CRI enhancements to support hybrid beam forming

CRI-based CSI reporting enhancements for hybrid beamforming overcome the 32 CSI-RS port limitation, enabling efficient use of larger antenna arrays for improved beamforming and MIMO operations.

WO2025231703A1PCT designated stage Publication Date: 2025-11-13APPLE INC
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/091912
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-05-09
Publication Date
2025-11-13

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication technologies are limited to 32 CSI-RS ports for downlink CSI acquisition and MIMO operation, restricting the use of antenna elements and hindering improved beamforming capabilities, especially in higher frequency bands.

Method used

Implement CRI-based CSI reporting enhancements to support hybrid beamforming with more than 32 CSI-RS ports, including CMR configurations, CSI encoding techniques, and CBSR configurations to optimize CSI reporting and reduce overhead.

Benefits of technology

Enables the use of larger antenna arrays, enhancing beamforming performance by increasing beam gain and directionality, improving coverage and throughput in congested areas.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024091912_13112025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024091912_13112025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Disclosed are methods, systems, and computer-readable medium to perform operations including: receiving, from a base station, configuration information specifying a plurality of channel state information reference signal (CSI-RS) resources, wherein the plurality of CSI-RS resources are specified in accordance with at least one rule for hybrid beamforming; receiving, from the base station, CSI-RS corresponding to the plurality of CSI-RS resources specified in the configuration; and transmitting, to the base station, a report including at least one CSI-RS resource indicator (CRI) identifying a preferred CSI resource from among the plurality of CSI-RS resources.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CRI ENHANCEMENTS TO SUPPORT HYBRID BEAM FORMINGTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure generally relates to wireless communication, and in particular, to CRI enhancements to support hybrid beam forming.BACKGROUND

[0002] Wireless communication networks provide integrated communication platforms and telecommunication services to wireless user devices. Example telecommunication services include telephony, data (e.g., voice, audio, and / or video data) , messaging, and / or other services. The wireless communication networks have wireless access nodes that exchange wireless signals with the wireless user devices using wireless network protocols, such as protocols described in various telecommunication standards promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . Example wireless communication networks include time division multiple access (TDMA) networks, frequency-division multiple access (FDMA) networks, orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA) networks, Long Term Evolution (LTE) , and Fifth Generation New Radio (5G NR) . The wireless communication networks facilitate mobile broadband service using technologies such as OFDM, multiple input multiple output (MIMO) , advanced channel coding, massive MIMO, beamforming, and / or other features.

[0003] In general, beamforming involves the use of multiple antenna elements to achieve directional signal transmission and reception. Specifically, by controlling the phase and amplitude of transmissions by each antenna element, a beamformer can create a pattern of constructive and destructive interference that focuses a signal in a particular direction, such as toward a specific receiving device. The beamformer can achieve this phase and amplitude control through analog processing (e.g., analog beamforming) , digital processing (e.g., digital beamforming) , or a combination of analog and digital processing (e.g., hybrid beamforming) .SUMMARY

[0004] The present disclosure provides channel state information reference signal indicator (CRI) based CSI reporting enhancements to support hybrid beamforming with more than 32 CSI-RS ports during downlink CSI acquisition and MIMO operation, which enables use of a larger number of antenna elements (e.g., 128 antenna elements or more) . In particular, the present disclosure provides channel measurement resource (CMR) configurations that define the CSI-RS resources that can be included in a resource set and selected for reporting. The present disclosure also provides CSI encoding techniques that specify an order for CRI reporting, as well as a means for encoding RI, CQI, LI, and other information. In addition, codebook subset restriction (CBSR) configurations are provided to reduce CBSR configuration overhead during hybrid beamforming.

[0005] In general, in a first aspect, a method includes: receiving, from a base station, configuration information specifying a plurality of channel state information reference signal (CSI-RS) resources, the plurality of CSI-RS resources being specified in accordance with at least one rule for hybrid beamforming; receiving, from the base station, CSI-RS corresponding to the plurality of CSI-RS resources specified in the configuration; and transmitting, to the base station, a report including at least one CSI-RS resource indicator (CRI) identifying a preferred CSI resource from among the plurality of CSI-RS resources.

[0006] In a second aspect combinable with the first aspect, the at least one rule specifies that the plurality of CSI-RS resources are configured in a same CSI-RS resource set.

[0007] In a third aspect combinable with the first or second aspects, the at least one rule specifies that the plurality of CSI-RS resources are configured with: a same time domain behavior, a same frequency domain bandwidth, a same resource element location, or a same connected mode discontinuous reception (CDRX) active time.

[0008] In a fourth aspect combinable with any of the first through third aspects, the configuration information specifies a CSI interference measurement (CSI-IM) resource that maps to each of the plurality of CSI-RS resources, or a plurality of CSI-IM resources that each correspond to one of the plurality of CSI-RS resources.

[0009] In a fifth aspect combinable with any of the first through fourth aspects, the configuration information specifies one or more bitmaps identifying one or more of the plurality of CSI-RS resources that are available for inclusion in the report.

[0010] In a sixth aspect combinable with any of the first through fifth aspects, the configuration information specifies one or more combinations of the plurality of CSI-RS resources, and a single CSI-RS resource in each of the one or more combinations is available for inclusion in the report.

[0011] In a seventh aspect combinable with any of the first though sixth aspects, the configuration information specifies at least one of the plurality of CSI-RS resources for inclusion in the report.

[0012] In an eighth aspect combinable with any of the first through seventh aspects, the report includes a precoding matrix indicator (PMI) associated with each of the at least one CRI, and the PMI is independently encoded in the report.

[0013] In a ninth aspect combinable with any of the first through eighth aspects, the report includes a rank indicator (RI) associated with each of the at least one CRI, the RI being independently encoded in the report or differentially encoded in the report with respect to a RI of a reference CRI.

[0014] In a tenth aspect combinable with any of the first through ninth aspects, the report includes a channel quality indicator (CQI) associated with each of the at least one CRI, the CQI being independently encoded in the report or differentially encoded in the report with respect to a CQI of a reference CRI.

[0015] In an eleventh aspect combinable with any of the first through tenth aspects, the report includes a layer indicator (LI) associated with each of the at least one CRI, the LI being independently encoded in the report.

[0016] In a twelfth aspect combinable with any of the first through eleventh aspects, the report includes a first part including a first CRI and CSI associated with the first CRI, and a second part including one or more second CRI and CSI associated with the one or more second CRI, the second part being encoded in an order of reported CRI within the same group.

[0017] In a thirteenth aspect combinable with any of the first through twelfth aspects, the report includes a first part including a first CRI and CSI associated with the first CRI, and a second part  including one or more second CRI and CSI associated with the one or more second CRI, the second part beingencoded in an order of reported CRI across all groups.

[0018] In a fourteenth aspect combinable with any of the first through thirteenth aspects, operations of the method include omitting one or more CRIs from the report, the omitting being based on CRI priority.

[0019] In a fifteenth aspect combinable with any of the first through fourteenth aspects, operations of the method include receiving information specifying a codebook subset restriction (CBSR) configuration, each of the plurality of CSI-RS resources sharing the CBSR configuration, and the CBSR being configured independent of antenna architecture.

[0020] In a sixteenth aspect combinable with any of the first through fifteenth aspects, the plurality of CSI-RS resources include the same number of CSI-RS ports and are configured for both Type I and Type II codebook.

[0021] In a seventeenth aspect combinable with any of the first through sixteenth aspects, each of the plurality of CSI-RS are received over 32 CSI-RS ports.

[0022] In an eighteenth aspect combinable with any of the first through seventeenth aspects, the method is performed by a user equipment (UE) or one or more baseband processors.

[0023] In general, in a nineteenth aspect, a method includes: transmitting, to a user equipment (UE) , configuration information specifying a plurality of channel state information reference signal (CSI-RS) resources, the plurality of CSI-RS resources being specified in accordance with at least one rule for hybrid beamforming; transmitting, to the UE, CSI-RS corresponding to the plurality of CSI-RS resources specified in the configuration; and receiving, from the UE, a report including at least one CSI-RS resource indicator (CRI) identifying a preferred CSI resource from among the plurality of CSI-RS resources.

[0024] In a twentieth aspect combinable with the nineteenth aspect, the at least one rule specifies that the plurality of CSI-RS resources are configured in a same CSI-RS resource set.

[0025] In a twenty-first aspect combinable with the nineteenth or twentieth aspects, the at least one rule specifies that the plurality of CSI-RS resources are configured with: a same time domain  behavior, a same frequency domain bandwidth, a same resource element location, or a same connected mode discontinuous reception (CDRX) active time.

[0026] In a twenty-second aspect combinable with any of the nineteenth through twenty-first aspects, the configuration information specifies a CSI interference measurement (CSI-IM) resource that maps to each of the plurality of CSI-RS resources, or a plurality of CSI-IM resources that each correspond to one of the plurality of CSI-RS resources.

[0027] In a twenty-third aspect combinable with any of the nineteenth through twenty-second aspects, the configuration information specifies one or more bitmaps identifying one or more of the plurality of CSI-RS resources that are available for inclusion in the report.

[0028] In a twenty-fourth aspect combinable with any of the nineteenth through twenty-third aspects, the configuration information specifies one or more combinations of the plurality of CSI-RS resources, and a single CSI-RS resource in each of the one or more combinations is available for inclusion in the report.

[0029] In a twenty-fifth aspect combinable with any of the nineteenth through twenty-fourth aspects, the configuration information specifies at least one of the plurality of CSI-RS resources for inclusion in the report.

[0030] In a twenty-sixth aspect combinable with any of the nineteenth through twenty-fifth aspects, the report includes a precoding matrix indicator (PMI) associated with each of the at least one CRI, the PMI being independently encoded in the report.

[0031] In a twenty-seventh aspect combinable with any of the nineteenth through twenty-sixth aspects, the report includes a rank indicator (RI) associated with each of the at least one CRI, the RI being independently encoded in the report or differentially encoded in the report with respect to a RI of a reference CRI.

[0032] In a twenty-eighth aspect combinable with any of the nineteenth through twenty-seventh aspects, the report includes a channel quality indicator (CQI) associated with each of the at least one CRI, the CQI being independently encoded in the report or differentially encoded in the report with respect to a CQI of a reference CRI.

[0033] In a twenty-ninth aspect combinable with any of the nineteenth through twenty-eighth aspects, the report includes a layer indicator (LI) associated with each of the at least one CRI, the LI being independently encoded in the report.

[0034] In a thirtieth aspect combinable with any of the nineteenth through twenty-ninth aspects, the report includes a first part including a first CRI and CSI associated with the first CRI, and a second part including one or more second CRI and CSI associated with the one or more second CRI, the second part being encoded in an order of reported CRI within the same group.

[0035] In a thirty-first aspect combinable with any of the nineteenth through thirtieth aspects, the report includes a first part including a first CRI and CSI associated with the first CRI, and a second part including one or more second CRI and CSI associated with the one or more second CRI, the second part being encoded in an order of reported CRI across all groups.

[0036] In a thirty-second aspect combinable with any of the nineteenth through thirty-first aspects, operations of the method include transmitting, to the UE, information specifying a codebook subset restriction (CBSR) configuration, each of the plurality of CSI-RS resources sharing the CBSR configuration, and the CBSR being configured independent of antenna architecture.

[0037] In a thirty-third aspect combinable with any of the nineteenth through thirty-second aspects, the plurality of CSI-RS resources include the same number of CSI-RS ports and are configured for both Type I and Type II codebook.

[0038] In a thirty-fourth aspect combinable with any of the nineteenth through thirty-third aspects, transmitting the CSI-RS includes: performing a first beamforming operation on the plurality of CSI-RS resources to generate an output signal for each of 32 CSI-RS ports; and performing a second beamforming operation on the output signal for each of the 32 CSI-RS ports to generate output signals for 128 or more antenna elements.

[0039] In general, in a thirty-fifth aspect, a non-transitory computer storage medium is encoded with instructions that, when executed, cause one or more processors to perform the operations of any of the first through thirty-fourth aspects.

[0040] In general, in a thirty-sixth aspect, an apparatus includes one or more baseband processors configured to perform the operations of any of the first through thirty-fourth aspects.

[0041] The details of one or more embodiments of these systems and methods are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, objects, and advantages of these systems and methods will be apparent from the description and drawings, and from the claims.  BRIEF DESCRIPTION OF THE FIGURES

[0042] FIG. 1 illustrates an example of hybrid beamforming, according to some implementations.

[0043] FIG. 2 illustrates a wireless network, according to some implementations.

[0044] FIGS. 3A and 3B illustrate examples of CSI-RS resource set configurations, according to some implementations.

[0045] FIGS. 4A and 4B illustrate examples of CSI encoding orders, according to some implementations.

[0046] FIGS. 5 and 6 illustrate flowcharts of example methods, according to some implementations.

[0047] FIG. 7 illustrates an example user equipment (UE) , according to some implementations.

[0048] FIG. 8 illustrates an example access node, according to some implementations.DETAILED DESCRIPTION

[0049] 3GPP wireless telecommunication networks utilize beamforming in order to improve link budgets, reduce inter-cell interference, and support technologies such as multi-user multiple-input multiple-output (MU-MIMO) . To facilitate beamforming, one or more beam management procedures are performed to identify the optimal beam (s) for communications between a base station and a user equipment (UE) . In particular, a downlink beam refinement procedure can be used in which the base station transmits a set of channel state information reference signals (CSI-RS) to the UE. The UE measures the received CSI-RSs to identify the best (e.g., highest power) beam (s) , and generates a CSI report to the base station that indicates the beam (s) using one or more CSI-RS resource indicators (CRI) . In some examples, each CRI is reported in combination with a precoding matrix indicator (PMI) indicating a preferred precoder, a channel quality indicator (CQI) identifying channel quality, and a rank indicator (RI) indicating a preferred number of layers, among other information identified in the report configuration. The information in the CSI report is then used by the base station for subsequent downlink transmissions.

[0050] In Release 18 of the 3GPP wireless telecommunication standards, a maximum of 32 CSI-RS ports are supported for downlink CSI acquisition and MIMO operation. As a result, a transmitter (or receiver) is limited to 32 antenna elements when performing these operations. However, in some cases, it may be desirable to utilize more than 32 antenna elements. For instance, increasing the number of antenna elements used for beamforming can increase the beam gain, which can offset the path loss experienced over higher frequency bands. Increasing the number of antenna elements also decreases the beam width (e.g., makes the beam more directional) , which can be useful for MIMO in congested areas. In addition, the physical layout of antenna arrays is often designed according to the carrier frequency (e.g., as half-wave dipoles) , and thus antenna arrays having a large number of antenna elements may be practical at higher operating bands.

[0051] One option for increasing the maximum number of antenna elements for downlink CSI acquisition and MIMO operation is to increase the number of CSI-RS ports supported by downlink CSI codebooks. However, such an approach would require redesign of the codebooks and may significantly increase UE complexity and power consumption, which may not be preferable in some situations.

[0052] Another option is to utilize hybrid beamforming techniques to support an increased number of antenna elements using the existing 32 CSI-RS ports. For instance, FIG. 1 illustrates an example of hybrid beamforming 100 in which 32 CSI-RS ports are mapped to 128 antenna elements to effectively support a total of 128 CSI-RS ports. In this example, a dynamic digital beamformer 102 includes a first CSI-RS port 104a that is mapped to four antenna elements 106a-106d of a semi-static beamformer 108a, as well as a second CSI-RS port 104b that is mapped to four antenna elements 106e-106h of a semi-static beamformer 108b. A similar arrangement can be used for the remaining CSI-RS ports of the dynamic digital precoder 102 (not shown) , mapping 32 CSI-RS ports to 128 antenna elements.

[0053] In operation, a base station uses the digital beamformer 102 to pre-code signals (e.g., CSI-RS resources) across the 32 CSI-RS ports. For example, the base station can pre-code 4 CSI-RS resources and output the pre-coded signals at each of the 32 CSI-RS ports (e.g., 32 CSI-RS ports per resource) . The base station can dynamically change the precoders of the digital beamformer 102 to improve coverage and throughput (e.g., for MIMO operation) . The base station also uses the semi-static beamformers 108a, 108b to map the pre-coded signals at each of the 32 CSI-RS ports to 4 physical antenna elements. This allows the base station to sweep each of the pre-coded signals over multiple directions (e.g., 4 directions in this example) , which can improve coverage. In addition, mapping the 4 CSI-RSs at each of the 32 ports to 4 antenna elements provides a total of 128 ports across all resources. A UE can then process the signals transmitted via the antenna elements and feedback a CSI report with one or more CRI (s) indicating the preferred CSI-RS resource (s) (e.g., the preferred beam) . The UE can also indicate, for each CRI, the preferred precoder (e.g., via PMI) , as well as any other information (e.g., RI, CQI, LI) requested by the base station.

[0054] The present disclosure provides CRI-based CSI reporting enhancements to support hybrid beamforming with more than 32 CSI-RS ports. In particular, the present disclosure provides channel measurement resource (CMR) configurations that define the CSI-RS resources that can be included in a resource set and selected for reporting. The present disclosure also provides CSI encoding techniques that specify an order for CRI reporting, as well as a means for encoding RI, CQI, LI, and other information. In addition, the present disclosure provides codebook subset restriction (CBSR) configurations to reduce CBSR configuration overhead during hybrid  beamforming. In this manner, the techniques described here enable the use of antenna arrays having greater than 32 antenna elements during, for example, downlink CSI acquisition and MIMO operation.

[0055] FIG. 2 illustrates a wireless network 200, according to some implementations. The wireless network 200 includes a UE 202 and a base station 204 connected via one or more channels 206A, 206B across an air interface 208. The UE 202 and base station 204 communicate using a system that supports controls for managing the access of the UE 202 to a network via the base station 204.

[0056] In some implementations, the wireless network 200 may be a Non-Standalone (NSA) network that incorporates Long Term Evolution (LTE) and Fifth Generation (5G) New Radio (NR) communication standards as defined by the Third Generation Partnership Project (3GPP) technical specifications. For example, the wireless network 200 may be a E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) -NR Dual Connectivity (EN-DC) network, or an NR-EUTRA Dual Connectivity (NE-DC) network. In some other implementations, the wireless network 200 may be a Standalone (SA) network that incorporates only 5G NR. Furthermore, other types of communication standards are possible, including future 3GPP systems (e.g., Sixth Generation (6G) ) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 technology (e.g., IEEE 802.11a; IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11-2007; IEEE 802.11n; IEEE 802.11-2012; IEEE 802.11ac; or other present or future developed IEEE 802.11 technologies) , IEEE 802.16 protocols (e.g., WMAN, WiMAX, etc. ) , or the like. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 5G NR, aspects of the present disclosure can be applied to other systems, such as 3G, 4G, and / or systems subsequent to 5G (e.g., 6G) .

[0057] In the wireless network 200, the UE 202 and any other UE in the system may be, for example, any of laptop computers, smartphones, tablet computers, machine-type devices such as smart meters or specialized devices for healthcare, intelligent transportation systems, or any other wireless device. In network 200, the base station 204 provides the UE 202 network connectivity to a broader network (not shown) . This UE 202 connectivity is provided via the air interface 208 in a base station service area provided by the base station 204. In some implementations, such a broader network may be a wide area network operated by a cellular network provider, or may be the Internet. Each base station service area associated with the base station 204 is supported by one or more antennas integrated with the base station 204. The service areas can be divided into a  number of sectors associated with one or more particular antennas. Such sectors may be physically associated with one or more fixed antennas or may be assigned to a physical area with one or more tunable antennas or antenna settings adjustable in a beamforming process used to direct a signal to a particular sector.

[0058] The UE 202 includes control circuitry 210 coupled with transmit circuitry 212 and receive circuitry 214. The transmit circuitry 212 and receive circuitry 214 may each be coupled with one or more antennas. The control circuitry 210 may include various combinations of application-specific circuitry and baseband circuitry. The transmit circuitry 212 and receive circuitry 214 may be adapted to transmit and receive data, respectively, and may include radio frequency (RF) circuitry and / or front-end module (FEM) circuitry.

[0059] In various implementations, aspects of the transmit circuitry 212, receive circuitry 214, and control circuitry 210 may be integrated in various ways to implement the operations described herein. The control circuitry 210 may be adapted or configured to perform various operations, such as those described elsewhere in this disclosure related to a UE.

[0060] Additionally, the transmit circuitry 212 may transmit using a plurality of multiplexed uplink physical channels. The plurality of uplink physical channels may be multiplexed, e.g., according to time division multiplexing (TDM) or frequency division multiplexing (FDM) along with carrier aggregation. The transmit circuitry 212 may be configured to receive block data from the control circuitry 210 for transmission across the air interface 208.

[0061] Additionally, the receive circuitry 214 may receive a plurality of multiplexed downlink physical channels from the air interface 208 and relay the physical channels to the control circuitry 210. The plurality of downlink physical channels may be multiplexed, e.g., according to TDM or FDM along with carrier aggregation. The transmit circuitry 212 and the receive circuitry 214 may transmit and receive, respectively, both control data and content data (e.g., messages, images, video, etc. ) structured within data blocks that are carried by the physical channels.

[0062] FIG. 2 also illustrates the base station 204. In some implementations, the base station 204 may be a 5G radio access network (RAN) , a next generation RAN, a E-UTRAN, a non-terrestrial cell, or a legacy RAN, such as a UTRAN. As used herein, the term “5G RAN” or the like may refer to the base station 204 that operates in an NR or 5G wireless network 200, and the term “E- UTRAN” or the like may refer to a base station 204 that operates in an LTE or 4G wireless network 200. The UE 202 utilizes connections (or channels) 206A, 206B, each of which includes a physical communications interface or layer.

[0063] The base station 204 circuitry may include control circuitry 216 coupled with transmit circuitry 218 and receive circuitry 220. The transmit circuitry 218 and receive circuitry 220 may each be coupled with one or more antennas that may be used to enable communications via the air interface 208. The transmit circuitry 218 and receive circuitry 220 may be adapted to transmit and receive data, respectively, to any UE connected to the base station 204. The receive circuitry 220 may receive a plurality of uplink physical channels from one or more UEs, including the UE 202.

[0064] In FIG. 2, the one or more channels 206A, 206B are illustrated as an air interface to enable communicative coupling, and can be consistent with cellular communications protocols, such as a UMTS protocol, a 3GPP LTE protocol, an Advanced long term evolution (LTE-A) protocol, a LTE-based access to unlicensed spectrum (LTE-U) , a 5G protocol, a NR protocol, an NR-based access to unlicensed spectrum (NR-U) protocol, and / or any other communications protocol (s) . In implementations, the UE 202 may directly exchange communication data via a ProSe interface. The ProSe interface may alternatively be referred to as a sidelink (SL) interface and may include one or more logical channels, including but not limited to a Physical Sidelink Control Channel (PSCCH) , a Physical Sidelink Discovery Channel (PSDCH) , and a Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH) .

[0065] In general, downlink CSI codebooks in the 3GPP wireless telecommunication standards have evolved significantly over time. For instance, in Release-15, four codebook types were supported: Type I Single-Panel Codebook ( “typeI-SinglePanel” ) , Type I Multi-Panel Codebook ( “typeI-MultiPanel” ) , Type II Codebook ( “typeII” ) , and Type II Port Selection Codebook ( “typeII-PortSelection” ) . In Release-16, Type II codebook was enhanced for overhead reduction by spatial domain DFT basis and included support for Enhanced Type II Codebook ( “typeII-r16” ) and Enhanced Type II Port Selection Codebook ( “TypeII-PortSelection-r16 ” ) . In Release-17, Type II port selection codebook was further enhanced for channel with partial reciprocity and included support for further enhanced Type II port selection codebook ( “typeII-PortSelection-r17” ) . In Release-18, Type II codebook was enhanced for CJT (Coherent Joint Transmission) with up to 4 TRPs and included support for enhancement based on both “typeII-r16” and “typeII-PortSelection- r17” . Type II codebook was also enhanced in Release-18 to support CSI prediction with time domain compression of multiple PMI by spatial / Doppler domain DFT basis (enhancement based on both “typeII-r16” and “typeII-PortSelection-r17” ) .

[0066] As of Release-18 of the 3GPP wireless telecommunication standards, downlink CSI (PMI) codebook is only supported for up to 32 ports, due to the fact NR only supports maximum 32 CSI-RS ports. Advances in technology have made it possible to deploy more than 32 antenna elements, especially for mid and high frequency band. However, the 3GPP specifications (e.g., 5G NR) only supports a maximum 32 CSI-RS ports for DL CSI acquisition and MIMO operation Notably, the network (e.g., a base station) can perform transparent antenna elements to CSI-RS port mapping by hybrid beamforming. For example, for 128 antenna elements, 4 antenna elements need to be mapped to one CSI-RS port.

[0067] In Release-19, it was agreed (e.g., in Work Item Description RP-234007) to support hybrid beamforming supporting up to a total of 128 CSI-RS ports. Specifically, it was agreed to:

[0068] Specify CSI support for up to 128 CSI-RS ports, targeting FR1

[0069] a. Type-I codebook refinement supporting up to a total of 128 CSI-RS ports across all resources, assuming legacy CSI-RS resources (with up to 32 CSI-RS ports per resource) , based on extension of legacy codebooks

[0070] b. Type-II codebook refinement supporting up to a total of 128 CSI-RS ports across all resources, assuming legacy CSI-RS resources (with up to 32 CSI-RS ports per resource) , based on extension of legacy codebooks, without modifying any codebook parameter other than introducing additional values for the number of ports codebook parameter (s)

[0071] c. Extension of CRI (s) -based CSI reporting (CQI / PMI / RI calculated per CRI for ≥1 CRIs) for hybrid beamforming supporting up to a total of 128 CSI-RS ports across all resources, with up to 32 CSI-RS ports per resource, without new codebook design

[0072] The present disclosure provides CRI-based CSI reporting enhancements to support hybrid beamforming with more than 32 CSI-RS ports, such as up to a total of 128 CSI-RS ports across all resources, as noted in part (c) above. In accordance with an aspect of the present disclosure, to support the CRI enhancement for hybrid beam forming, for CMR configuration, CSI-RS resources  with the same number of ports can be configured for both Type I and Type II codebook. In some examples, all CSI-RS resources are configured in the same CSI-RS resource set, such as shown in FIG. 3A. In some examples, different CSI-RS resources are configured in different CSI-RS resource sets, as shown in FIG. 3B.

[0073] In some implementations, to support the CRI enhancement for hybrid beam forming, for CMR configuration, when CSI-RS resources with the same number of ports can be configured for both Type I and Type II codebook, one or more of the following restrictions are imposed on all of the CSI-RS resources configured in the same CSI report setting: all CSI-RS resources shall be configured with the same time domain behavior (e.g., all periodic, all semi-persistent or all aperiodic) ; all CSI-RS resources shall be configured with the same frequency domain bandwidth, all CSI-RS resources shall be configured with the same resource element (RE) location; and / or all CSI-RS resources shall be configured within the same connected mode discontinuous reception (CDRX) active time.

[0074] In some implementations, to support the CRI enhancement for hybrid beam forming, for CSI-IM (e.g., zero power interference measurement) resource configuration, only a single CSI-IM resource is configured. Such a CSI-IM can map to all CSI-RS resources configured as CMR. In some implementations, the same number of CSI-IM resources as the number of CSI-RS resource configured for CMR. In this manner, a one to one mapping between a CSI-IM resource and a CSI-RS resource can be obtained.

[0075] In some implementations, to support the CRI enhancement for hybrid beam forming, the network can restrict the CMR selection in a CRI report. In some examples, CRI (CMR selection) restriction can be configured according to one or more lists or bitmaps. For instance, assume a total of N CSI-RS resources are configured in a CMR. In this case, CRI restriction is configured as one or multiple lists of N-bit bitmap. For example, if N=8, two lists of bitmap {1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0} and {0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1} can be used, and the UE can select and report CRI from either the first 4 CSI-RS resources, or the last 4 CSI-RS resources.

[0076] In some examples, CRI (CMR selection) restriction can be configured as one or more candidate combination of CSI-RS resource selection. For instance, assume a total of N=8 CSI-RS resources are configured in a CMR. In this case, the CRI restriction can be configured as four candidate combinations, e.g.: {1, 2} , {3, 4} , {5, 6} , {7, 8} . In this example, the UE can select and  report CRI as one or more of the candidate combinations. Specifically, the UE can select and report, e.g., one of CSI-RS 1 and / or 2, one of CSI-RS 3 and / or 4, one of CSI-RS 5 and / or 6, and / or one of CSI-RS 7 and / or 8.

[0077] In some examples, the network can restrict CMR selection in the CRI report by configuring one or more CMRs for selection by the UE and include in the report. For example, assume a total of N=8 CSI-RS resources are configured as CMR. In this example, the network can configure (e.g., through RRC, such as in a CSI-ReportConfig IE, or other higher-layer signaling) the UE to report the i-th CSI-RS resource (e.g., the first CSI-RS resource) . It can then be left to the UE whether to report additional CSI-RS resources.

[0078] In accordance with an aspect of the present disclosure, to support the CRI enhancement for hybrid beam forming, a PMI can be included in the CSI report. In some example, for each reported CRI, the UE independently reports the corresponding PMI to indicate the preferred precoder for the corresponding CRI. In some examples, the PMI is differentially encoded with respect to a reference CRI (e.g., the first reported CRI) .

[0079] In some implementations, to support the CRI enhancement for hybrid beam forming, a RI can be included in the CSI report. In some examples, for each reported CRI, the UE independently reports the corresponding RI. In some examples, differential encoding with respect to a reference CRI can be used for RI reporting. The reference CRI can be the first reported CRI, and the first reported CRI can be assumed to have the highest (or lowest) RI. The RI of the other CRI is differentially encoded with respect to the reference CRI.

[0080] In some implementations, to support the CRI enhancement for hybrid beam forming, for CSI report, CQI can be included in the CSI report. In some examples, for each reported CRI, the UE independently reports the corresponding CQI. In some examples, differential encoding with respect to a reference CRI can be used for CQI reporting. The reference CRI can be the first reported CRI, and the first reported CRI can be assumed to have the highest (or lowest) CQI. The CQI of the other CRI is differentially encoded with respect to the reference CRI. Note that when a CRI has two CQI (e.g., for RI>4) , the higher or lower CQI can be used to determine whether the corresponding CRI is the reference CRI.

[0081] In some implementations, to support the CRI enhancement for hybrid beam forming, for CSI report, LI can be included in the CSI report. In some examples, for each reported CRI, the UE independently reports the corresponding LI.

[0082] In some implementations, to support the CRI enhancement for hybrid beam forming, for CSI report, the CSI can the encoded in the order shown in FIG. 4A for Type II codebook. In particular, CRI can be reported in CSI part 1, with CSI part 1 including CRI and the other CSI part 1 for the corresponding CRI. For the remaining CSI part 2, for each of group 0, group 1 and group 2, CSI is encoded in the order of reported CRI within the same group.

[0083] Alternatively, to support the CRI enhancement for hybrid beam forming, for CSI report, the CSI can the encoded in the order shown in FIG. 4B for Type II codebook. In particular, CRI can be reported in CSI part 1, with CSI part 1 including CRI and the other CSI part 1 for the corresponding CRI. For the remaining CSI part 2, for each of group 0, group 1 and group 2, CSI is encoded in the order of reported CRI across all groups.

[0084] To support the CRI enhancement for hybrid beam forming, for CSI report, the CSI can the encoded for Type 1 codebook in a similar manner as shown in FIG. 4A (or, alternatively, FIG. 4B) for Type II codebook, with the following mapping:

[0085] Type II part 1 <-> Type I part 1

[0086] Type II part 2 group 0 <-> Type I part 2 wideband

[0087] Type II part 2 group 1 <-> Type I part 2 subband of even subbands

[0088] Type II part 2 group 2 <-> Type I part 2 subband of odd subbands

[0089] In some implementations, to support the CRI enhancement for hybrid beam forming, for CSI report, portions of the CSI can be omitted. In some examples, for each omitted part (e.g., part1, part 2 group 0, part 2 group 1, part 2 group 2, part 2 wideband, part 2 even subband, or part 2 odd subband) , the UE omits all of the CRI, or reports all of the CRI. In other words, the UE does not perform per CRI omission for each part. In some examples, the UE performs per CRI omission for each part based on CRI priority. In this example, CRI priority can be the same as the order of reported CRI (e.g., the CRI reported / encoded first is considered as higher priority) .

[0090] In some implementations, to support the CRI enhancement for hybrid beam forming, for CBSR configuration, enhancements can be made to reduce the CBSR configuration overhead. For instance, in some examples, all the CSI-RS resources can share the same CBSR configuration. In some examples, CBSR can be configured independent of the antenna architecture (N1, N2) (e.g., independent of the antenna architecture configured via the CodebookConfig message in 3GPP TS 38.331) . In other words, when the network configures the antenna architecture (e.g., N1, N2) , the network can choose not to configure CBSR. When CBSR is not configured, the UE can assume that there is no CBSR restriction (e.g., the UE is free to select any spatial basis) .

[0091] FIG. 5 illustrates a flowchart of an example method 500, according to some implementations. For clarity of presentation, the description that follows generally describes method 500 in the context of the other figures in this description. For example, method 500 can be performed by UE 202 of FIG. 2. It will be understood that method 500 can be performed, for example, by any suitable system, environment, software, hardware, or a combination of systems, environments, software, and hardware, as appropriate. In some implementations, various steps of method 500 can be run in parallel, in combination, in loops, or in any order.

[0092] Operations of the method 500 include receiving, from a base station, configuration information specifying a plurality of channel state information reference signal (CSI-RS) resources (502) . The plurality of CSI-RS resources are specified in accordance with at least one rule for hybrid beamforming, such as a rule that specifies that the plurality of CSI-RS resources are configured in a same CSI-RS resource set (or in different resource sets) , or a rule that specifies that the plurality of CSI-RS resources are configured with: a same time domain behavior, a same frequency domain bandwidth, a same resource element location, or a same connected mode discontinuous reception (CDRX) active time, among other rules described herein.

[0093] CSI-RS corresponding to the plurality of CSI-RS resources specified in the configuration are received from the base station (504) . Based on the received CSI-RS, a report (e.g., a CSI or CRI report) is generated and transmitted to the base station (506) . The report can include at least one CSI-RS resource indicator (CRI) identifying a preferred CSI resource from among the plurality of CSI-RS resources, among other information described herein.

[0094] FIG. 6 illustrates a flowchart of an example method 600, according to some implementations. For clarity of presentation, the description that follows generally describes  method 600 in the context of the other figures in this description. For example, method 600 can be performed by BS 204 of FIG. 2. It will be understood that method 600 can be performed, for example, by any suitable system, environment, software, hardware, or a combination of systems, environments, software, and hardware, as appropriate. In some implementations, various steps of method 600 can be run in parallel, in combination, in loops, or in any order.

[0095] Operations of the method 600 include transmitting, to a user equipment (UE) , configuration information specifying a plurality of channel state information reference signal (CSI-RS) resources (602) . The plurality of CSI-RS resources are specified in accordance with at least one rule for hybrid beamforming, such as a rule that specifies that the plurality of CSI-RS resources are configured in a same CSI-RS resource set (or in different resource sets) , or a rule that specifies that the plurality of CSI-RS resources are configured with: a same time domain behavior, a same frequency domain bandwidth, a same resource element location, or a same connected mode discontinuous reception (CDRX) active time, among other rules described herein.

[0096] CSI-RS corresponding to the plurality of CSI-RS resources specified in the configuration are transmitted to the UE (604) . Based on the transmitted CSI-RS, a report (e.g., a CSI or CRI report) is received from the UE (606) . The report can include at least one CSI-RS resource indicator (CRI) identifying a preferred CSI resource from among the plurality of CSI-RS resources, among other information described herein.

[0097] FIG. 7 illustrates an example UE 700, according to some implementations. The UE 700 may be similar to and substantially interchangeable with UE 202 of FIG. 2.

[0098] The UE 700 may be any mobile or non-mobile computing device, such as, for example, mobile phones, computers, tablets, industrial wireless sensors (for example, microphones, pressure sensors, thermometers, motion sensors, accelerometers, inventory sensors, electric voltage / current meters, etc. ) , video devices (for example, cameras, video cameras, etc. ) , wearable devices (for example, a smart watch) , relaxed-IoT devices.

[0099] The UE 700 may include processors 702, RF interface circuitry 704, memory / storage 706, user interface 708, sensors 710, driver circuitry 712, power management integrated circuit (PMIC) 714, one or more antenna (s) 716, and battery 718. The components of the UE 700 may be implemented as integrated circuits (ICs) , portions thereof, discrete electronic devices, or other  modules, logic, hardware, software, firmware, or a combination thereof. The block diagram of FIG. 7 is intended to show a high-level view of some of the components of the UE 700. However, some of the components shown may be omitted, additional components may be present, and different arrangement of the components shown may occur in other implementations.

[0100] The components of the UE 700 may be coupled with various other components over one or more interconnects 720, which may represent any type of interface, input / output, bus (local, system, or expansion) , transmission line, trace, optical connection, etc., that allows various circuit components (on common or different chips or chipsets) to interact with one another.

[0101] The processors 702 may include processor circuitry such as, for example, baseband processor circuitry (BB) 722A, central processor unit circuitry (CPU) 722B, and graphics processor unit circuitry (GPU) 722C. The processors 702 may include any type of circuitry or processor circuitry that executes or otherwise operates computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes from memory / storage 706 to cause the UE 700 to perform operations as described herein.

[0102] In some implementations, the baseband processor circuitry 722A may access a communication protocol stack 724 in the memory / storage 706 to communicate over a 3GPP compatible network. In general, the baseband processor circuitry 722A may access the communication protocol stack to: perform user plane functions at a physical (PHY) layer, medium access control (MAC) layer, radio link control (RLC) layer, packet data convergence protocol (PDCP) layer, service data adaptation protocol (SDAP) layer, and PDU layer; and perform control plane functions at a PHY layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer, RRC layer, and a non-access stratum layer. In some implementations, the PHY layer operations may additionally / alternatively be performed by the components of the RF interface circuitry 704. The baseband processor circuitry 722A may generate or process baseband signals or waveforms that carry information in 3GPP-compatible networks. In some implementations, the waveforms for NR may be based cyclic prefix orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) “CP-OFDM” in the uplink or downlink, and discrete Fourier transform spread OFDM “DFT-S-OFDM” in the uplink.

[0103] The memory / storage 706 may include one or more non-transitory, computer-readable media that includes instructions (for example, communication protocol stack 724) that may be executed by one or more of the processors 702 to cause the UE 700 to perform various operations  described herein. The memory / storage 706 include any type of volatile or non-volatile memory that may be distributed throughout the UE 700. In some implementations, some of the memory / storage 706 may be located on the processors 702 themselves (for example, L1 and L2 cache) , while other memory / storage 706 is external to the processors 702 but accessible thereto via a memory interface. The memory / storage 706 may include any suitable volatile or non-volatile memory such as, but not limited to, dynamic random access memory (DRAM) , static random access memory (SRAM) , erasable programmable read only memory (EPROM) , electrically erasable programmable read only memory (EEPROM) , Flash memory, solid-state memory, or any other type of memory device technology.

[0104] The RF interface circuitry 704 may include transceiver circuitry and radio frequency front module (RFEM) that allows the UE 700 to communicate with other devices over a radio access network. The RF interface circuitry 704 may include various elements arranged in transmit or receive paths. These elements may include, for example, switches, mixers, amplifiers, filters, synthesizer circuitry, control circuitry, etc.

[0105] In the receive path, the RFEM may receive a radiated signal from an air interface via antenna (s) 716 and proceed to filter and amplify (with a low-noise amplifier) the signal. The signal may be provided to a receiver of the transceiver that downconverts the RF signal into a baseband signal that is provided to the baseband processor of the processors 702.

[0106] In the transmit path, the transmitter of the transceiver up-converts the baseband signal received from the baseband processor and provides the RF signal to the RFEM. The RFEM may amplify the RF signal through a power amplifier prior to the signal being radiated across the air interface via the antenna (s) 716. In various implementations, the RF interface circuitry 704 may be configured to transmit / receive signals in a manner compatible with NR access technologies.

[0107] The antenna (s) 716 may include one or more antenna elements to convert electrical signals into radio waves to travel through the air and to convert received radio waves into electrical signals. The antenna elements may be arranged into one or more antenna panels. The antenna (s) 716 may have antenna panels that are omnidirectional, directional, or a combination thereof to enable beamforming and multiple input, multiple output communications. The antenna (s) 716 may include microstrip antennas, printed antennas fabricated on the surface of one or more printed  circuit boards, patch antennas, phased array antennas, etc. The antenna (s) 716 may have one or more panels designed for specific frequency bands including bands in FR1 or FR2.

[0108] The user interface 708 includes various input / output (I / O) devices designed to enable user interaction with the UE 700. The user interface 708 includes input device circuitry and output device circuitry. Input device circuitry includes any physical or virtual means for accepting an input including, inter alia, one or more physical or virtual buttons (for example, a reset button) , a physical keyboard, keypad, mouse, touchpad, touchscreen, microphones, scanner, headset, or the like. The output device circuitry includes any physical or virtual means for showing information or otherwise conveying information, such as sensor readings, actuator position (s) , or other like information. Output device circuitry may include any number or combinations of audio or visual display, including, inter alia, one or more simple visual outputs / indicators (for example, binary status indicators such as light emitting diodes “LEDs” and multi-character visual outputs) , or more complex outputs such as display devices or touchscreens (for example, liquid crystal displays “LCDs, ” LED displays, quantum dot displays, projectors, etc. ) , with the output of characters, graphics, multimedia objects, and the like being generated or produced from the operation of the UE 700.

[0109] The sensors 710 may include devices, modules, or subsystems whose purpose is to detect events or changes in its environment and send the information (sensor data) about the detected events to some other device, module, subsystem, etc. Examples of such sensors include, inter alia, inertia measurement units including accelerometers, gyroscopes, or magnetometers; microelectromechanical systems or nanoelectromechanical systems including 3-axis accelerometers, 3-axis gyroscopes, or magnetometers; level sensors; temperature sensors (for example, thermistors) ; pressure sensors; image capture devices (for example, cameras or lensless apertures) ; light detection and ranging sensors; proximity sensors (for example, infrared radiation detector and the like) ; depth sensors; ambient light sensors; ultrasonic transceivers; microphones or other like audio capture devices; etc.

[0110] The driver circuitry 712 may include software and hardware elements that operate to control particular devices that are embedded in the UE 700, attached to the UE 700, or otherwise communicatively coupled with the UE 700. The driver circuitry 712 may include individual drivers allowing other components to interact with or control various input / output (I / O) devices that may  be present within, or connected to, the UE 700. For example, driver circuitry 712 may include a display driver to control and allow access to a display device, a touchscreen driver to control and allow access to a touchscreen interface, sensor drivers to obtain sensor readings of sensors 710 and control and allow access to sensors 710, drivers to obtain actuator positions of electro-mechanic components or control and allow access to the electro-mechanic components, a camera driver to control and allow access to an embedded image capture device, audio drivers to control and allow access to one or more audio devices.

[0111] The PMIC 714 may manage power provided to various components of the UE 700. In particular, with respect to the processors 702, the PMIC 714 may control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or DC-to-DC conversion.

[0112] In some implementations, the PMIC 714 may control, or otherwise be part of, various power saving mechanisms of the UE 700. A battery 718 may power the UE 700, although in some examples the UE 700 may be mounted deployed in a fixed location, and may have a power supply coupled to an electrical grid. The battery 718 may be a lithium ion battery, a metal-air battery, such as a zinc-air battery, an aluminum-air battery, a lithium-air battery, and the like. In some implementations, such as in vehicle-based applications, the battery 718 may be a typical lead-acid automotive battery.

[0113] FIG. 8 illustrates an example access node 800 (e.g., a base station or gNB) , according to some implementations. The access node 800 may be similar to and substantially interchangeable with base station 204. The access node 800 may include processors 802, RF interface circuitry 804, core network (CN) interface circuitry 806, memory / storage circuitry 808, and one or more antenna (s) 810.

[0114] The components of the access node 800 may be coupled with various other components over one or more interconnects 812. The processors 802, RF interface circuitry 804, memory / storage circuitry 808 (including communication protocol stack 814) , antenna (s) 810, and interconnects 812 may be similar to like-named elements shown and described with respect to FIG. 7. For example, the processors 802 may include processor circuitry such as, for example, baseband processor circuitry (BB) 816A, central processor unit circuitry (CPU) 816B, and graphics processor unit circuitry (GPU) 816C.

[0115] The CN interface circuitry 806 may provide connectivity to a core network, for example, a 5th Generation Core network (5GC) using a 5GC-compatible network interface protocol such as carrier Ethernet protocols, or some other suitable protocol. Network connectivity may be provided to / from the access node 800 via a fiber optic or wireless backhaul. The CN interface circuitry 806 may include one or more dedicated processors or FPGAs to communicate using one or more of the aforementioned protocols. In some implementations, the CN interface circuitry 806 may include multiple controllers to provide connectivity to other networks using the same or different protocols.

[0116] As used herein, the terms “access node, ” “access point, ” or the like may describe equipment that provides the radio baseband functions for data and / or voice connectivity between a network and one or more users. These access nodes can be referred to as BS, gNBs, RAN nodes, eNBs, NodeBs, RSUs, TRxPs or TRPs, and so forth, and can include ground stations (e.g., terrestrial access points) or satellite stations providing coverage within a geographic area (e.g., a cell) . As used herein, the term “NG RAN node” or the like may refer to an access node 800 that operates in an NR or 5G system (for example, a gNB) , and the term “E-UTRAN node” or the like may refer to an access node 800 that operates in an LTE or 4G system (e.g., an eNB) . According to various implementations, the access node 800 may be implemented as one or more of a dedicated physical device such as a macrocell base station, and / or a low power (LP) base station for providing femtocells, picocells or other like cells having smaller coverage areas, smaller user capacity, or higher bandwidth compared to macrocells.

[0117] In some implementations, all or parts of the access node 800 may be implemented as one or more software entities running on server computers as part of a virtual network, which may be referred to as a CRAN and / or a virtual baseband unit pool (vBBUP) . In V2X scenarios, the access node 800 may be or act as a “Road Side Unit. ” The term “Road Side Unit” or “RSU” may refer to any transportation infrastructure entity used for V2X communications. An RSU may be implemented in or by a suitable RAN node or a stationary (or relatively stationary) UE, where an RSU implemented in or by a UE may be referred to as a “UE-type RSU, ” an RSU implemented in or by an eNB may be referred to as an “eNB-type RSU, ” an RSU implemented in or by a gNB may be referred to as a “gNB-type RSU, ” and the like.

[0118] Various components may be described as performing a task or tasks, for convenience in the description. Such descriptions should be interpreted as including the phrase “configured to. ” Reciting a component that is configured to perform one or more tasks is expressly intended not to invoke 35 U.S.C. § 112 (f) interpretation for that component.

[0119] For one or more embodiments, at least one of the components set forth in one or more of the preceding figures may be configured to perform one or more operations, techniques, processes, or methods as set forth in the example section below. For example, the baseband circuitry as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth below. For another example, circuitry associated with a UE, base station, network element, etc., as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth below in the example section.

[0120] Examples

[0121] In the following sections, further exemplary embodiments are provided.

[0122] Example 1 includes receiving, from a base station, configuration information specifying a plurality of channel state information reference signal (CSI-RS) resources, the plurality of CSI-RS resources being specified in accordance with at least one rule for hybrid beamforming; receiving, from the base station, CSI-RS corresponding to the plurality of CSI-RS resources specified in the configuration; and transmitting, to the base station, a report including at least one CSI-RS resource indicator (CRI) identifying a preferred CSI resource from among the plurality of CSI-RS resources.

[0123] Example 2 includes the at least one rule specifies that the plurality of CSI-RS resources are configured in a same CSI-RS resource set.

[0124] Example 3 includes at least one rule specifies that the plurality of CSI-RS resources are configured with: a same time domain behavior, a same frequency domain bandwidth, a same resource element location, or a same connected mode discontinuous reception (CDRX) active time.

[0125] Example 4 includes the configuration information specifies a CSI interference measurement (CSI-IM) resource that maps to each of the plurality of CSI-RS resources, or a plurality of CSI-IM resources that each correspond to one of the plurality of CSI-RS resources.

[0126] Example 5 includes the configuration information specifies one or more bitmaps identifying one or more of the plurality of CSI-RS resources that are available for inclusion in the report.

[0127] Example 6 includes the configuration information specifies one or more combinations of the plurality of CSI-RS resources, and a single CSI-RS resource in each of the one or more combinations is available for inclusion in the report.

[0128] Example 7 includes the configuration information specifies at least one of the plurality of CSI-RS resources for inclusion in the report.

[0129] Example 8 includes the report includes a precoding matrix indicator (PMI) associated with each of the at least one CRI, and the PMI is independently encoded in the report.

[0130] Example 9 includes the report includes a rank indicator (RI) associated with each of the at least one CRI, the RI being independently encoded in the report or differentially encoded in the report with respect to a RI of a reference CRI.

[0131] Example 10 includes the report includes a channel quality indicator (CQI) associated with each of the at least one CRI, the CQI being independently encoded in the report or differentially encoded in the report with respect to a CQI of a reference CRI.

[0132] Example 11 includes the report includes a layer indicator (LI) associated with each of the at least one CRI, the LI being independently encoded in the report.

[0133] Example 12 includes the report includes a first part including a first CRI and CSI associated with the first CRI, and a second part including one or more second CRI and CSI associated with the one or more second CRI, the second part being encoded in an order of reported CRI within the same group.

[0134] Example 13 includes the report includes a first part including a first CRI and CSI associated with the first CRI, and a second part including one or more second CRI and CSI associated with the one or more second CRI, the second part beingencoded in an order of reported CRI across all groups.

[0135] Example 14 includes omitting one or more CRIs from the report, the omitting being based on CRI priority.

[0136] Example 15 includes receiving information specifying a codebook subset restriction (CBSR) configuration, each of the plurality of CSI-RS resources sharing the CBSR configuration, and the CBSR being configured independent of antenna architecture.

[0137] Example 16 includes the plurality of CSI-RS resources include the same number of CSI-RS ports and are configured for both Type I and Type II codebook.

[0138] Example 17 includes each of the plurality of CSI-RS are received over 32 CSI-RS ports.

[0139] Example 18 includes the method is performed by a user equipment (UE) or one or more baseband processors.

[0140] Example 19 includes transmitting, to a user equipment (UE) , configuration information specifying a plurality of channel state information reference signal (CSI-RS) resources, the plurality of CSI-RS resources being specified in accordance with at least one rule for hybrid beamforming; transmitting, to the UE, CSI-RS corresponding to the plurality of CSI-RS resources specified in the configuration; and receiving, from the UE, a report including at least one CSI-RS resource indicator (CRI) identifying a preferred CSI resource from among the plurality of CSI-RS resources.

[0141] Example 20 includes the at least one rule specifies that the plurality of CSI-RS resources are configured in a same CSI-RS resource set.

[0142] Example 21 includes the at least one rule specifies that the plurality of CSI-RS resources are configured with: a same time domain behavior, a same frequency domain bandwidth, a same resource element location, or a same connected mode discontinuous reception (CDRX) active time.

[0143] Example 22 includes the configuration information specifies a CSI interference measurement (CSI-IM) resource that maps to each of the plurality of CSI-RS resources, or a plurality of CSI-IM resources that each correspond to one of the plurality of CSI-RS resources.

[0144] Example 23 includes the configuration information specifies one or more bitmaps identifying one or more of the plurality of CSI-RS resources that are available for inclusion in the report.

[0145] Example 24 includes the configuration information specifies one or more combinations of the plurality of CSI-RS resources, and a single CSI-RS resource in each of the one or more combinations is available for inclusion in the report.

[0146] Example 25 includes the configuration information specifies at least one of the plurality of CSI-RS resources for inclusion in the report.

[0147] Example 26 includes the report includes a precoding matrix indicator (PMI) associated with each of the at least one CRI, the PMI being independently encoded in the report.

[0148] Example 27 includes the report includes a rank indicator (RI) associated with each of the at least one CRI, the RI being independently encoded in the report or differentially encoded in the report with respect to a RI of a reference CRI.

[0149] Example 28 includes the report includes a channel quality indicator (CQI) associated with each of the at least one CRI, the CQI being independently encoded in the report or differentially encoded in the report with respect to a CQI of a reference CRI.

[0150] Example 29 includes the report includes a layer indicator (LI) associated with each of the at least one CRI, the LI being independently encoded in the report.

[0151] Example 30 includes the report includes a first part including a first CRI and CSI associated with the first CRI, and a second part including one or more second CRI and CSI associated with the one or more second CRI, the second part being encoded in an order of reported CRI within the same group.

[0152] Example 31 includes the report includes a first part including a first CRI and CSI associated with the first CRI, and a second part including one or more second CRI and CSI associated with the one or more second CRI, the second part being encoded in an order of reported CRI across all groups.

[0153] Example 32 includes transmitting, to the UE, information specifying a codebook subset restriction (CBSR) configuration, each of the plurality of CSI-RS resources sharing the CBSR configuration, and the CBSR being configured independent of antenna architecture.

[0154] Example 33 includes the plurality of CSI-RS resources include the same number of CSI-RS ports and are configured for both Type I and Type II codebook.

[0155] Example 34 includes performing a first beamforming operation on the plurality of CSI-RS resources to generate an output signal for each of 32 CSI-RS ports; and performing a second beamforming operation on the output signal for each of the 32 CSI-RS ports to generate output signals for 128 or more antenna elements.

[0156] Example 35 may include one or more non-transitory computer-readable media including instructions to cause an electronic device, upon execution of the instructions by one or more processors of the electronic device, to perform one or more elements of a method described in or related to any of examples 1-34, or any other method or process described herein.

[0157] Example 36 may include an apparatus including logic, modules, and / or circuitry (e.g., processing circuitry) to perform one or more elements of a method described in or related to any of examples 1-34, or any other method or process described herein.

[0158] Example 37 may include a method, technique, or process as described in or related to any of examples 1-34, or portions or parts thereof.

[0159] Example 38 may include an apparatus including: one or more processors and one or more computer-readable media including instructions that, when executed by the one or more processors, cause the one or more processors to perform the method, techniques, or process as described in or related to any of examples 1-34, or portions thereof.

[0160] Example 39 may include a signal as described in or related to any of examples 1-34, or portions or parts thereof.

[0161] Example 40 may include a computer program including instructions, wherein execution of the program by a processing element is to cause the processing element to carry out the method, techniques, or process as described in or related to any of examples 1-34, or portions thereof. The operations or actions performed by the instructions executed by the processing element can include the methods of any one of examples 1-34.

[0162] Example 41 may include a method of communicating in a wireless network as shown and described herein.

[0163] Example 42 may include a system for providing wireless communication as shown and described herein. The operations or actions performed by the system can include the methods of any one of examples 1-34.

[0164] Example 43 may include a device for providing wireless communication as shown and described herein. The operations or actions performed by the device can include the methods of any one of examples 1-34.

[0165] The previously-described examples 1-44 are implementable using a computer-implemented method; a non-transitory, computer-readable medium storing computer-readable instructions to perform the computer-implemented method; and a computer system including a computer memory interoperably coupled with a hardware processor configured to perform the computer-implemented method or the instructions stored on the non-transitory, computer-readable medium.

[0166] A system, e.g., a base station, an apparatus including one or more baseband processors, and so forth, can be configured to perform particular operations or actions by virtue of having software, firmware, hardware, or a combination of them installed on the system that in operation causes or cause the system to perform the actions. The operations or actions performed either by the system can include the methods of any one of examples 1-34.

[0167] Any of the above-described examples may be combined with any other example (or combination of examples) , unless explicitly stated otherwise. The foregoing description of one or more implementations provides illustration and description, but is not intended to be exhaustive or to limit the scope of embodiments to the precise form disclosed. Modifications and variations are possible in light of the above teachings or may be acquired from practice of various embodiments.

[0168] Although the embodiments above have been described in considerable detail, numerous variations and modifications will become apparent to those skilled in the art once the above disclosure is fully appreciated. It is intended that the following claims be interpreted to embrace all such variations and modifications.

[0169] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or  governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

Claims

1.A method, comprising:receiving, from a base station, configuration information specifying a plurality of channel state information reference signal (CSI-RS) resources, wherein the plurality of CSI-RS resources are specified in accordance with at least one rule for hybrid beamforming;receiving, from the base station, CSI-RS corresponding to the plurality of CSI-RS resources specified in the configuration; andtransmitting, to the base station, a report comprising at least one CSI-RS resource indicator (CRI) identifying a preferred CSI resource from among the plurality of CSI-RS resources.2.The method of claim 1, wherein the at least one rule specifies that the plurality of CSI-RS resources are configured in a same CSI-RS resource set.3.The method of claims 1 or 2, wherein the at least one rule specifies that the plurality of CSI-RS resources are configured with: a same time domain behavior, a same frequency domain bandwidth, a same resource element location, or a same connected mode discontinuous reception (CDRX) active time.4.The method of any preceding claim, wherein the configuration information specifies a CSI interference measurement (CSI-IM) resource that maps to each of the plurality of CSI-RS resources, or a plurality of CSI-IM resources that each correspond to one of the plurality of CSI-RS resources.5.The method of any preceding claim, wherein the configuration information specifies one or more bitmaps identifying one or more of the plurality of CSI-RS resources that are available for inclusion in the report.6.The method of any preceding claim, wherein the configuration information specifies one or more combinations of the plurality of CSI-RS resources, and wherein a single CSI-RS resource in each of the one or more combinations is available for inclusion in the report.7.The method of any preceding claim, wherein the configuration information specifies at least one of the plurality of CSI-RS resources for inclusion in the report.8.The method of any preceding claim, wherein the report comprises a precoding matrix indicator (PMI) associated with each of the at least one CRI, wherein the PMI is independently encoded in the report.9.The method of any preceding claim, wherein the report comprises a rank indicator (RI) associated with each of the at least one CRI, wherein the RI is independently encoded in the report or differentially encoded in the report with respect to a RI of a reference CRI.10.The method of any preceding claim, wherein the report comprises a channel quality indicator (CQI) associated with each of the at least one CRI, wherein the CQI is independently encoded in the report or differentially encoded in the report with respect to a CQI of a reference CRI.11.The method of any preceding claim, wherein the report comprises a layer indicator (LI) associated with each of the at least one CRI, wherein the LI is independently encoded in the report.12.The method of any preceding claim, wherein the report comprises a first part comprising a first CRI and CSI associated with the first CRI, and a second part comprising one or more second CRI and CSI associated with the one or more second CRI, wherein the second part is encoded in an order of reported CRI within the same group.13.The method of any preceding claim, wherein the report comprises a first part comprising a first CRI and CSI associated with the first CRI, and a second part comprising one or more second CRI and CSI associated with the one or more second CRI, wherein the second part is encoded in an order of reported CRI across all groups.14.The method of any preceding claim, further comprising:omitting one or more CRIs from the report, wherein the omitting is based on CRI priority.15.The method of any preceding claim, further comprising:receiving information specifying a codebook subset restriction (CBSR) configuration, wherein each of the plurality of CSI-RS resources share the CBSR configuration, and wherein the CBSR is configured independent of antenna architecture.16.The method of any preceding claim, wherein the plurality of CSI-RS resources comprise the same number of CSI-RS ports and are configured for both Type I and Type II codebook.17.The method of any preceding claim, wherein each of the plurality of CSI-RS are received over 32 CSI-RS ports.18.The method of any preceding claim, wherein the method is performed by a user equipment (UE) or one or more baseband processors.19.A non-transitory computer storage medium encoded with instructions that, when executed, cause one or more processors to perform the method of any preceding claim.20.An apparatus comprising one or more baseband processors configured to perform the method of any of claims 1 to 18.21.A method, comprising:transmitting, to a user equipment (UE) , configuration information specifying a plurality of channel state information reference signal (CSI-RS) resources, wherein the plurality of CSI-RS resources are specified in accordance with at least one rule for hybrid beamforming;transmitting, to the UE, CSI-RS corresponding to the plurality of CSI-RS resources specified in the configuration; andreceiving, from the UE, a report comprising at least one CSI-RS resource indicator (CRI) identifying a preferred CSI resource from among the plurality of CSI-RS resources.22.The method of claim 21, wherein the at least one rule specifies that the plurality of CSI-RS resources are configured in a same CSI-RS resource set.23.The method of claims 21 or 22, wherein the at least one rule specifies that the plurality of CSI-RS resources are configured with: a same time domain behavior, a same frequency domain bandwidth, a same resource element location, or a same connected mode discontinuous reception (CDRX) active time.24.The method of any of claims 21 to 23, wherein the configuration information specifies a CSI interference measurement (CSI-IM) resource that maps to each of the plurality of CSI-RS resources, or a plurality of CSI-IM resources that each correspond to one of the plurality of CSI-RS resources.25.The method of any of claims 21 to 24, wherein the configuration information specifies one or more bitmaps identifying one or more of the plurality of CSI-RS resources that are available for inclusion in the report.26.The method of any of claims 21 to 25, wherein the configuration information specifies one or more combinations of the plurality of CSI-RS resources, and wherein a single CSI-RS resource in each of the one or more combinations is available for inclusion in the report.27.The method of any of claims 21 to 26, wherein the configuration information specifies at least one of the plurality of CSI-RS resources for inclusion in the report.28.The method of any of claims 21 to 27, wherein the report comprises a precoding matrix indicator (PMI) associated with each of the at least one CRI, wherein the PMI is independently encoded in the report.29.The method of any of claims 21 to 28, wherein the report comprises a rank indicator (RI) associated with each of the at least one CRI, wherein the RI is independently encoded in the report or differentially encoded in the report with respect to a RI of a reference CRI.30.The method of any of claims 21 to 29, wherein the report comprises a channel quality indicator (CQI) associated with each of the at least one CRI, wherein the CQI is independently encoded in the report or differentially encoded in the report with respect to a CQI of a reference CRI.31.The method of any of claims 21 to 30, wherein the report comprises a layer indicator (LI) associated with each of the at least one CRI, wherein the LI is independently encoded in the report.32.The method of any of claims 21 to 31, wherein the report comprises a first part comprising a first CRI and CSI associated with the first CRI, and a second part comprising one or more second CRI and CSI associated with the one or more second CRI, wherein the second part is encoded in an order of reported CRI within the same group.33.The method of any of claims 21 to 32, wherein the report comprises a first part comprising a first CRI and CSI associated with the first CRI, and a second part comprising one or more second CRI and CSI associated with the one or more second CRI, wherein the second part is encoded in an order of reported CRI across all groups.34.The method of any of claims 21 to 33, further comprising:transmitting, to the UE, information specifying a codebook subset restriction (CBSR) configuration, wherein each of the plurality of CSI-RS resources share the CBSR configuration, and wherein the CBSR is configured independent of antenna architecture.35.The method of any of claims 21 to 34, wherein the plurality of CSI-RS resources comprise the same number of CSI-RS ports and are configured for both Type I and Type II codebook.36.The method of any of claims 21 to 35, wherein transmitting the CSI-RS comprises:performing a first beamforming operation on the plurality of CSI-RS resources to generate an output signal for each of 32 CSI-RS ports; andperforming a second beamforming operation on the output signal for each of the 32 CSI-RS ports to generate output signals for 128 or more antenna elements.37.A non-transitory computer storage medium encoded with instructions that, when executed, cause one or more processors to perform the method of any of claims 21 to 36.38.An apparatus comprising one or more baseband processors configured to perform the method of any of claims 21 to 36.

Citation Information

Patent Citations

  • Information reporting method, communication device and storage medium

    CN117956563A

  • Configuration method for CSI-RS, feedback method and device for CSI, and communication system

    WO2017193278A1

  • Techniques for configuration of a joint channel state information reference signal resource and channel state information reference signal port selection codebook

    WO2023108594A1