at a second time and adjusting the input power based on the initial transmit power and a beamforming gain for a second AoD of the second beam. In some examples, the test apparatus may rotate the device-under-test to verify the model performance under a dynamic environment.

[0027] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to a process flow, apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to beam management verification.

[0028] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports beam management verification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0029] 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) .

[0030] 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.

[0031] 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.

[0032] 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.

[0033] 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) .

[0034] 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) ) .

[0035] 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.

[0036] 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.

[0037] 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.

[0038] 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.

[0039] 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.

[0040] 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) .

[0041] 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.

[0042] 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.

[0043] 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) .

[0044] 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) .

[0045] 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 sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0046] 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.

[0047] 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) .

[0048] 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.

[0049] 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) ) .

[0050] 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) .

[0051] 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.

[0052] 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.

[0053] 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.

[0054] 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.

[0055] 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.

[0056] 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.

[0057] 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.

[0058] 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.

[0059] 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.

[0060] 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.

[0061] 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.

[0062] 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.

[0063] 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) .

[0064] 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.

[0065] 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.

[0066] 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 sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a 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) .

[0067] 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) .

[0068] 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.

[0069] 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.

[0070] Some wireless devices may be subject to testing prior to deployment in a wireless communication system, such as the wireless communications system 100. For  example, a wireless device, such as UE 115, may be subject to OTA testing in which the UE 115 is placed in a test chamber (e.g., an OTA chamber) and subject to signaling to test wireless performance and reliability of the UE 115, among other test metrics.

[0071] In some examples, a UE 115 may support beam management or beam prediction using AI / ML, and the prediction techniques of the UE 115 may be tested in the OTA chamber. To verify UE performance on beam management and beam prediction techniques, test equipment for the OTA chamber may emulate a network entity 105 and an environment for wireless communications between the network entity 105 and the UE 115. For example, an environment for wireless communications may have randomness or variation in propagation conditions based on different reflection clusters or movement of the UE 115, which may result in random variations of power on different AoAs for signaling at the UE 115. In some examples, a wireless channel between the emulated transmission point and the UE 115 may be emulated using a CDL model. To test a beam prediction technique, the OTA chamber may also emulate multiple downlink transmit beams and a beam sweeping procedure.

[0072] Some techniques for testing a wireless device may not support beams weeping and CDL channel emulation. In some cases, these techniques may only support emulation of a limited quantity of AoAs at the wireless device, and a position and of the wireless device is static. Some techniques for testing a wireless device may use a fixed input to the channel emulator for a downlink transmit beam direction which is fixed with respect to time. Therefore, these techniques may only emulate a single fixed downlink transmit beam.

[0073] Techniques described herein may enable a test apparatus to emulate beam sweeping to test beam management and beam predictions of a device-under-test. The test apparatus may emulate downlink transmit beam sweeping on transmission of a beam management reference signal, such as an SSB or CSI-RS. In some examples, the test apparatus may emulate downlink transmit beam sweeping in a multiple-input, multiple-output (MIMO) OTA test environment by applying a time varying input to a channel fader on each AoD. The time varying input may be determined based on a configured transmit power (e.g., before a transmit beamforming gain) and a transmit beamforming gain on an AoD for a downlink transmit beam at a given time. The downlink transmit beam at the given time may be based on the reference signal and  beam sweeping configuration. In some examples, the test apparatus may rotate the device-under-test to verify the model performance under a dynamic environment.

[0074] FIG. 2 shows an example of an OTA testing system 200 that supports beam management verification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some cases, the OTA testing system 200 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the OTA testing system 200 may include a UE 115-a, which may be an example of a UE 115 described herein.

[0075] In some wireless communications systems, wireless devices, such as the UE 115-a, may be subject to testing prior to deployment in the wireless communication system. For example, the UE 115-a may be subject to OTA testing in which the UE 115-a is placed in a test chamber, which may be referred to as an OTA chamber 205, and subject to signaling to test wireless performance and reliability of the UE 115-a, among other test metrics. In some examples, the UE 115-a may be an example of a device-under-test.

[0076] The UE 115-a may support techniques using AI / ML. For example, the UE 115-a may perform beam management or predict beams or beam characteristics using AI / ML. The prediction techniques of the UE 115-a may be tested in the OTA chamber 205. To verify UE performance on beam management and beam prediction techniques, test equipment for the OTA chamber 205 may emulate a network entity and an environment for wireless communications between the network entity and the UE.

[0077] The OTA chamber 205 may include one or more transmit probes 210, which may transmit signaling to the UE 115-a which emulates signaling from a network entity 105 in a wireless environment. For example, a real environment for wireless communications may have randomness or variation in propagation conditions based on different reflection clusters or movement of the UE 115, which may result in random variations of power on different AoAs 215 for signaling received at the UE 115.

[0078] The test environment may generate an emulation 220 of a wireless environment. For example, each transmit probe 210 may generate a signal to transmit to the UE 115-a based on the emulation 220. The emulation 220 may include a transmit point 225, which may transmit signaling via one or more AoDs 230. In some examples,  an AoD 230 may be emulated to bounce off a reflector 235. An AoD 230 may include, or be based on, elevation and azimuth angles. Power control at a transmit probe 210 may be based on a channel emulator (e.g., an emulator of a channel between the transmit point 225 and the probe 210) and a transmit beam gain emulation.

[0079] For example, a first transmit probe 210-a may emulate a first signal from the transmit point 225 with a first AoD 230. The first signal may be emulated to bounce off a reflector 235, and the first transmit probe 210-a may transmit the first signal to the UE 115-a with a first AoA 215-a. The first transmit probe 210-a may emulate a wireless channel between the transmit point 225 using a CDL model, and a transmit power for the first signal may be based on a channel path gain (e.g., including the reflection off the reflector 235) , an initial input transmit power of the transmit point 225, and a beamforming gain for the first AoD 230-a.

[0080] The OTA chamber 205 may include multiple transmit probes 210. For example, a second transmit probe 210-b may emulate a second signal from the transmit point 225 with a second AoD 230-b. The second transmit probe 210-b may transmit the second signal to the UE 115-a, and the second signal may arrive at the UE 115-a with a second AoA 215-b. The second signal from the transmit point 225 may be emulated to not experience any reflections. A third transmit probe 210-c may emulate a third signal from the transmit point 225 with a third AoD 230-c. The third signal may be emulated to bounce off a reflector 235, and the third transmit probe 210-c may transmit the third signal to the UE 115-a. The third signal may arrive at the UE 115-a with a third AoA 215-c.

[0081] In some examples, a transmit probe 210 may emulate different AoDs 230 for a same AoA 215. For example, the first transmit probe 210-a may emulate a fourth signal with a fourth AoD 230-d. The fourth signal may have a different AoD than the first signal (e.g., the fourth AoD 230-d may be different from the first AoD 230-a) . The fourth signal may be emulated to bounce off a reflector 235 and arrive at the first transmit probe 210-a with a same AoA. The first transmit probe 210-a may transmit the fourth signal to the UE 115-a with the first AoA 215-a, though the fourth signal may experience different path gain than the first signal.

[0082] The OTA testing system 200 may enable a test apparatus to emulate beam sweeping to test beam management and beam predictions of a device-under-test, such as the UE 115-a. The test apparatus may emulate downlink transmit beam sweeping on transmission of a beam management reference signal, such as an SSB or a CSI-RS. In some examples, the test apparatus may include the OTA chamber 205, a controller 240, one or more transmit probes 210, the UE 115-a, or any combination thereof.

[0083] The test apparatus may emulate downlink transmit beam sweeping in a MIMO OTA test environment by applying a time varying input to a channel fader on each AoD 230. The time varying input may be determined based on a configured transmit power (e.g., before a transmit beamforming gain) and a transmit beamforming gain on an AoD 230 for a downlink transmit beam at a given time. The configured transmit power may, for example, correspond to an input transmit power to the transmit point 225 of the emulation 220. The downlink transmit beam at the given time may be based on the reference signal and beam sweeping configuration. The transmit beamforming gain on an AoD 230 for a downlink transmit beam may be based on an antenna configuration. For example, the transmit beamforming gain may be based on an antenna panel dimension, a polarization, an element gain, and a beam peak direction of the downlink transmit beam.

[0084] For example, the test apparatus may emulate a first beam of a reference signal beam sweep pattern. A transmit beam used at time t may be denoted by iTx (t) based on a beam sweeping transmission pattern for the reference signal. A corresponding channel gain on path j may be denoted by Gpath, j (AoDj, AoAj, t) , and a downlink transmit beamforming gain for the downlink transmit beam may be denoted by GTx (iTx (t) , AODj) . The AoA at the transmit probe 210 may be denoted by AoAj, and the AoA 215 at the UE 115-amay be denoted by AoAk. The AoD 230 from the transmit point 225 may be denoted by AoDj. For example, the channel gain on path j may be based on an emulated path of a signal from the transmit point 225 to the transmit probe 210.

[0085] The downlink transmit beam sweeping may be emulated by configuring the transmit probe 210 on each AoA 215 to input power as a function of time. For example,  input power for a transmit probe 210, Pr (AoAk, t) , may be determined according to Equation (1) , where Pt is the transmit power before the beamforming gain.

[0086] The channel path gain may be sampled based on a distribution from a CDL model. The downlink transmit beamforming gain may be determined based on an antenna panel configuration (e.g., an antenna panel dimension, polarization, and antenna gain) , and a beam peak direction of transmit beam iTx (t) . In Equation (1) , the AoA at a transmit probe 210 may be the same as an AoA 215 at the UE 115-a, or the AoAs may be approximately the same.

[0087] A transmit beam sweeping may be emulated by applying different transmit beamforming gains to the input of the channel emulator on different AoDs 230 by changing the transmit beamforming gains when sweeping through different transmit beams. For example, the time varying input may emulate a transmit beam sweep across different AoDs 230 from the transmit point 225.

[0088] For example, the transmit point 225 is emulated to transmit a first beam in the direction of the first AoD 230-a at a first time, the first signal received via the first AoA 215-a (e.g., from the first transmit probe 210-a) may have a transmit power. The second signal received from via the second AoA 215-b (e.g., from the second transmit probe 210-b) at the first time may have a second transmit power which is smaller than the first transmit power, and the third signal received via the third AoA 215-c (e.g., from the third transmit probe 210-c) at the first time may have a third transmit power which is smaller than the second transmit power. At a second time, the transmit point 225 may be emulated to transmit a second beam closer the direction of the second AoD 230-b. At the second time, the second signal corresponding to the second AoA 215-b (e.g., from the second transmit probe 210-b) may have the highest transmit power. In some examples, one or more beams of the emulated beam sweep may not directly align with the AoDs 230.

[0089] In some examples, the time varying input may be applied to the channel fader on each AoD 230. For example, the time varying input may be applied to an  emulated output from the transmit point 225. In some examples, a controller 240 may apply the time varying input. In some examples, the controller 240 may configure the one or more transmit probes 210 to apply the time varying input. In some examples, each transmit probe 210 may be associated with, or may be controlled or configured by, a respective controller. In some other examples, a single controller may configure or control multiple transmit probes 210.

[0090] In some examples, the test apparatus may apply rotation to the UE 115-a. For example, the UE 115-a may be physically rotated in the OTA chamber 205. The UE 115-a may be tested using the emulated reference signal beam sweep while being rotated or at different phases of a rotation. In some examples, the controller 240 or a physical apparatus may apply the rotation to the UE 115-a.

[0091] The UE 115-a may perform beam prediction based on the received signals. For example, UE 115-a may predict a best beam at a future time based on the emulated beam sweep. In some examples, the test apparatus may monitor the beam prediction or beam management techniques of the UE 115-a. In some examples, similar techniques may be implemented to test UE throughput, radio link monitoring (RLM) procedures, beam failure detection (BFD) procedures, and transmit configuration indicator (TCI) state switching. In some examples, the controller 240 or a separate controller or monitoring device may monitor the predictions or procedures performed by the UE 115-a.

[0092] FIG. 3 shows an example of a process flow 300 that supports beam management verification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 300 may implement aspects of a wireless communications system 100 or an OTA testing system 200. For example, the process flow 300 may illustrate operations between a test apparatus 305 and a device-under-test 310. The test apparatus may include aspects of a test apparatus as described with reference to FIG. 2. For example, the test apparatus may include one or more transmit probes, one or more controllers, an OTA chamber, or any combination thereof. The device-under-test 310 may be an example of a wireless device, such as a UE 115. In the following description of the process flow 300, some signaling between the test apparatus 305 and the device-under-test 310 may be transmitted in a different order than the example order shown, or the operations performed by the test apparatus 305 and the device-under-test 310 may  be performed in different orders or at different times. Some operations also may be omitted from the process flow 300, or other operations may be added to the process flow 300.

[0093] At 315, the test apparatus 305 may determine channel path gains and beamforming gains. For example, the test apparatus may determine, at one or more controllers associated with a set of transmit probes, a set of channel path gains and a set of beamforming gains between the set of transmit probes and the device-under-test 310 based on a beam direction of a set of beam directions for test.

[0094] The set of channel path gains may be based on a set of AoDs from a transmit probe and a set of AoAs to the device-under-test 310. In some examples, the set of channel path gains are based on a clustered delay line model for the set of AoDs and the set of AoAs.

[0095] The set of beamforming gains may be based on an antenna panel configuration and the beam direction. In some examples, the antenna panel configuration includes an antenna panel dimension, polarization, element gain, or beam peak direction, or any combination thereof.

[0096] At 320, the test apparatus may apply a time varying function. For example, the test apparatus may apply, by the one or more controllers, a time varying function to a set of input transmit powers for the set of transmit probes based on a beam sweeping across the set of beam directions over a time interval. In some examples, the beam sweeping corresponds to an SSB beam sweeping or a CSI-RS beam sweeping. The beam sweeping may be based on changing the set of beamforming gains for each of the set of AoDs based on a beam peak direction of a reference signal.

[0097] In some examples, the time varying function is applied based on an initial input transmit power and the set of beamforming gains for each of the set of beam directions. In some examples, the time varying function is applied to a channel fader for each of the set of AoDs.

[0098] In some examples, each of the set of transmit probes is controlled by a controller of a set of controllers. For example, a controller may apply the time varying function at one or more transmit probes of the set of transmit probes.

[0099] At 325, the test apparatus 305 may transmit signals to the device-under-test 310. For example, the test apparatus 305 may transmit, by the set of transmit probes, a set of signals to the device-under-test 310 based on applying the time varying function to the set of input transmit powers. In some examples, the test apparatus 305 may transmit the set of signals based on the set of multiple channel path gains and the set of multiple beamforming gains.

[0100] In some examples, the test apparatus 305 may monitor a beam prediction of the device-under-test 310 based on transmitting the set of signals to the device-under-test 310. Additionally, or alternatively, the test apparatus 305 may monitor throughput metrics, RLM procedures, BFD procedures, and TCI state switching of the device-under-test 310. In some examples, the test apparatus 305 may apply a rotation to the device-under-test 310. In some examples, the time varying function is based on a rotation of the device-under-test. Additionally, or alternatively, the test apparatus 305 may monitor procedures of the device-under-test 310 based on the rotation of the device-under-test 310.

[0101] FIG. 4 shows a block diagram 400 of a device 405 that supports beam management verification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 405 may be an example of aspects of a test apparatus or a wireless device as described herein. The device 405 may include a receiver 410, a transmitter 415, and a communications manager 420. The device 405, or one or more components of the device 405 (e.g., the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420) , 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) .

[0102] The receiver 410 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 beam management verification) . Information may be passed on to other components of the device 405. The receiver 410 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0103] The transmitter 415 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 405. For example, the transmitter 415 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 beam management verification) . In some examples, the transmitter 415 may be co-located with a receiver 410 in a transceiver module. The transmitter 415 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0104] The communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of beam management verification as described herein. For example, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0105] In some examples, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, 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) .

[0106] Additionally, or alternatively, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, 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 420, the receiver 410, the transmitter 415, 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) .

[0107] In some examples, the communications manager 420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 410, the transmitter 415, or both. For example, the communications manager 420 may receive information from the receiver 410, send information to the transmitter 415, or be integrated in combination with the receiver 410, the transmitter 415, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0108] For example, the communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, at one or more controllers associated with a set of multiple transmit probes, a set of multiple channel path gains and a set of multiple beamforming gains between the set of multiple transmit probes and a device-under-test based on a beam direction of a set of multiple beam directions for testing, where the set of multiple channel path gains are based on a set of multiple AoDs from a transmit probe and a set of multiple AoAs to the device-under-test, and where the set of multiple beamforming gains are based on an antenna panel configuration and the beam direction. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying, by the one or more controllers, a time varying function to a set of multiple input transmit powers for the set of multiple transmit probes based on a beam sweeping across the set of multiple beam directions over a time interval. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, by the set of multiple transmit probes, a set of multiple signals to the device-under-test based on the set of multiple channel path gains, the set of multiple beamforming gains, and applying the time varying function to the set of multiple input transmit powers.

[0109] By including or configuring the communications manager 420 in accordance with examples as described herein, the device 405 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420, or a combination thereof) may support techniques for OTA testing of AI / ML beam management procedures.

[0110] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports beam management verification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a device 405, a test apparatus, or a wireless device as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520) , 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) .

[0111] The receiver 510 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 beam management verification) . Information may be passed on to other components of the device 505. The receiver 510 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0112] The transmitter 515 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 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 beam management verification) . In some examples, the transmitter 515 may be co-located with a receiver 510 in a transceiver module. The transmitter 515 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0113] The device 505, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of beam management verification as described herein. For example, the communications manager 520 may include a gain determination component 525, a time varying function component 530, a signal transmission component 535, or any combination thereof. The communications manager 520 may be an example of aspects of a communications manager 420 as described herein. In some examples, the communications manager 520, 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 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications  manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0114] The gain determination component 525 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, at one or more controllers associated with a set of multiple transmit probes, a set of multiple channel path gains and a set of multiple beamforming gains between the set of multiple transmit probes and a device-under-test based on a beam direction of a set of multiple beam directions for testing, where the set of multiple channel path gains are based on a set of multiple AoDs from a transmit probe and a set of multiple AoAs to the device-under-test, and where the set of multiple beamforming gains are based on an antenna panel configuration and the beam direction. The time varying function component 530 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying, by the one or more controllers, a time varying function to a set of multiple input transmit powers for the set of multiple transmit probes based on a beam sweeping across the set of multiple beam directions over a time interval. The signal transmission component 535 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, by the set of multiple transmit probes, a set of multiple signals to the device-under-test based on the set of multiple channel path gains, the set of multiple beamforming gains, and applying the time varying function to the set of multiple input transmit powers.

[0115] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a communications manager 620 that supports beam management verification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 420, a communications manager 520, or both, as described herein. The communications manager 620, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of beam management verification as described herein. For example, the communications manager 620 may include a gain determination component 625, a time varying function component 630, a signal transmission component 635, a beam prediction monitoring component 640, 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) .

[0116] The gain determination component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, at one or more controllers associated with a set of multiple transmit probes, a set of multiple channel path gains and a set of multiple beamforming gains between the set of multiple transmit probes and a device-under-test based on a beam direction of a set of multiple beam directions for testing, where the set of multiple channel path gains are based on a set of multiple AoDs from a transmit probe and a set of multiple AoAs to the device-under-test, and where the set of multiple beamforming gains are based on an antenna panel configuration and the beam direction. The time varying function component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying, by the one or more controllers, a time varying function to a set of multiple input transmit powers for the set of multiple transmit probes based on a beam sweeping across the set of multiple beam directions over a time interval. The signal transmission component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, by the set of multiple transmit probes, a set of multiple signals to the device-under-test based on the set of multiple channel path gains, the set of multiple beamforming gains, and applying the time varying function to the set of multiple input transmit powers.

[0117] In some examples, to support applying the time varying function, the time varying function component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying the time varying function based on an initial input transmit power and the set of multiple beamforming gains for each of the set of multiple beam directions on the set of multiple angles of departure.

[0118] In some examples, to support applying the time varying function, the time varying function component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying the time varying function to a channel fader for each of the set of multiple AoDs.

[0119] In some examples, the antenna panel configuration includes an antenna panel dimension, polarization, element gain, or beam peak direction, or any combination thereof.

[0120] In some examples, the beam sweeping corresponds to a synchronization signal block beam sweeping or a channel state information reference signal beam sweeping.

[0121] In some examples, the beam sweeping is based on changing the set of multiple beamforming gains for each of the set of multiple AoDs based on a beam peak direction of a transmitted beam on a reference signal.

[0122] In some examples, the set of multiple channel path gains are based on a clustered delay line model for the set of multiple AoDs and the set of multiple AoAs.

[0123] In some examples, the time varying function is based on a rotation of the device-under-test.

[0124] In some examples, each of the set of multiple transmit probes is controlled by a controller of a set of multiple controllers.

[0125] In some examples, the beam prediction monitoring component 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring a beam prediction of the device-under-test based on transmitting the set of multiple signals to the device-under-test.

[0126] FIG. 7 shows a diagram of a system 700 including a device 705 that supports beam management verification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of or include components of a test apparatus, a device 405, a device 505, or a wireless device as described herein. The device 705 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 720, an I / O controller, such as an I / O controller 710, a transceiver 715, one or more antennas 725, at least one memory 730, code 735, and at least one processor 740. 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 745) .

[0127] The I / O controller 710 may manage input and output signals for the device 705. The I / O controller 710 may also manage peripherals not integrated into the device 705. In some cases, the I / O controller 710 may represent a physical connection or port  to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 710 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 710 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 710 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 740. In some cases, a user may interact with the device 705 via the I / O controller 710 or via hardware components controlled by the I / O controller 710.

[0128] In some cases, the device 705 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 705 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 715 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 725 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 715 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 715 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 725 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 725. The transceiver 715, or the transceiver 715 and one or more antennas 725, may be an example of a transmitter 415, a transmitter 515, a receiver 410, a receiver 510, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0129] The at least one memory 730 may include RAM and ROM. The at least one memory 730 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 735. The code 735 may include instructions that, when executed by the at least one processor 740, cause the device 705 to perform various functions described herein. The code 735 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 735 may not be directly executable by the at least one processor 740 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 730 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0130] The at least one processor 740 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 740 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 740. The at least one processor 740 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 730) to cause the device 705 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting beam management verification) . For example, the device 705 or a component of the device 705 may include at least one processor 740 and at least one memory 730 coupled with or to the at least one processor 740, the at least one processor 740 and the at least one memory 730 configured to perform various functions described herein.

[0131] In some examples, the at least one processor 740 may include multiple processors and the at least one memory 730 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 740 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 740) and memory circuitry (which may include the at least one memory 730) ) , 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 740 or a processing system including the at least one processor 740 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 705 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 735  (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 730 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0132] For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, at one or more controllers associated with a set of multiple transmit probes, a set of multiple channel path gains and a set of multiple beamforming gains between the set of multiple transmit probes and a device-under-test based on a beam direction of a set of multiple beam directions for testing, where the set of multiple channel path gains are based on a set of multiple AoDs from a transmit probe and a set of multiple AoAs to the device-under-test, and where the set of multiple beamforming gains are based on an antenna panel configuration and the beam direction. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying, by the one or more controllers, a time varying function to a set of multiple input transmit powers for the set of multiple transmit probes based on a beam sweeping across the set of multiple beam directions over a time interval. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, by the set of multiple transmit probes, a set of multiple signals to the device-under-test based on the set of multiple channel path gains, the set of multiple beamforming gains, and applying the time varying function to the set of multiple input transmit powers.

[0133] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 may support techniques improved coordination between devices and OTA testing of AI / ML beam management procedures.

[0134] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 715, the one or more antennas 725, or any combination thereof. Although the communications manager 720 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 720 may be supported by or performed by the at least one processor 740, the at least one memory 730, the code 735, or any combination thereof. For example, the code 735 may include instructions executable by the at least one processor 740 to cause the device 705 to perform various aspects of beam  management verification as described herein, or the at least one processor 740 and the at least one memory 730 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0135] FIG. 8 shows a flowchart illustrating a method 800 that supports beam management verification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a test apparatus or a wireless device or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by a wireless device as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a wireless device may execute a set of instructions to control the functional elements of the wireless device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the wireless device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0136] At 805, the method may include determining, at one or more controllers associated with a set of multiple transmit probes, a set of multiple channel path gains and a set of multiple beamforming gains between the set of multiple transmit probes and a device-under-test based on a beam direction of a set of multiple beam directions for testing, where the set of multiple channel path gains are based on a set of multiple AoDs from a transmit probe and a set of multiple AoAs to the device-under-test, and where the set of multiple beamforming gains are based on an antenna panel configuration and the beam direction. The operations of 805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 805 may be performed by a gain determination component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0137] At 810, the method may include applying, by the one or more controllers, a time varying function to a set of multiple input transmit powers for the set of multiple transmit probes based on a beam sweeping across the set of multiple beam directions over a time interval. The operations of 810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 810 may be performed by a time varying function component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0138] At 815, the method may include transmitting, by the set of multiple transmit probes, a set of multiple signals to the device-under-test based on the set of multiple channel path gains, the set of multiple beamforming gains, and applying the time varying function to the set of multiple input transmit powers. The operations of 815 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 815 may be performed by a signal transmission component 635 as described with reference to FIG. 6.

[0139] FIG. 9 shows a flowchart illustrating a method 900 that supports beam management verification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a test apparatus or a wireless device or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a wireless device as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a wireless device may execute a set of instructions to control the functional elements of the wireless device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the wireless device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0140] At 905, the method may include determining, at one or more controllers associated with a set of multiple transmit probes, a set of multiple channel path gains and a set of multiple beamforming gains between the set of multiple transmit probes and a device-under-test based on a beam direction of a set of multiple beam directions for testing, where the set of multiple channel path gains are based on a set of multiple AoDs from a transmit probe and a set of multiple AoAs to the device-under-test, and where the set of multiple beamforming gains are based on an antenna panel configuration and the beam direction. The operations of 905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 905 may be performed by a gain determination component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0141] At 910, the method may include applying, by the one or more controllers, a time varying function to a set of multiple input transmit powers for the set of multiple transmit probes based on a beam sweeping across the set of multiple beam directions over a time interval and based on an initial input transmit power and the set of multiple beamforming gains for each of the set of multiple beam directions on the plurality of  angles of departure. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 910 may be performed by a time varying function component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0142] At 915, the method may include transmitting, by the set of multiple transmit probes, a set of multiple signals to the device-under-test based on the set of multiple channel path gains, the set of multiple beamforming gains, and applying the time varying function to the set of multiple input transmit powers. The operations of 915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 915 may be performed by a signal transmission component 635 as described with reference to FIG. 6.

[0143] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0144] Aspect 1: A method, comprising: determining, at one or more controllers associated with a plurality of transmit probes, a plurality of channel path gains and a plurality of beamforming gains between the plurality of transmit probes and a device-under-test based at least in part on a beam direction of a plurality of beam directions for testing, wherein the plurality of channel path gains are based at least in part on a plurality of angles of departure from a transmit probe and a plurality of angles of arrival to the device-under-test, and wherein the plurality of beamforming gains are based at least in part on an antenna panel configuration and the beam direction; applying, by the one or more controllers, a time varying function to a plurality of input transmit powers for the plurality of transmit probes based at least in part on a beam sweeping across the plurality of beam directions over a time interval; and transmitting, by the plurality of transmit probes, a plurality of signals to the device-under-test based at least in part on the plurality of channel path gains, the plurality of beamforming gains, and applying the time varying function to the plurality of input transmit powers.

[0145] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein applying the time varying function comprises: applying the time varying function based at least in part on an initial input transmit power and the plurality of beamforming gains for each of the plurality of beam directions on the plurality of angles of departure.

[0146] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein applying the time varying function comprises: applying the time varying function to a channel fader for each of the plurality of angles of departure.

[0147] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein the antenna panel configuration comprises an antenna panel dimension, polarization, element gain, or beam peak direction, or any combination thereof.

[0148] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein the beam sweeping corresponds to a synchronization signal block beam sweeping or a channel state information reference signal beam sweeping.

[0149] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the beam sweeping is based at least in part on changing the plurality of beamforming gains for each of the plurality of angles of departure based at least in part on a beam peak direction of a transmitted beam on a reference signal.

[0150] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, wherein the plurality of channel path gains are based at last in part on a clustered delay line model for the plurality of angles of departure and the plurality of angles of arrival.

[0151] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein the time varying function is based at least in part on a rotation of the device-under-test.

[0152] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein each of the plurality of transmit probes is controlled by a controller of a plurality of controllers.

[0153] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, further comprising: monitoring a beam prediction of the device-under-test based at least in part on transmitting the plurality of signals to the device-under-test.

[0154] Aspect 11: An apparatus comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to perform a method of any of aspects 1 through 10.

[0155] Aspect 12: An apparatus comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 10.

[0156] Aspect 13: A non-transitory computer-readable medium storing code the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 10.

[0157] 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.

[0158] 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.

[0159] 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.

[0160] 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.

[0161] 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.

[0162] 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.

[0163] 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. ”

[0164] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “acomponent” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0165] 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.

[0166] 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.

[0167] 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.

[0168] 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 method, comprising:determining, at one or more controllers associated with a plurality of transmit probes, a plurality of channel path gains and a plurality of beamforming gains between the plurality of transmit probes and a device-under-test based at least in part on a beam direction of a plurality of beam directions for testing, wherein the plurality of channel path gains are based at least in part on a plurality of angles of departure from a transmit probe and a plurality of angles of arrival to the device-under-test, and wherein the plurality of beamforming gains are based at least in part on an antenna panel configuration and the beam direction;applying, by the one or more controllers, a time varying function to a plurality of input transmit powers for the plurality of transmit probes based at least in part on a beam sweeping across the plurality of beam directions over a time interval; andtransmitting, by the plurality of transmit probes, a plurality of signals to the device-under-test based at least in part on the plurality of channel path gains, the plurality of beamforming gains, and applying the time varying function to the plurality of input transmit powers.2.The method of claim 1, wherein applying the time varying function comprises:applying the time varying function based at least in part on an initial input transmit power and the plurality of beamforming gains for each of the plurality of beam directions on the plurality of angles of departure.3.The method of claim 1, wherein applying the time varying function comprises:applying the time varying function to a channel fader for each of the plurality of angles of departure.4.The method of claim 1, wherein the antenna panel configuration comprises an antenna panel dimension, polarization, element gain, or beam peak direction, or any combination thereof.5.The method of claim 1, wherein the beam sweeping corresponds to a synchronization signal block beam sweeping or a channel state information reference signal beam sweeping.6.The method of claim 1, wherein the beam sweeping is based at least in part on changing the plurality of beamforming gains for each of the plurality of angles of departure based at least in part on a beam peak direction of a transmitted beam on a reference signal.7.The method of claim 1, wherein the plurality of channel path gains are based at least in part on a clustered delay line model for the plurality of angles of departure and the plurality of angles of arrival.8.The method of claim 1, wherein the time varying function is based at least in part on a rotation of the device-under-test.9.The method of claim 1, wherein each of the plurality of transmit probes is controlled by a controller of a plurality of controllers.10.The method of claim 1, further comprising:monitoring a beam prediction of the device-under-test based at least in part on transmitting the plurality of signals to the device-under-test.11.An apparatus, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:determine, at one or more controllers associated with a plurality of transmit probes, a plurality of channel path gains and a plurality of beamforming gains between the plurality of transmit probes and a device-under-test based at least in part on a beam direction of a plurality of beam directions for testing, wherein the plurality of channel path gains are based at least in part on a plurality of angles of departure from a transmit probe and a plurality of angles of arrival to the device-under-test, and wherein the plurality of beamforming gains are based at least in part on an antenna panel configuration and the beam direction;apply, by the one or more controllers, a time varying function to a plurality of input transmit powers for the plurality of transmit probes based at least in part on a beam sweeping across the plurality of beam directions over a time interval; andtransmit, by the plurality of transmit probes, a plurality of signals to the device-under-test based at least in part on the plurality of channel path gains, the plurality of beamforming gains, and applying the time varying function to the plurality of input transmit powers.12.The apparatus of claim 11, wherein, to apply the time varying function, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:apply the time varying function based at least in part on an initial input transmit power and the plurality of beamforming gains for each of the plurality of beam directions on the plurality of angles of departure.13.The apparatus of claim 11, wherein, to apply the time varying function, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:apply the time varying function to a channel fader for each of the plurality of angles of departure.14.The apparatus of claim 11, wherein the antenna panel configuration comprises an antenna panel dimension, polarization, element gain, or beam peak direction, or any combination thereof.15.The apparatus of claim 11, wherein the beam sweeping corresponds to a synchronization signal block beam sweeping or a channel state information reference signal beam sweeping.16.The apparatus of claim 11, wherein the beam sweeping is based at least in part on changing the plurality of beamforming gains for each of the plurality  of angles of departure based at least in part on a beam peak direction of a transmitted beam on a reference signal.17.The apparatus of claim 11, wherein the plurality of channel path gains are based at least in part on a clustered delay line model for the plurality of angles of departure and the plurality of angles of arrival.18.The apparatus of claim 11, wherein the time varying function is based at least in part on a rotation of the device-under-test.19.The apparatus of claim 11, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the apparatus to:monitor a beam prediction of the device-under-test based at least in part on transmitting the plurality of signals to the device-under-test.20.An apparatus, comprising:means for determining, at one or more controllers associated with a plurality of transmit probes, a plurality of channel path gains and a plurality of beamforming gains between the plurality of transmit probes and a device-under-test based at least in part on a beam direction of a plurality of beam directions for testing, wherein the plurality of channel path gains are based at least in part on a plurality of angles of departure from a transmit probe and a plurality of angles of arrival to the device-under-test, and wherein the plurality of beamforming gains are based at least in part on an antenna panel configuration and the beam direction;means for applying, by the one or more controllers, a time varying function to a plurality of input transmit powers for the plurality of transmit probes based at least in part on a beam sweeping across the plurality of beam directions over a time interval; andmeans for transmitting, by the plurality of transmit probes, a plurality of signals to the device-under-test based at least in part on the plurality of channel path gains, the plurality of beamforming gains, and applying the time varying function to the plurality of input transmit powers.

Citation Information

Patent Citations

  • Antenna test method, device and system, channel simulation instrument and readable storage medium

    CN115290991A

  • System and method for testing analog beamforming device

    US10684318B1

  • Millimeter wave radio resource management testing with multiple angles of arrival

    WO2020164563A1