User equipment antenna port selection for reporting phase offset

By selecting antenna ports for phase offset reporting using CSI-RS resources and SRS parameters, the UE improves synchronization and communication quality in multi-TRP systems, addressing synchronization issues and reducing power consumption.

WO2026011412A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-15GOOGLE LLC +1
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/105147
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-12
Publication Date
2026-01-15

AI Technical Summary

Technical Problem

In multi-TRP wireless communication systems, the lack of synchronization between transmission and reception points (TRPs) due to different propagation delays and phase offsets leads to channel mismatches, degrading channel state information measurement and communication quality.

Method used

A method for user equipment (UE) to select antenna ports for phase offset reporting using CSI-RS resources and SRS parameters, allowing accurate phase offset calculation and improved synchronization between TRPs and UE.

Benefits of technology

Enhances communication quality by accurately determining phase offsets, facilitating more synchronized and error-free communication between network entities and UE, and reducing power consumption by optimizing antenna port usage.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024105147_15012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024105147_15012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Systems, methods and apparatuses include techniques for a user equipment (UE) (130) to select antenna ports for determining phase offset PO in multiple transmission and reception point (multi-TRP) operation, The UE may receive, from a network entity (120), at least one channel state information (CSI) report configuration (104) including at least one of:one or more CSI reference signal (CSI-RS) resources for channel measurement, and one or more sounding reference signal (SRS) parameters associated with antenna port selection for phase offset (PO) reporting. The UE may receive, from the network entity, the one or more CSI-RS resources. The UE may transmit, to the network entity, at least one PO report (116) based on the at least one CSI report configuration and the one or more CSI-RS resources.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

USER EQUIPMENT ANTENNA PORT SELECTION FOR REPORTING PHASE OFFSETBACKGROUND

[0001] The quality of service between a user equipment (UE) and a network entity (e.g., a base station) can be degraded by various factors, such as loss in signal strength, bandwidth limitations, interfering signals, and so forth. As an example, a UE operating at a cell edge can be impacted by weak signal quality. A network entity may utilize multiple transmission and reception points (TRPs) for communicating with a UE to improve communication quality. In multi-TRP operation, a network entity such as a base station may have multiple TRPs (for example, macro-cells, small cells, pico-cells, femto-cells, remote radio heads, relay nodes, etc. ) located at different geographic locations within a cell. A network entity coordinates joint scheduling, transmission, and reception for the multiple TRPs when communicating with a UE. The use of multiple TRPs may improve reliability, coverage, and network capacity. For example, a UE at a cell edge may be served by multiple TRPs for improved signal transmission and reception resulting in increased throughput for the UE. The joint scheduling and transmission of signals from a network entity via multiple TRPs may be referred to as “coherent joint transmission. ”

[0002] BRIEF SUMMARY

[0003] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0004] One innovative aspect of the subject matter described in this disclosure can be implemented as a method for wireless communications by a user equipment (UE) . The method may include receiving, from a network entity, at least one channel state information (CSI) report configuration, the at least one CSI report configuration including at least one of: one or more CSI reference signal (CSI-RS) resources for channel measurement, and one or more sounding reference signal (SRS) parameters associated with antenna port selection for phase offset (PO) reporting. The method may further include receiving, from the network entity, the one or more CSI-RS resources. The method may also include transmitting, to the network entity, at least one PO report based on the at least one CSI report configuration and the one or more CSI-RS resources.

[0005] Another innovative aspect of the subject matter described in this disclosure can be implemented as a method for wireless communications by a network entity. The method may include transmitting, to a UE, at least one CSI report configuration, the at least one CSI  report configuration including at least one of: one or more CSI-RS resources for channel measurement, and one or more SRS parameters associated with antenna port selection for PO reporting. The method may also include transmitting, to the UE, the one or more CSI-RS resources. The method may also include receiving, from the UE, at least one PO report based on the at least one CSI report configuration and the one or more CSI-RS resources.

[0006] Another innovative aspect of the subject matter described in this disclosure can be implemented as an apparatus or system. In some implementations, an apparatus includes a communication unit and a processing system. The processing system is configured to control the communication unit to implement any one of the methods described in this document.

[0007] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0008] Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale. Like reference numbers and designations in the various drawings indicate like elements. To easily identify the discussion of any particular element or act, the most significant digit or digits in a reference number refer to the figure number in which that element is first introduced.

[0009] FIG. 1 is a diagram illustrating an example wireless system including a user equipment (UE) communicating with a network entity via multiple transmission and reception points (TRPs) using coherent joint transmission (CJT) .

[0010] FIG. 2 is a sequence diagram illustrating example operations of a communications process for selecting UE antenna ports for a phase offset (PO) report.

[0011] FIG. 3A illustrates an example channel state information (CSI) report configuration for sounding reference signal (SRS) antenna port selection based on multiple SRS resource sets with different time domain behavior in an active uplink bandwidth part or serving cell.

[0012] FIG. 3B illustrates a first example CSI report configuration for SRS antenna port selection based on multiple SRS resource sets for joint antenna switching.

[0013] FIG. 3C illustrates a second example CSI report configuration for SRS antenna port selection based on multiple SRS resource sets for joint antenna switching.

[0014] FIG. 4A illustrates a first example selection of UE antenna ports to receive CSI reference signal (CSI-RS) resource sets based on a transmission occasion of an associated SRS.

[0015] FIG. 4B illustrates a second example selection of UE antenna ports to receive CSI-RS resource sets based on a transmission occasion of an associated SRS.

[0016] FIG. 5 illustrates an example of SRS transmission based on a time window.

[0017] FIG. 6 illustrates an example of PO measurement based on multiple CSI-RS resources in a resource group.

[0018] FIG. 7 illustrates an example of determining transmission occasions for CSI-RS for PO measurement and reporting when a time restriction is not configured.

[0019] FIG. 8 illustrates an example of associated SRS antenna port hopping based on transmission occasions of CSI-RS resource sets.

[0020] FIG. 9 is a flow chart illustrating first example UE operations of a method for selecting UE antenna ports for a PO report.

[0021] FIG. 10 is a flow chart illustrating first example network entity operations of a method for selecting UE antenna ports for a PO report.

[0022] FIG. 11 is a flow chart illustrating second example UE operations of a method for selecting UE antenna ports for a PO report.

[0023] FIG. 12 is a flow chart illustrating second example network entity operations of a method for selecting UE antenna ports for a PO report.

[0024] FIG. 13 is a block diagram illustrating example configurations of a network entity and a user equipment.DETAILED DESCRIPTION

[0025] The following description is directed to certain implementations for the purpose of describing the innovative aspects of this disclosure. However, a person having ordinary skill in the art will readily recognize that the teachings herein can be applied in a multitude of different ways. Some of the examples in this disclosure are based on wireless communication according to the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) wireless standards, such as the 4th generation (4G) Long Term Evolution (LTE) , 5th generation (5G) New Radio (NR) , and 6th generation (6G) standards. However, the described implementations can be implemented in any device, system, or network that is capable of transmitting and receiving radio frequency signals according to any of the wireless communication standards, including any of the Institute of Electrical and Electronics  Engineers (IEEE) 802.11, 802.15, or 802.16 wireless standards, or other known signals that are used to communicate within a wireless, cellular, or internet of things (IOT) network, such as a system utilizing 3G, 4G, 5G, 6th generation (6G) , WiFi or future radio technology.

[0026] As described above, some wireless communication systems use coherent joint transmission (CJT) in multiple transmission and reception point (multi-TRP) operation to improve signal quality for signals communicated between a network entity and a user equipment (UE) , thereby improving communication efficiency and throughput. In multi-TRP operation, the TRPs may be located at different distances and directions from the UE. For example, the UE may receive signals from multiple TRPs via multiple antenna ports, where each TRP is at a different distance and different direction from the UE (and the UE’s antenna ports) . This may result in different Doppler shifts associated with each signal received by the UE from the different TRPs and different UE antenna ports. Additionally, the TRPs may not be fully synchronized with one another, may be at different distances from the UE, and / or may have different propagation delays associated with each signal received by the UE from the different TRPs. The lack of full synchronization between TRPs and / or the different propagation delays may result in different time offsets, frequency offsets, or phase offsets for signals transmitted and received by the different TRPs with respect to the UE. This lack of synchronization may cause channel mismatches for channel state information (CSI) measurement, which may lead to performance degradation and user dissatisfaction.

[0027] To mitigate the effects of different propagation delays, the network entity may configure the UE to report time offsets (TOs) , frequency offsets (FOs) , and / or phase offsets (POs) associated with the different TRPs. For example, the network entity may configure CSI reference signal (CSI-RS) resources for time, frequency, and / or phase offset measurement. In some aspects, the CSI-RS resources may be configured for tracking and may be referred to as tracking reference signal (TRS) . As such, descriptions of techniques for CSI-RSs may apply as well to TRSs, and the two may be used interchangeably.

[0028] Various aspects of this disclosure relate to techniques for a UE to determine antenna ports for calculating phase offset associated with communication via different TRPs. To accurately calculate PO, the UE antenna ports used for receiving CSI reference signals (CSI-RSs) should be based on the same antenna ports used by the UE for transmitting sounding reference signals (SRSs) . Further, when calculating PO, it is desirable to select antenna ports having a higher signal quality compared to other antenna ports that may have lower signal quality because the lower signal quality can inaccurately skew the PO measurement. To facilitate such selection, in some aspects, the network entity  may transmit, to the UE, a CSI report configuration that configures one or more CSI-RS resources for channel measurement. Additionally, the configuration information includes SRS parameters associated with antenna port selection for reporting PO. Based on the configuration, the UE can select antenna ports for use in calculating PO for the TRPs based on the CSI-RS received via the selected antenna ports. The UE can report the PO to the network entity for use in adjusting signal transmissions from the different TRPs based on the reported PO.

[0029] According to aspects of this disclosure, the network entity may configure UE according to various techniques for antenna port selection. In some aspects, the network entity configures the UE with a semi-static set of associated SRS antenna ports from which the UE may select for PO calculation based on the SRS antenna ports with the highest quality signals. In some aspects, the network entity configures the UE for dynamic selection of associated SRS antenna ports for PO calculation based on the SRS antenna ports with the highest quality signals. In some aspects, the network entity configures the UE with for SRS antenna port hopping and the UE selects SRS antenna ports among the current set of SRS antenna ports.

[0030] Particular implementations of the subject matter described in this disclosure may be implemented to realize one or more potential advantages. One potential technical advantage of this disclosure is that the UE can accurately determine PO for different TRPs used to communicate with a network entity. The network entity can use this more accurate PO to improve the synchronization of signals communicated between the TRPs and the UE when compared to existing systems. This improved synchronization can facilitate improved and more error-free communication between the network entity and the UE.

[0031] In the discussion below, reference may be made to “antenna ports” , for example, SRS antenna ports and UE antenna ports. Unless stated otherwise, such references may also include a single antenna port.

[0032] FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating an example wireless system including a user equipment communicating with a network entity via multiple transmit / receive points using coherent joint transmission. In the example shown in FIG. 1, wireless communication system 100 includes a UE 130 that wirelessly communicates with a network entity 120 via TRPs 122A-122D in a multi-TRP mode of operation. Although illustrated as a smartphone in FIG. 1, the UE 130 may be implemented as any suitable computing or electronic device, such as a mobile communication device, a modem, cellular phone, gaming device, navigation device, media device, laptop computer, desktop computer, tablet computer, smart  appliance, vehicle-based communication system, an Internet-of-things (IoT) device (e.g., sensor node, controller / actuator node, combination thereof) , and the like. Network entity network entity 120 (e.g., base station, an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network Node B (E-UTRAN Node B) , evolved Node B, eNodeB, eNB, Next Generation Node B, gNode B, gNB, ng-eNB, access point, radio head or the like) may be implemented in a macrocell, microcell, small cell, picocell, or the like, or any combination thereof. The network entity 120 may be configured to use multiple-input multiple-output (MIMO) communication in which multiple TRPs (such as TRPs 122A-122D) associated with the network entity 120 are used to exchange wireless communication signals with UE 130.

[0033] In some aspects, the functionality, and thus the hardware components, of the network entity 120 may be distributed across multiple network nodes or devices and may be distributed in a manner to perform the functions described herein. As one example, the functionality of network entity 120 may be distributed across a radio unit (RU) , distributed unit (DU) , or central unit (CU) .

[0034] The UE 130 may communicate with network entity 120 and TRPs 122A-122D using wireless links (not shown in FIG. 1) , which may be implemented as any suitable type of wireless link. The wireless links may include one or more wireless links (e.g., radio links) or bearers implemented using any suitable communication protocol or standard, or combination of communication protocols or standards, such as 3GPP LTE, 5G NR, and so forth. Multiple wireless links may be aggregated in a carrier aggregation to provide a higher data rate for the UE 130.

[0035] The network entity 120 and TRPs 122A-122D support wireless communication with one or more UEs, such as UE 130, via radio frequency (RF) signaling using one or more applicable radio access technologies (RATs) as specified by one or more communications protocols or standards. The network entity 120 and the TRPs 122A-122D may employ any of a variety of RATs, such as operating as a NodeB (or base transceiver station (BTS) ) for a Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) RAT (also known as “3G” ) , operating as an enhanced NodeB ( “eNB” ) for a 3GPP LTE RAT, operating as a 5G node B ( “gNB” ) for a 3GPP 5G NR RAT, and the like.

[0036] The network entity 120 and TRPs 122A-122D may be part of a radio access network (RAN) , for example, an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) , 5G NR RAN, or NR RAN. The network entity 120 may be connected to a core network 150. For example, the network entity 120 may connect to the core network 150 through an NG2 interface for control-plane signaling and using an NG3 interface for user- plane data communications when connecting to a 5G core network or using an Si interface for control-plane signaling and user-plane data communications when connecting to an Evolved Packet Core (EPC) network. The network entity 120 may communicate using an Xn Application Protocol (XnAP) through an Xn interface or using an X2 Application Protocol (X2AP) through an X2 interface to exchange user-plane and control-plane data. The UE 130 may connect, via the core network 150, to one or more wide area networks (WANs) 160 or other packet data networks (PDNs) , such as the Internet.

[0037] Network entity 120 may be coupled to TRPs via fronthaul networks. Fronthaul networks 132A and 132B are shown in FIG. 1 coupling network entity 120 to TRPs 122C and 122D respectively. Similarly, fronthaul networks may couple network entity 120 to other TRPs, for example, TRP 122A and 122B. As an example, fronthaul networks 132A and 132B may be high performance networks such as fiber optic networks.

[0038] Communications between network entity 120 and UE 130 utilize an uplink (UL) transmission path 134 for RF transmissions from the UE 130 to the network entity 120 and a downlink (DL) transmission path 136 for RF transmissions from the network entity 120 to the UE 130. As such, in the context of the UL transmission path 134, the UE 130 serves as the data sending device and the network entity 120 serves as the data receiving device, whereas in the context of the DL transmission path 136, the network entity 120 serves as the data sending device and the UE 130 serves as the data receiving device. UL transmission path 134 and DL transmission path 136 may utilize multiple communications channels for signal transmission. The multiple channels may each have different purposes.

[0039] UL transmission path 134 may include a physical uplink shared channel (PUSCH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , and a physical random access channel (PRACH) . The UE 130 uses the PUSCH for the transmission of user data, such as voice data, video data, or text message data from UE 130 to network entity 120. Additionally, the UE 130 may use the PUSCH to transmit control information (e.g., uplink control information (UCI) ) . The multiple UEs may share the PUSCH. The UE 130 uses the PUCCH for transmitting control information (e.g., UCI) from the UE 130 to the network, such as channel quality feedback, scheduling requests, and acknowledgments. The PRACH is used for random access in the uplink direction, enabling the UE 130 to access the system.

[0040] DL transmission path 136 may include one or more of a physical downlink shared channel (PDSCH) , a physical downlink control channel (PDCCH) , a physical broadcast channel (PBCH) , or a paging channel. The PDSCH is used for transmission of user data from the network entity to the UE 130. The PDSCH may be shared by multiple UEs. As  with the PUSCH, the data may be any type of information, such as voice data, video data, or text message data. The paging channel is used to notify the UE 130 that there is incoming traffic for it from the network entity 120.

[0041] UE 130 and network entity 120 may use channel state information (CSI) to optimize the quality of communications between the UE 130 and network entity 120 or a TRP. The network entity 120 may provide a CSI report configuration to the UE 130 for use in reporting the CSI to the network entity 120. For a CSI report, the UE 130 may report at least one of rank indicator (RI) , precoder matrix indicator (PMI) , channel quality indicator (CQI) , and layer indicator (LI) . RI and PMI may be used to indicate the digital precoder, CQI may be used to indicate the signal-to-interference plus noise (SINR) status in order to assist the network entity 120 to determine the modulation and coding scheme (MCS) , and LI may be used to identify the strongest layer for the reported precoder indicated by RI and PMI.

[0042] The network entity 120 may configure the UE 130 to measure and report the CSI for CJT from multiple TRPs (e.g., TRPs 122A-122D) . The network entity 120 may configure the UE 130 to measure and report the CSI based on a list of CSI-RS resources. The network entity 120 transmits CSI-RS on the CSI-RS resources from the different TRPs 122A-122D as shown in FIG. 1. The UE 130 may analyze the CSI-RS for each TRP and calculate the various CSI parameters based on the analysis. The UE 130 may report the CSIs for each TRP to the network entity 120, which may use the reported CSIs to adjust various signal transmission parameters to attempt to optimize the communication between each TRP 122A-122D and UE 130.

[0043] In coherent joint transmission, the UE 130 receives downlink signals from multiple TRPs (e.g., TRPs 122A and 122B) with antenna combining. As an example, assume that R TRPs are used for CJT of downlink signals. At a downlink subcarrier k symbol l of a physical downlink shared channel (PDSCH) , the received signal Yk in the frequency domain can be obtained as follows: Yk,l=Hk,lWkXk,l+Nk,l                         (1)

[0044] where indicates the channel between the TRP j and the UE 130;  is the digital precoder from TRP j;  is the modulated symbol before precoding;  is the noise plus interference, and T indicates the transpose of the matrix.

[0045] The locations of TRPs used for transmissions to the UE 130 can affect various characteristics of the signals received by the UE 130 from the TRPs. For instance, in the example shown in FIG. 1, the distance 124A between UE 130 and TRP 122A is less than the distance 124B between UE 130 and TRP 122B. As a result, wireless communications signals communicated between UE 130 and TRP 122A will take less time to travel than signals communicated between UE 130 and TRP 122B. In other words, the propagation delay between the UE 130 and the TRP 122A may be different (e.g., shorter) than the propagation delay between the UE 130 and the TRP 122B. Similarly, propagation delays associated with signals transmitted from TRPs 122C and 122D may be different from each other and from TRPs 122A and 122B. Additionally, as shown in the example of FIG. 1, UE 130 may receive a signal from the TRPs 122A -122D at different angles from one another. In other words, the angle-of-arrival (AoA) of signals received from each of the TRPs 122A -122D may be different from one another.

[0046] Even though fronthaul networks connecting the TRPs 122A-122D to network entity 120 (for example, fronthaul networks 132A and 132B) may be high performance networks, there may be differences in the time it takes for control signals and / or data signals to reach different TRPs from network entity 120. This may result in TRPs 122A-122D not being fully synchronized with respect to communications between the network entity 120 and the UE 130 via TRPs 122A-122D. The possibility that the TRPs may not be fully synchronized and the existence of different propagation delays and AoAs between different TRPs and the UE 130 may result in different time offsets, frequency offsets, and phase offsets for signals from different TRPs.

[0047] With regard to time offset (TO) , frequency offset (FO) , and uplink / downlink phase offset (PO) , the network entity 120 can calculate an estimated channel  for precoding as follows:

[0048] PO (x, y)=exp {j (θy-θx) }                    (7)

[0049] where fx indicates the carrier frequency for TRP x; S indicates the subcarrier spacing; θx indicates the uplink and downlink phase offset for TRP x; τx is the time offset between UE 130 and TRP x including the propagation delay and the time offset compared to a reference timing; and tl is the time for symbol l. As an example, if all the TRPs are well synchronized, the time offsets for each TRP compared to a reference timing is the same.

[0050] The network entity 120 may configure a CSI report configuration for TO, FO, and / or PO measurement and reporting. For example, the network entity 120 may configure the UE 130 with multiple CSI-RS resources or resource sets as a TRS for use in measuring and reporting TO, FO and / or PO. Different CSI-RS resources or resource sets (e.g., TRSs) may correspond to different TRPs. The network entity 120 may configure the CSI-RSs by configuring trs-Info in a CSI-RS resource set. The network entity 120 may configure the UE 130 for reporting TO, FO, and / or PO by one or more CSI report configurations.

[0051] With respect to PO reporting, the absolute PO in a UE antenna port n from a CSI-RS resource m can be defined as:

[0052] where αm indicates the PO for the TRP m and βn indicates the PO for antenna port n.

[0053] The measured absolute PO in different UE antenna ports may be different from one another. If the UE measures the absolute POs from multiple CSI-RS resources from the same UE antenna port, the impact from the PO associated with the UE antenna port may be reduced as follows:

[0054] The UE 130 may report the αx-αy as the differential PO for CSI-RS resource x with CSI-RS resource y as a reference CSI-RS resource.

[0055] If the UE 130 uses different antenna ports to receive different CSI-RS resources, the measured differential PO may include the impact from the PO offset between different UE antenna ports. If the UE 130 uses antenna port n to receive CSI-RS resource x and antenna port m to receive CSI-RS resource y, the measured PO offset can be defined as:

[0056] then the UE side phase offset  may degrade the accuracy of the PO offset.

[0057] During operation, in some aspects, the UE 130 may transmit UE capability information 102 to the network entity 120. The UE capability information 102 may indicate whether or not the UE 130 supports selecting UE antenna ports for a PO report. Depending on whether or not the UE 130 supports selecting UE antenna ports for a PO report, the network entity 120 may transmit a CSI report configuration 104 configuring the UE 130 for selecting antenna ports for a PO report. In some aspects, the CSI report configuration 104 may include a report quantity field that may indicate the CSI report include a PO report. The CSI report configuration 104 may specify one or more CSI-RS resources and / or CSI-RS resource sets as channel measurement resources (CMRs) . Further, the CSI report configuration 104 may include a time restriction for measuring CSI. The CSI report configuration 104 may specify one or more SRS parameters such as one or more associated SRS antenna port indexes, one or more associated SRS resource indexes, and / or one or more associated SRS resource set indexes. The UE 130 may transmit, to the network entity 120, a PO report 116 based on the CSI report configuration 104 and the CSI-RSs received via the UE antenna ports corresponding to associated SRS antenna ports.

[0058] As noted above, particular implementations of the subject matter described in this disclosure may be implemented to realize one or more potential advantages. One potential technical advantage of this disclosure is that the UE 130 can accurately determine PO for different TRPs used to communicate with a network entity 120. The network entity 120 can use this more accurate PO to improve the synchronization of signals communicated between the TRPs and the UE 130 when compared to existing systems. This improved synchronization can facilitate improved and more error-free communication between the network entity and the UE. A further potential technical advantage is the techniques described herein may facilitate lower power usage by the UE 130 by turning off power to antenna ports that are not used for transmitting SRS or receiving CSI-RS related to PO reporting.

[0059] In the example shown in FIG. 1, four TRPs 122A-122D are illustrated. However, a wireless communications system may include more than four TRPs or less than four TRPs. Further details of various techniques and aspects of disclosure are provided below with respect to FIGs. 2-13.

[0060] FIGs. 2, 3A, 3B, 4A, 4B and 5-12 describe various techniques for selecting UE antenna ports for a phase offset (PO) report. In some examples that follow, the operations may be described as utilizing RRC signaling. Unless specified otherwise, RRC signaling may indicate a RRC reconfiguration message from the network entity to the UE 130, or a system information block (SIB) , where the SIB may be an existing SIB (e.g., SIB1) or a new  SIB (e.g., SIB J, where J is an integer above 21) transmitted by the network entity. Additionally, FIGs. 2-12 refer to a “PO report. ” The PO report may be an antenna selection portion of a TO / FO / PO report, a CSI report, or it may be a separate report.

[0061] FIG. 2 is a sequence diagram 200 illustrating example operations of a communications process for selecting UE antenna ports for a phase offset (PO) report. The discussion of FIG. 2 may refer to a value as being “below” or “less than” a threshold. It is noted that “below” and “less than” may include the value being less than or equal to the threshold. Similarly, a value that is described as being “above” or “greater than” a threshold may include a value that is greater than or equal to the threshold. Although not illustrated for the sake of illustration clarity, various acknowledgements for messages illustrated in FIG. 2 may be implemented to ensure reliable operations for selecting UE antenna ports for a PO report.

[0062] At operation 202, the UE 130 may optionally transmit or report to network entity 120 UE capability information regarding the UE’s capability or support for selecting UE antenna ports for a PO report. In some aspects, UE 130 may communicate UE capability information to the network entity 120 during an initial communication session setup process between the UE 130 and the network entity 120. The UE capability information may include supported frequency bands, radio access technologies, maximum transmission power, maximum data rates, and network protocols. The UE capability information may indicate the supported configuration (s) for associated SRS port (s) for the PO report. In some implementations, the UE 130 may report UE capability information indicating one or more of the following:

[0063] · whether the UE 130 supports dynamic indication of associated SRS antenna ports for a PO report;

[0064] · whether the UE 130 supports configuration of associated SRS antenna ports for the PO report;

[0065] · whether the UE 130 supports associated SRS antenna port hopping for the PO;

[0066] · a maximum number of associated SRS antenna ports for the PO report.

[0067] In the example of FIG. 2, the UE 130 transmits UE capability information to the network entity 120. In some implementations, the network entity 120 may receive the UE capability information from a core network (e.g., from an access and mobility management function (AMF) of the core network 150 of FIG. 1) . In some other implementations, the network entity 120 may receive the UE capability information from another network entity (e.g., a gNB or eNB) .

[0068] At operation 204, the network entity 120 may, depending on the UE capability information received at operation 202, transmit one or more CSI report configurations (e.g., CSI-ReportConfig) to the UE 130 for PO reporting. In some aspects, the network entity 120 may transmit the one or more CSI report configurations via radio resource control (RRC) signaling, e.g., RRCReconfiguration. In some aspects, the network entity 120 may transmit a CSI report configuration that will be referred to as semi-static configuration of associated SRS antenna ports for PO reporting. In some aspects, the network entity 120 may transmit a CSI report configuration that will be referred to as dynamic configuration of associated SRS antenna ports for PO reporting. In some aspects, the network entity 120 may transmit a CSI report configuration that will be referred to as an antenna port hopping configuration of associated SRS antenna ports for PO reporting. Details of semi-static configuration, the dynamic configuration of associated SRS antenna ports, and the antenna port hopping configuration along with various operations performed by the network entity 120 and the UE 130 based on such configurations will be provided below with reference to FIGs. 3A, 3B, 4A, 4B and 5-12.

[0069] In some aspects, the network entity 120 may set a report quantity field in a CSI report configuration to indicate the CSI report configuration includes PO report configuration information. In some aspects, the report quantity field may indicate the report is for PO only. In some other aspects, the network entity 120 may set the report quantity field to indicate that the CSI report configuration is for a report that includes PO along with one or more other reported measurements such as TO and / or FO. The CSI report configuration may specify one or more CSI-RS resources and / or CSI-RS resource sets as channel measurement resources (CMRs) . Further, the CSI report configuration may include a time restriction for measuring CSI. The CSI report configuration may specify one or more SRS parameters such as one or more associated SRS antenna port indexes, one or more associated SRS resource indexes, and / or one or more associated SRS resource set indexes. The network entity 120 may also configure one or more SRS resource sets for antenna switching.

[0070] In some aspects, the network entity 120 may configure the UE 130 with a time restriction with respect to measuring PO. In some other aspects, the network entity 120 may not configure the UE 130 with a time restriction, or may configure the UE 130 to indicate that there is no time restriction with respect to measuring PO.

[0071] At operation 206, the UE 130 may optionally transmit a report regarding associated SRS antenna port (s) . In some aspects, the UE 130 may report recommended SRS antenna port (s) . In some aspects, the UE 130 may report measurement results based on UE antenna  port (s) associated with SRS antenna port (s) . The network entity 120 may use the information received in the report regarding the associated SRS antenna port (s) to facilitate dynamic associated SRS antenna port selection. For example, the network entity 120 may use the reported information to maintain coordination with the UE 130 regarding the antenna port (s) that the UE has selected as associated SRS antenna port (s) .

[0072] At operation 208, the UE 130 may optionally transmit one or more SRS resources and / or SRS resource sets for antenna switching that the network entity 120 configured in the CSI-RS report configuration received at operation 204.

[0073] At operation 210, the network entity 120 may trigger the UE 130 to provide a PO report or activate PO reporting in accordance with the CSI report configuration received at operation 204. In some aspects, the network entity 120 may trigger a PO report or activate PO reporting via a medium access control (MAC) control element (CE) . In some other aspects, the network entity 120 may trigger a PO report or activate PO reporting via downlink control information (DCI) . For example, the network entity 120 may activate semi-persistent PO reporting, or may trigger an aperiodic PO report. The MAC CE or DCI may include one or more associated SRS antenna port indexes, one or more associated SRS resource indexes, and / or one or more associated SRS resource set indexes to configure PO reporting by the UE 130.

[0074] At operation 212, the network entity 120 may transmit the CSI-RSs configured by the network entity 120 at operation 204 to the UE 130. In some aspects, the network entity 120 may transmit the CSI-RSs of operation 212 after triggering or activating a PO report at operation 210. In some aspects, the network entity 120 may transmit the CSI-RSs of operation 210 before triggering or activating a PO report at operation 210.

[0075] At operation 214, the UE may measure the PO for and include measured PO in a PO report based on the CSI-RSs received at operation 212 and in accordance with the CSI report configuration received at operation 204. For example, the UE 130 may measure the PO based on the CSI-RSs received via one or more UE antenna ports that correspond to one or more associated SRS antenna ports that have been selected as described herein. In some aspects, the UE 130 may determine the associated SRS antenna ports based on the received configuration of the one or more SRS parameters. In some aspects, a default value for an SRS parameter of the one or more SRS parameters may be used if the SRS parameter is not configured. In one example, the default associated SRS antenna port is the SRS antenna port with lowest or highest antenna port index among the SRS antenna ports for an associated SRS resource; the default associated SRS resource is the SRS resource with the lowest or  highest SRS resource ID among the SRS resources for antenna switching; the default associated SRS resource set is the SRS resource set with lowest or highest SRS resource set ID among the SRS resource sets for antenna switching. In some aspects, the UE 130 may use a combination of configured values and default values. In cases where none of the one or more SRS parameters are configured, in some aspects, the UE 130 may use default values for each of the one or more SRS parameters.

[0076] At operation 216, the UE 130 may transmit, to the network entity 120, the PO report based on the CSI report configuration received at operation 204 and the CSI-RSs received at operation 212 from the one or more UE antenna ports corresponding to the one or more associated SRS antenna ports. In some aspects, the UE 130 may transmit the PO report by PUSCH or PUCCH.

[0077] As noted above, the network entity 120 may transmit (e.g., at operation 204) a CSI report configuration that includes a semi-static configuration of associated SRS antenna ports for PO reporting. In semi-static configuration, the network entity 120 may transmit a CSI report configuration that includes one or more of SRS parameters (e.g., the one or more associated SRS antenna port indexes, the one or more associated SRS resource indexes, and / or the one or more associated SRS resource set indexes) . The UE 130 uses the configured SRS parameters to report PO based on the PO measured from the UE antenna port (s) corresponding to the associated SRS antenna port (s) as selected based on the SRS parameters. The UE 130 continues to use the configured SRS parameters to select associated SRS antenna ports until the network entity 120 updates (e.g., at optional operation 210) , the SRS parameters.

[0078] In some implementations, the network entity 120 may configure the SRS resources and the CSI report for the same bandwidth part (e.g., associated downlink and uplink bandwidth part) or for the same serving cell. In some other implementations, the network entity 120 may configure the SRS resources and the CSI report in different bandwidth parts or different serving cells. In some aspects, the network entity may indicate the serving cell index or bandwidth part index for the SRS to indicate the associated SRS antenna port (s) for the CSI report.

[0079] The network entity 120 may provide the indication based on at least one of: the number of configured SRS resource sets for antenna switching in the active uplink bandwidth part or the serving cell, the number of activated SRS resource sets for antenna switching in the active uplink bandwidth part or the serving cell, or the time-domain behavior for the SRS resource set (e.g., semi-persistent or aperiodic) .

[0080] The UE 130 may select the associated SRS antenna port (s) from the SRS antenna port (s) based on the associated SRS resource. The UE 130 may determine the associated SRS resource is selected based on the associated SRS resource set (s) . In some aspects, the UE 130 may determine the associated SRS resource set (s) as one of, a subset of, or all the SRS resource set (s) with the usage configured as antenna switching in the active bandwidth part or the serving cell. In some aspects, if one or more of the SRS antenna ports from the associated SRS resource (s) are muted or deactivated, the UE 130 may select the associated SRS antenna port (s) from the unmuted or activated SRS antenna ports based on the associated SRS resource.

[0081] The network entity 120 may configure the UE 130 with various combinations of time-domain behavior for different SRS resource sets. For example, in some aspects, the network entity 120 may transmit a CSI report configuration that configures the UE 130 with multiple SRS resource sets with different time-domain behavior in an active uplink bandwidth part or serving cell. In some aspects, the network entity 120 may transmit a CSI report configuration that configures the UE 130 with multiple SRS resource sets having the same time-domain behavior in an active uplink bandwidth part or service cell, where different SRS resource sets may correspond to different UE antenna ports. In some aspects, the network entity 120 may transmit a CSI report configuration that configures the UE 130 with one SRS resource set for antenna switching in an active uplink bandwidth part or serving cell.

[0082] FIG. 3A illustrates an example CSI report configuration 304A for SRS antenna port selection based on multiple SRS resource sets with different time domain behavior in an active uplink bandwidth part or serving cell. In this example, the network entity 120 may transmit, to the UE 130, a CSI report configuration for a PO report where the network entity 120 may configure one or more sets of the SRS parameters described above based on one or more of the SRS resource sets corresponding to different time-domain behaviors. The CSI report configuration may be in the corresponding downlink active bandwidth part or the same serving cell as the SRS or may be in a different downlink active bandwidth part or different serving cell from the SRS.

[0083] In the example shown in FIG. 3A, the CSI report configuration 304A includes a list 340 of CSI-RS resource set (s) for channel measurement. The CSI report configuration 304A may include a first SRS parameter configuration 342A of associated SRS parameters and may optionally include other SRS parameter configurations of associated SRS parameters (e.g., SRS parameter configuration 342B) . The CSI report configuration 304A may also include other parameters 344. The other parameters may include a time-domain  behavior for the CSI report, a time-domain restriction for channel measurement, and / or a report quantity indicating that the CSI report is to include a PO report.

[0084] In the example shown in FIG. 3A, the network entity 120 may configure a periodic SRS resource set 346A for antenna switching and an aperiodic SRS resource set 346B for antenna switching. The network entity 120 may transmit a CSI report configuration 304A including a common or separate indication for the associated SRS antenna port (s) and / or associated SRS resource index (es) within an SRS resource set for both SRS resource sets 346A and 346B. In this example, the network entity 120 has indicated that the parameters in the SRS parameter configuration 342A apply to the periodic SRS resource set 346A. The network entity 120 has further indicated that the parameters in the SRS parameter configuration 342B apply to the aperiodic SRS resource set 346B.

[0085] The UE 130 may transmit the two SRS resource sets 346A and 346B based on the same SRS antenna port to UE antenna port mapping order for antenna switching as indicated by mapping of antenna ports 350A. In this example, the UE 130 may transmit the SRS resource sets via SRS antenna port 351A. In some other aspects, the network entity 120 may configure the associated SRS antenna port (s) and / or associated SRS resource index (es) based on the aperiodic or periodic SRS resource set for antenna switching for a CSI report configuration for PO report. The network entity 120 may further configure the SRS resource set index in the CSI report configuration 304A. For example, the SRS parameter configuration 342A may include an index for SRS resource set 346A, and SRS parameter configuration 342B may include an index for SRS resource set 346B.

[0086] FIG. 3B illustrates a first example CSI report configuration 304B for SRS antenna port selection based on multiple SRS resource sets for joint antenna switching. In the example of FIG. 3B, the network entity 120 configures multiple SRS resource sets (in this example, SRS resource sets 346C and 346D with the same time-domain behavior in an active uplink bandwidth part or serving cell) . In this example, different SRS resource sets may correspond to different UE antenna ports. For example, SRS resource set 346C may correspond to UE antenna ports 1 to X and SRS resource set 346D may correspond to UE antenna ports X+1 to X+Y. In this example, the network entity 120 may configure the SRS parameters based on the corresponding SRS resource sets (e.g., SRS resource sets 346C and 346D) . The CSI report configuration 304B may correspond to the downlink active bandwidth part or the same serving cell as the SRS or may correspond to a different downlink active bandwidth part or different serving cell from the SRS.

[0087] In the example shown in FIG. 3B, the network entity 120 may configure two aperiodic SRS resource sets 346C and 346D for joint antenna switching. The network entity may configure the same SRS parameter configuration 342A for the two aperiodic SRS resource sets 346C and 346D in the CSI report configuration 304B for PO reporting. In this example, UE antenna port 351B is in UE antenna ports 1 to X of antenna ports 350B and is selected for SRS transmission. The UE 130 applies SRS parameters of SRS parameter configuration 342A for the SRS transmission.

[0088] FIG. 3C illustrates a second example CSI report configuration for SRS antenna port selection based on multiple SRS resource sets for joint antenna switching. The example of FIG. 3B illustrates the case where different SRS resource sets may correspond to different UE antenna ports. In the example of FIG. 3C, different SRS resource sets may correspond to the same UE antenna ports.

[0089] The network entity 120 may configure common or separate SRS parameters based on different SRS resource sets. The network entity 120 may further activate one or a subset of the configured SRS resource sets. The UE 130 may determine the UE antenna ports based on the associated SRS antenna port (s) and / or associated SRS resources for the activated SRS resource set (s) . The CSI report configuration may be in the corresponding downlink active bandwidth part or the same serving cell as the SRS or may be in a different downlink active bandwidth part or different serving cell from the SRS.

[0090] In the example shown in FIG. 3C, the network entity may configure two semi-persistent SRS resource sets 346E and 346F for antenna switching. The network entity may activate one of the SRS resource sets. In this example, the network entity 120 activates SRS resource set 346E and has deactivated (or not activated) SRS resource set 346F. In some aspects, the network entity 120 may configure the SRS parameter configuration based on the activated SRS resource set for the CSI report configuration 304C for a PO report. In this example, SRS parameter configuration 342A is applied to the activated SRS resource set 346E. The UE selects antenna port 351C of UE antenna ports 350C for SRS transmission using activated SRS resource set 346E. SRS parameter configuration 342A is associated with SRS resource set 346E and the UE 130 uses the SRS parameters of SRS parameter configuration 342A when transmitting SRS via UE antenna port 351C.

[0091] In some other aspects, the network entity 120 may configure the associated SRS antenna port (s) and / or associated SRS resource index for each SRS resource set. The network entity 120 and UE 130 may determine the activated SRS resource set as the  associated SRS resource set and apply the configured associated SRS antenna port (s) and / or associated SRS resource index for the corresponding activated SRS resource set.

[0092] FIGs 3A, 3B, and 3C have illustrated implementations where the network entity 120 configured multiple SRS resource sets for antenna switching. In some implementations, the network entity 120 may configure the UE 130 to use a single SRS resource set for antenna switching in an active uplink bandwidth part or serving cell. For example, the network entity may configure the SRS parameters based on the configured SRS resource set. The network entity 120 may refrain from configuring multiple SRS resource sets for antenna switching in a CSI report configuration for PO reporting in the same bandwidth part or serving cell.

[0093] In semi-static configuration of SRS antenna ports for PO reporting, the UE 130 may select the UE antenna ports to be used as SRS antenna ports for SRS transmission at operation 208. In some implementations, the UE 130 may transmit the SRS for antenna switching at different transmission occasions based on an order of the antenna ports. In such implementations, the network entity 120 and the UE 130 may select the UE antenna port (s) for the reception of the CSI-RS resource set for channel measurement for PO reporting based on a transmission occasion of the associated SRS resources.

[0094] In some aspects, the network entity 120 may configure whether UE autonomous antenna port switching for different transmission occasions of the SRS for antenna switching is enabled or not. If UE autonomous antenna port switching is enabled, the UE 130 may transmit the SRS at different transmission occasions based on different antenna port (s) or a different order of the antenna ports. If UE autonomous antenna port switching is not enabled, the UE 130 may transmit all the transmission occasions of the SRS based on the same antenna port (s) and the same order of the antenna ports.

[0095] FIG. 4A illustrates a first example selection of UE antenna ports to receive CSI-RS resource sets based on a transmission occasion of an associated SRS. In some implementations, the network entity 120 and UE 130 may determine the transmission occasion of the associated SRS resource (s) based on at least one of: the time-domain location of the transmission occasion of the associated SRS resource (s) , the time-domain location of the CSI-RS for channel measurement, and an offset Z. In some aspects, the offset may be pre-defined, e.g., Z = 4 slots. In some other aspects, the network entity 120 configures the offset. In still other aspects, the UE 130 may determine and report the offset.

[0096] In the example of FIG. 4A, the network entity 120 and the UE 130 may determine the UE antenna port (s) to receive the CSI-RS resource set for channel measurement based  on the most recent transmission occasion of the associated SRS that occurs at least Z slots before the CSI-RS resource set. For example, the UE 130 may determine the UE antenna port (s) to receive the CSI-RS resource set for channel measurement based on the most recent transmission occasion of the associated SRS that occurs at least Z slots before the first CSI-RS resource in the CSI-RS resource set. In this example, the network entity 120 may transmit the CSI-RS based on the precoder calculated from the associated SRS antenna port (s) for the corresponding transmission occasion of the associated SRS resource (s) . The network entity 120 and the UE 130 may determine the offset based on a first subcarrier spacing of the SRS (e.g., in an active uplink bandwidth part) , or a second subcarrier spacing of the CSI-RS for channel measurement, or a minimum or maximum value of the first and second subcarrier spacing.

[0097] In the example shown in FIG. 4A, the UE 130 transmits associated SRSs for PO reporting at slots 1, 6, and 11 of slots 442A. At slot 12, the UE 130 receives CSI-RS for channel measurement for PO reporting. In this example, the offset Z is configured to a value of four (4) slots. The UE 130 determines the UE antenna ports to receive the CSI-RS based on the SRS transmitted at slot 6, which is the most recent SRS transmission occasion occurring more than four slots prior to receiving the CSI-RS. Similarly, the network entity 120 calculates a precoder for transmitting the CSI-RS based on the SRS received from the associated SRS transmission at slot 6.

[0098] FIG. 4B illustrates a second example selection of UE antenna ports to receive CSI-RS resource sets based on a transmission occasion of an associated SRS. In some implementations, the network entity 120 and the UE 130 may determine the transmission occasion of the associated SRS resource (s) based on at least one of: the time-domain location of the transmission occasion of the associated SRS resources, the time-domain location of the control signaling (e.g., MAC CE or DCI) activating or triggering the CSI-RS resource set for channel measurement, and / or an offset Z. In some aspects, the offset may be pre-defined, e.g., Z = 4 slots. In some other aspects, the offset may be configured by the network entity 120. In still other aspects, the UE 130 may report the offset.

[0099] In the example of FIG. 4B, the network entity 120 and UE 130 may determine the UE antenna port (s) to receive the CSI-RS resource set for channel measurement based on the most recent transmission occasion of the associated SRS that occurs at least Z slots before the DCI triggering the CSI-RS resource set. For example, the network entity 120 and UE 130 may determine the UE antenna port (s) to receive the CSI-RS resource set for channel measurement based on the most recent transmission occasion of the associated SRS that occurs at least Z slots before the first symbol of the PDCCH triggering the CSI-RS  resource set. The network entity 120 may transmit the CSI-RS based on the precoder calculated from the associated SRS antenna port (s) for the corresponding transmission occasion of the associated SRS resource (s) . The network entity 120 and the UE 130 may determine the offset based on a first subcarrier spacing of the SRS (active uplink bandwidth part) , or a second subcarrier spacing of the CSI-RS for channel measurement, or minimum or maximum value of the first and second subcarrier spacing.

[0100] In the example shown in FIG. 4B, the UE 130 transmits associated SRSs for PO reporting at slots 1, 6, and 11 of slots 442B. The UE 130 receives a PDDCH triggering the CSI-RS at slot 9. Further, the UE 130 receives the CSI-RS for PO reporting at slot 12. The network entity has configured the UE 130 with a Z offset of four (4) slots. In this scenario, the UE 130 selects the UE antenna ports that are to be associated with SRS antenna ports based on the SRS transmitted in slot 1. Slots 6 and 11 are not selected because these slots are not at least four slots before the first symbol of the PDDCH triggering the CSI-RS.

[0101] In some implementations, the network entity 120 may indicate the transmission occasion for the associated SRS resource (s) for UE 130 to determine the antenna port (s) to receive the CSI-RS for channel measurement. In some aspects, the network entity may indicate the slot index of the transmission occasion of the associated SRS resource (s) . In some aspects, the network entity may indicate the value of Z for the examples discussed above with respect to FIGs. 4A and 4B to identify the transmission occasion of the associated SRS resource (s) . The network entity may provide the indication of the transmission occasion by MAC CE or DCI. In some aspects, the network entity 120 may indicate the transmission occasion for the associated resources in a MAC CE or in DCI activating or triggering the semi-persistent CSI-RS or aperiodic CSI-RS for channel measurement. In some aspects, the network entity 120 may indicate the transmission occasion for the associated resources in the MAC CE or DCI activating or triggering the semi-persistent PO report or aperiodic PO report at optional operation 210.

[0102] FIG. 5 illustrates an example 500 of SRS transmission based on a time window. In some implementations, the network entity may use a time window of SRS transmissions to improve precoder accuracy. For example, the network entity may calculate the precoder for the CSI-RS based on multiple transmission occasions of SRS resources. The network entity 120 may configure the UE 130 with a time window for SRS transmission, and the UE 130 may transmit the SRS for antenna switching based on the same antenna port (s) and the same order of the antenna ports within the time window. The UE 1330 may transmit the SRS for antenna switching in different time windows based on different antenna port (s) or a different order of the antenna ports.

[0103] In some implementations, the network entity 120 may configure a time window by configuring at least one of: a starting time, a duration of the time window, and / or the ending time of the time window. The network entity may configure a periodicity for the window. In some other implementations, the network entity 120 may configure the time window by configuring the number of consecutive transmission occasions that are to be based on the same antenna port (s) and the same order of the antenna ports.

[0104] In the example of FIG. 5, the network entity 120 has configured the UE 130 with SRS antenna port and UE antenna port mapping orders 544A and 544B. In mapping order 544A, antenna ports 1-4 are mapped to SRS resources 1-4, respectively. In mapping order 544B, antenna ports 1-4 are mapped to SRS resources 3, 1, 2, and 4, respectively. A first time window is defined to start at slot 1 and end at slot 10 of slots 542. A second time window configured to start at slot 11 of slots 542. The UE 130 uses SRS resources and antenna ports as defined by mapping order 544A to transmit SRSs during the first time window. The UE 130 uses antenna ports defined by mapping order 544B to transmit SRSs during the second time window.

[0105] Various additional aspects of semi-static configuration of associated SRS antenna ports for PO reporting will now be described.

[0106] In some implementations, the network entity 120 and the UE 130 may use techniques to conserve power on the UE 130. In some aspects, the network entity may configure the UE 130 to measure the S subband PO from P antenna ports (associated SRS antenna ports) , where the maximum value of S*P may be pre-defined or reported by a UE capability. Because the number of subband POs might be limited, the network entity may configure the subband indexes for the PO measurement. For example, the network entity 120 may configure the UE 130 to report the PO for the odd numbered subbands {1, 3, 5, …} . The network entity may calculate the PO for the even numbered subbands {2, 4, 6, …} based on interpolation of the reported subband POs. The UE 130 can conserve power by not having to transmit SRS on the even numbered subbands or not measuring the PO on the even numbered subbands. In one example, the network entity 120 may configure the subbands for PO report based on a bitmap, where bit x indicates whether the PO for the subband x should be reported or not.

[0107] In some aspects, the network entity 120 may configure the subband size, e.g., the number of resource blocks (RBs) per subband, and / or the number of subbands. In some other aspects, the network entity and the UE 130 may determine the subband size and / or the number of subbands based on the bandwidth of the CSI-RS for channel measurement.

[0108] FIG. 6 illustrates an example 600 of PO measurement based on multiple CSI-RS resources in a resource group. In some implementations, the network entity 120 may divide the CSI-RS resource set for channel measurement into G resource groups. For example, different CSI-RS resource groups may correspond to different TRPs. The UE 130 may report the PO per CSI-RS resource group. As an example, the network entity 120 may configure N resource groups. The UE 130 may report a reference CSI-RS resource group index indicating the reference CSI-RS resource group Nref and report the differential PO for the CSI-RS resource groups other than the group Nref based on the PO for the CSI-RS resource group Nref. The network entity 120 may configure the number of CSI-RS resources per group or number of resource groups.

[0109] For each CSI-RS resources within a CSI-RS resource group, the network entity 120 may configure different SRS parameters, e.g., at least one of: the associated SRS antenna port (s) , associated SRS resource index (es) , and the associated SRS resource set index (es) . The UE 130 may receive different CSI-RS resources within a CSI-RS resource group by different antenna ports. The network entity 120 may calculate a precoder for different CSI-RS resources within a CSI-RS resource group based on different antenna ports from the SRS for antenna switching.

[0110] In the example of FIG. 6, the network entity 120 has configured CSI-RS resources 652 into two resource groups 652A and 652B. Resource group 652A includes CSI-RS resources 1 and 2. Resource group 652B includes CSI-RS resources 3 and 4. In some aspects, the UE 130 selects the antenna port to receive the CSI-RS resources based on an order of the CSI-RS resource in a resource group. In the example shown in FIG. 6, the UE 130 receives CSI-RS resources 1 and 3 via UE antenna port 651A of UE antenna ports 650 and receives CSI-RS resources 2 and 4 via UE antenna port 651B of UE antenna ports 650.

[0111] FIG. 7 illustrates an example 700 of determining transmission occasions for CSI-RS for PO measurement and reporting when a time restriction is not configured. In some implementations, the network entity 120 may configure a time restriction for channel measurement, e.g., timeRestrictionForChannelMeasurements, as "configured. " In such implementations, the UE 130 may measure the PO based on the most recent transmission occasion of the CSI-RS resource set for channel measurement before the CSI reference resource. The CSI reference resource is a slot occurring at least Z slots before the first symbol of the PUCCH or PUSCH for the PO report, where Z may be pre-defined, configured by the network entity, or reported by the UE capability.

[0112] In other implementations, the network entity 120 may configure the time restriction for channel measurement, e.g., timeRestrictionForChannelMeasurements, as ‘notConfigured. ’ In such implementations, the UE 130 may measure the PO based on the one or more transmission occasions of the CSI-RS resource set for channel measurement before the CSI reference resource and after a transmission occasion of the associated SRS for antenna switching.

[0113] In the example shown in FIG. 7, the network entity 120 has configured the time restriction for channel measurement as ‘notConfigured. ’ The network entity 120 has transmitted CSI-RS for channel measurement at slots 1, 6, and 11 of slots 742. The UE 130 has transmitted associated SRS for antenna switching at slot 3. A CSI reference resource is located at slot 12. In this example, the UE 130 may use the CSI-RS received at slots 6 and 11 for PO measurement and reporting. The UE 130 may use the CSI-RS received at slots 6 and 11 for PO reporting because this CSI-RS is received before the CSI reference resource at slot 12 and after the associated SRS for antenna switching transmitted at slot 3. The UE 130 may not use the CSI-RS received at slot 1 for PO reporting because it is received before the transmission of the associated SRS for antenna switching.

[0114] Various techniques related to semi-static configuration of associated SRS antenna ports for PO reporting have been described above with reference to FIGs 3A, 3B, 3C, 4A, 4B and 5-7. Techniques for a network entity 120 to dynamically indicate associated SRS antenna port (s) for a PO report will now be described. In dynamic indication, the network entity 120 may transmit a CSI-RS report configuration that indicates PO is to be reported and includes at least one of the SRS parameters described above, e.g., one of: associated SRS antenna port (s) , associated SRS resource index within an SRS resource set, and / or associated SRS resource set index. After receiving the CSI-RS report configuration, the UE 130 may transmit the PO report based on the PO measured from one or more UE antenna ports corresponding to the one or more associated SRS antenna ports.

[0115] In some aspects, the network entity 120 may indicate the associated SRS antenna ports via control signaling that triggers or activates PO reporting. In some aspects, the network entity 120 may indicate the associated SRS antenna ports via a MAC CE or DCI. The MAC CE and / or the DCI may be dedicated for PO reporting. Further details of each of these aspects will now be described.

[0116] With respect to indicating associated SRS antenna ports via control signaling that triggers or activates PO reporting, in some implementations, the network entity 120 may provide at least one of the SRS parameters above by the MAC CE or DCI activating or  triggering the PO report (e.g., MAC CE or DCI transmitted at operation 210) . In one example, for semi-persistent PO reporting, the network entity may indicate at least one of the parameters above by the MAC CE activating the semi-persistent PO report. In another example, for aperiodic PO reporting, the network entity may configure at least one of the SRS parameters above in a CSI triggering state. In the DCI triggering the aperiodic PO report, the network entity 120 can indicate different CSI triggering states to indicate the parameters above for the aperiodic PO report. The CSI triggering state may be indicated, for example, in the DCI field “CSI request. ”

[0117] With respect to indicating associated SRS antenna ports via dedicated MAC CE or DCI, in some other implementations, the network entity may configure the SRS parameters by RRC signaling and update one or more of the parameters for one or more CSI report configurations by MAC CE or DCI. The MAC CE or DCI may be dedicated for PO reporting. In the MAC CE or DCI, the network entity may indicate one or more of:

[0118] · A serving cell index for the target CSI report configuration (s) .

[0119] · A downlink bandwidth part index for the target CSI report configuration (s) .

[0120] · One or more CSI report configuration IDs for the target CSI report configuration (s) .

[0121] · One or more Associated SRS antenna port indexes.

[0122] · One or more associated SRS resource indexes.

[0123] · One or more associated SRS resource set indexes.

[0124] In some implementations, the network entity 120 and the UE 130 may apply the updated parameters included in the MAC CE or DCI after X ms, slots, or symbols after the last symbol of the PDSCH for the MAC CE or PDCCH for the DCI. In some other implementations, the network entity 120 and the UE 130 may apply the updated parameters for the MAC CE or DCI after X ms, slots, or symbols after the last symbol of the PUCCH or PUSCH that includes an acknowledgement (ACK) for the PDSCH for the MAC CE or the PDCCH for the DCI. The value of X may be predefined, reported by the UE capability transmitted at operation 202, or configured by the network entity.

[0125] For dynamic indication of associated SRS antenna ports, the UE 130 may use techniques to conserve power. For example, in some implementations, the network entity 120 may configure an SRS resource subset and / or SRS antenna port subset for the dynamic indication of associated SRS antenna ports. The network entity 120 may indicate the associated SRS resource and / or associated SRS antenna port (s) from the configured subset. The UE 130 may receive the CSI-RS for channel measurement based on the UE antenna ports corresponding to the associated SRS resource (s) and / or SRS antenna port (s) in the  configured subset. When receiving the CSI-RS for channel measurement, the UE 130 can turn off one or more of the antenna ports that do not correspond to the associated SRS antenna port (s) and / or SRS resource (s) in the subset of SRS resources or SRS antenna ports configured for PO reporting.

[0126] In some implementations where the network entity 120 configures the UE 130 for dynamic indication of associated SRS antenna ports, the UE 130 may select antenna ports based on UE reporting. In some aspects, the UE 130 may report the information about the UE antenna port (s) , e.g., associated SRS antenna port (s) , to the network entity 120 to facilitate the antenna port selection for example, at optional operation 206 of FIG. 2. The UE may report at least one of:

[0127] · UE recommended SRS parameters (e.g., associated SRS antenna port index (es) , associated SRS resource index (es) , and associated SRS resource set index (es) )

[0128] · Downlink measurement results for different UE antenna ports corresponding to different SRS antenna ports, resources, and / or resource sets. A measurement result may be based on one SSB or CSI-RS. The measurement result may include RSRP and / or SINR measured from different UE antenna ports or RSRP and / or SINR offset measured from different UE antenna ports based on a reference UE antenna port.

[0129] In some implementations, the UE 130 may report the information above independently, e.g., as a single PO report. In some other implementations, the UE may report the information above associated with another report quantity, e.g., L1-RSRP, L1-SINR, RI, PMI, CQI, and so on. Then based on the report, the network entity can indicate the associated SRS antenna port (s) .

[0130] The UE 130 may report the information above by RRC message, e.g., UE assistance information or UE capability information (operation 202) , or by MAC CE, or uplink control information (UCI) on the PUSCH or PUCCH resource configured or indicated by the network entity 120.

[0131] In some implementations where the network entity 120 configures the UE 130 for dynamic indication of associated SRS antenna ports, the network entity 120 may determine the indicated SRS antenna port (s) based on the uplink measurement of the SRS. To facilitate the network entity 120 measurement, the UE 130 may determine to transmit on all of the SRS antenna ports corresponding to a transmission occasion for the SRS resource set for antenna switching or multiple SRS resource sets for joint antenna switching at the same transmission power or the same energy per resource element (EPRE) .

[0132] In some implementations, the network entity 120 may configure or indicate the same unified transmission configuration indication (TCI) state or the same uplink power control parameters corresponding to the unified TCI state is to be applied for a subset of, or all of, the SRS resources in an SRS resource set for antenna switching or multiple SRS resource sets for joint antenna switching.

[0133] In one example, for SRS for antenna switching, in the case that more than one SRS resource set configured with resourceType in SRS-ResourceSet set to 'aperiodic' , the UE shall expect that the more than one set are configured with the same values of the higher layer parameters p0AlphaSetforSRS and pathlossReferenceRS-Id-r17 for the TCI-State or TCI-UL-State applied to the SRS resource sets.

[0134] In some other implementations, the UE 130 may determine the uplink power control parameters for all of the SRS resources in an SRS resource set for antenna switching or for multiple SRS resource sets for joint antenna switching based on the uplink power control parameters corresponding to a selected one of the SRS resources. The selected SRS resource may be the first SRS resource (e.g., SRS resource with lowest resource index or ID) within the first SRS resource set (e.g., SRS resource set with lowest resource set index) .

[0135] In one example, for SRS for antenna switching, in the case that more than one SRS resource set configured with resourceType in SRS-ResourceSet set to 'aperiodic' , the power control parameters are obtained by p0AlphaSetforSRS and pathlossReferenceRS-Id-r17 for the TCI-State or TCI-UL-State applied to the SRS resource with lowest SRS-ResourceId in the SRS resource set with lowest SRS-ResourceSetId among the SRS resource sets.

[0136] In some implementations, the UE 130 may report the transmission power offset for the SRS antenna ports compared to a reference SRS antenna port predefined or reported by the UE 130 or configured by the network entity 120. In some other implementations, the UE 130 may report the transmission power for each SRS antenna port. The network entity 120 can compare the uplink measurement results, e.g., RSRP, for different SRS antenna ports and indicate the associated SRS antenna ports based on the uplink measurement results.

[0137] Implementations where the network entity 120 provides the UE 130 with a semi-static configuration of associated SRS antenna ports for PO reporting and with a configuration for dynamically indicating associated SRS antenna ports for PO reporting have been described above. Implementations where the associated SRS antenna ports are determined by antenna port hopping with now be described.

[0138] In some implementations, the UE 130 may determine associated SRS antenna ports associated SRS resource and / or associated SRS resource sets to determine the UE antenna port (s) for the reception of the CSI-RS resource set for channel measurement or for the PO report based on the time-domain location of the CSI-RS resource set or the PO report. The time-domain location may include at least one of: a slot index, a subframe index, a frame index and / or a transmission occasion index.

[0139] The UE 130 may apply different associated SRS antenna ports, associated SRS resource, and / or associated SRS resource sets to determine the UE antenna port (s) to receive different transmission occasions of the CSI-RS resource set or to calculate the PO for different PO reports.

[0140] In some implementations, the network entity 120 may configure whether antenna port hopping is enabled or not. The network entity 120 may further configure the time-domain duration for each hop. For example, in some aspects, the time-domain duration may be a number of transmission occasions of CSI-RS for channel measurement for each hop, and / or a hop subset for the UE 130 to select the associated SRS antenna port (s) within the configured subset.

[0141] In one example, the network entity 120 and the UE 130 may determine associated SRS antenna port index as follows: p = Q (kH mod Nhop)

[0142] where, Q () indicates the associated SRS antenna port index (es) within a hopping subset or the full set of the associated SRS antenna ports; k indicates the index for the transmission occasion of CSI-RS for channel measurement; H indicates the number of transmission occasions per hop; Nhop indicates the number of associated SRS antenna ports configured in Q.

[0143] FIG. 8 illustrates an example 800 of associated SRS antenna port hopping based on transmission occasions of CSI-RS resource sets. In the example shown in FIG. 8, the network entity 120 transmits CSI-RS for channel measurement to the UE 130 at slots 1, 6, 11, and 16 of slots 840. In this example, the network entity 120 has configured the UE 130 with a hop duration of two transmission occasions of the CSI-RS for channel measurement. Based on a hop duration of two transmission occasions of the CSI-RS, the UE 130 receives the CSI-RS at slots 1 and 6 via antenna port 851A of antenna ports 850. The UE 130 receives the CSI-RS at slots 11 and 16 via antenna port 851B of antenna ports 850.

[0144] FIG. 9 is a flow chart 900 illustrating first example UE operations of a method for selecting UE antenna ports for a PO report. The UE may be an implementation of the UE 130 of FIGs. 1 and 2.

[0145] At block 902, and as described above with respect to FIG. 2, operation 202, the UE may optionally transmit or report, to a network entity, UE capability information regarding the UE’s capability or support for selecting UE antenna ports for a PO report. In some aspects, the UE may communicate UE capability information to the network entity during an initial communication session setup process between the UE and the network entity. In some implementations, the UE may report UE capability information indicating one or more of the following:

[0146] · whether the UE supports dynamic indication of associated SRS antenna ports for a PO report;

[0147] · whether the UE supports configuration of associated SRS antenna ports for the PO report;

[0148] · whether the UE supports associated SRS antenna port hopping for the PO;

[0149] · a maximum number of associated SRS antenna ports for the PO report.

[0150] At block 904, and as described above with respect to FIG. 2, operation 204, the UE may receive, from the network entity one or more CSI report configurations (e.g., CSI-ReportConfig) to the UE 130 for PO reporting. In some aspects, the UE may receive the one or more CSI report configurations via RRC signaling, e.g., RRCReconfiguration. The CSI report configuration may be a semi-static configuration of associated SRS antenna ports for PO reporting, a dynamic configuration of associated SRS antenna ports for PO reporting, and / or an antenna port hopping configuration of associated SRS antenna ports for PO reporting.

[0151] At block 906, and as described above with respect to FIG. 2, operation 206, the UE may optionally transmit a report regarding associated SRS antenna ports. In some aspects, the UE may report recommended SRS antenna ports. In some aspects, the UE may report measurement results based on UE antenna ports associated with SRS antenna ports.

[0152] At block 908, and as described above with respect to FIG. 2, operation 208, the UE may optionally transmit one or more SRS resources and / or SRS resource sets that the network entity configured for antenna switching in a CSI-RS report configuration received at block 904.

[0153] At block 910, and as described above with respect to FIG. 2, operation 210, the UE may receive a trigger to provide a PO report or an activation of a PO report in accordance  with the CSI report configuration received at block 904. In some aspects, the UE may receive a PO report trigger or activation via a MAC CE or DCI.

[0154] At block 912, and as described above with respect to FIG. 2, operation 212, the UE may receive the CSI-RSs configured at block 904. In some aspects, the UE may receive the CSI-RSs after the operation of block 910. In some aspects, the UE may receive the CSI-RSs of operation 210 before the operations of block 910.

[0155] At block 914, and as described above with respect to FIG. 2, operation 214, the UE may measure the PO for inclusion in a PO report based on the CSI-RSs received at block 912 and in accordance with the CSI report configuration received at block 904. For example, the UE may measure the PO based on the CSI-RSs received via UE antenna ports that correspond to associated SRS antenna ports that have been selected as described herein.

[0156] At block 916, and as described above with respect to FIG. 2, operation 216, the UE may transmit, to the network entity, the PO report based on the CSI report configuration received at block 904 and the CSI-RSs received at block 912 from the UE antenna ports corresponding to the associated SRS antenna ports.

[0157] FIG. 10 is a flow chart 1000 illustrating first example network entity operations of a method for selecting UE antenna ports for a PO report. The network entity may be an implementation of the network entity 120 of FIGs. 1 and 2.

[0158] At block 1002, and as described above with respect to FIG. 2, operation 202, the network entity may optionally receive, from the UE, UE capability information regarding the UE’s capability or support for selecting UE antenna ports for a PO report. In some implementations, the UE capability information may indicate one or more of the following:

[0159] · whether the UE supports dynamic indication of associated SRS antenna ports for a PO report;

[0160] · whether the UE supports configuration of associated SRS antenna ports for the PO report;

[0161] · whether the UE supports associated SRS antenna port hopping for the PO;

[0162] · a maximum number of associated SRS antenna ports for the PO report.

[0163] At block 1004, and as described above with respect to FIG. 2, operation 204, the network entity may, depending on the UE capability information received at block 1002, transmit one or more CSI report configurations (e.g., CSI-ReportConfig) to the UE for PO reporting. In some aspects, the network entity may transmit the one or more CSI report configurations via radio resource control (RRC) signaling, e.g., RRCReconfiguration. The CSI report configuration may be a semi-static configuration of associated SRS antenna ports  for PO reporting, a dynamic configuration of associated SRS antenna ports for PO reporting, and / or an antenna port hopping configuration of associated SRS antenna ports for PO reporting.

[0164] At block 1006, and as described above with respect to FIG. 2, operation 206, the network entity may optionally receive, from the UE, a report regarding associated SRS antenna ports. The report may include recommended SRS antenna ports or measurement results based on UE antenna ports associated with SRS antenna ports.

[0165] At block 1008, and as described above with respect to FIG. 2, operation 208, the network entity may optionally receive one or more SRS resources and / or SRS resource sets that were configured in the CSI-RS report configuration received at block 1004.

[0166] At block 1010, and as described above with respect to FIG. 2, operation 210, the network entity may trigger the UE 130 to provide a PO report or may activate PO reporting in accordance with the CSI report configuration transmitted at block 1004. In some aspects, the network entity may trigger a PO report or activate PO reporting via a medium access control MAC CE or DCI.

[0167] At block 1012, and as described above with respect to FIG. 2, operation 212, the network entity may transmit the CSI-RSs configured by the network entity at block 1004 to the UE. In some aspects, the network entity may transmit the CSI-RSs after triggering or activating a PO report at block 1010. In some aspects, the network entity may transmit the CSI-RSs before triggering or activating a PO report at block 1010.

[0168] At block 1016, and as described above with respect to FIG. 2, operation 216, the network entity may receive, from the UE, the PO report based on the CSI report configuration transmitted at block 1004 and the CSI-RSs transmitted at block 1012.

[0169] FIG. 11 is a flow chart 1100 illustrating second example UE operations of a method for selecting UE antenna ports for a PO report. The UE may be an implementation of the UE 130 of FIGs. 1 and 2.

[0170] At block 1104, and as described above with respect to FIG. 2, operation 204 and FIG. 9, block 904, the UE may receive, from the network entity, at least one CSI report configuration (e.g., CSI-ReportConfig) for PO reporting. The at least one CSI report confirmation may include at least one of: one or more CSI-RS resources for channel measurement and one or more SRS parameters associated with antenna port selection for PO reporting. In some aspects, the UE may receive the one or more CSI report configurations via RRC signaling, e.g., RRCReconfiguration. The CSI report configuration may be a semi-static configuration of associated SRS antenna ports for PO reporting, a dynamic  configuration of associated SRS antenna ports for PO reporting, and / or an antenna port hopping configuration of associated SRS antenna ports for PO reporting.

[0171] At block 1112, and as described above with respect to FIG. 2, operation 212 and FIG. 9, block 912, the UE may receive the CSI-RSs configured at block 1104.

[0172] At block 1116, and as described above with respect to FIG. 2, operation 216 and FIG. 9, block 916, the UE may transmit, to the network entity, the PO report based on the CSI report configuration (received at block 1104) and the CSI-RSs (received at block 1112) from one or more UE antenna ports corresponding to one or more associated SRS antenna ports.

[0173] FIG. 12 is a flow chart 1200 illustrating second example network entity operations of a method for selecting UE antenna ports for a PO report. The network entity may be an implementation of the network entity 120 of FIGs. 1 and 2.

[0174] At block 1204, and as described above with respect to FIG. 2, operation 204 and FIG. 10, block 1004, the network entity may, depending on the UE capability information received at block 1002, transmit at least one CSI report configurations (e.g., CSI-ReportConfig) to the UE for PO reporting. The at least one CSI report confirmation may include at least one of: one or more CSI-RS resources for channel measurement and one or more SRS parameters associated with antenna port selection for PO reporting. In some aspects, the network entity may transmit the one or more CSI report configurations via radio resource control (RRC) signaling, e.g., RRCReconfiguration. The CSI report configuration may be a semi-static configuration of associated SRS antenna ports for PO reporting, a dynamic configuration of associated SRS antenna ports for PO reporting, and / or an antenna port hopping configuration of associated SRS antenna ports for PO reporting.

[0175] At block 1212, and as described above with respect to FIG. 2, operation 212 and FIG. 10, block 1012, the network entity may transmit the CSI-RSs configured by the network entity at block 1004 to the UE. In some aspects, the network entity may transmit the CSI-RSs after triggering or activating a PO report at block 1010. In some aspects, the network entity may transmit the CSI-RSs before triggering or activating a PO report at block 1010.

[0176] At block 1216, and as described above with respect to FIG. 2, operation 216 and FIG. 10, block 1016, the network entity may receive, from the UE, the PO report based on the CSI report configuration (transmitted at block 1204) and the CSI-RSs (transmitted at block 1212) .

[0177] FIG. 13 shows a block diagram of an example UE 1330 and an example network entity 1320. Note that the depicted hardware configurations represent the processing components and communication components of a network entity 1320 (such as the network entity 120 described herein) and a UE 1330 (such as the UE 130 described herein) . The depicted hardware configurations may omit certain components well-understood to be frequently implemented in such electronic devices, such as displays, peripherals, power supplies, and the like.

[0178] The UE 1330 includes antennas 1333A, a radio frequency front end (RF front end) 1333B, and radio-frequency transceivers (e.g., an LTE transceiver 1333D and a 5G NR transceiver 1333C) for communicating with the network entity 1320. The RF front end 1333B includes one or more modems configured for the corresponding RAT (s) employed (for example, Third Generation Partnership Project (3GPP) Fifth Generation New Radio (5G NR) ) , one or more analog-to-digital converters (ADCs) , one or more digital-to-analog converters (DACs) , signal processors, and the like. In the example illustrated in FIG. 13, the RF front end 1333B of the UE 1330 may couple or connect the 5G NR transceiver 1333C to the antennas 1333A to facilitate various types of wireless communication. The RF front end 1333B operates, in effect, as a physical (PHY) transceiver interface to conduct and process signaling between the one or more processor (s) 1333E and antennas 1333A so as to facilitate various types of wireless communication.

[0179] The antennas 1333A of the UE 1330 include an array of multiple antennas that may be tuned to one or more frequency bands associated with a corresponding RAT. The antennas 1333A and the RF front end 1333B are tuned to, and / or be tunable to, one or more frequency bands defined by the 3GPP 5G NR communication standards and implemented by the 5G NR transceiver 1333C. Additionally, the antennas 1333A, the RF front end 1333B, and / or the 5G NR transceiver 1333C can be configured to support beamforming for the transmission and reception of communications with the network entity 1320. By way of example and not limitation, the antennas 1333A and the RF front end 1333B may be implemented for operation in sub-gigahertz bands, sub-6 GHz bands, and / or above 6 GHz bands that are defined by the 3GPP LTE and 5G NR communication standards.

[0180] The UE 1330 also includes processor (s) 1333E and computer-readable storage media (CRM) 1333F. The processor (s) 1333E may include, for example, one or more central processing units, graphics processing units (GPUs) , or other application-specific integrated circuits (ASIC) , and the like. To illustrate, the processor (s) 1333E may include an application processor (AP) utilized by the UE 1330 to execute an operating system and various user-level software applications, as well as one or more processors utilized by modems or a baseband  processor of the RF front end 1333B. The CRM 1333F may include any suitable memory or storage device such as random-access memory (RAM) , static RAM (SRAM) , dynamic RAM (DRAM) , non-volatile RAM (NVRAM) , read-only memory (ROM) , Flash memory, solid-state drive (SSD) or other mass-storage devices, and the like useable to store one or more sets of executable software instructions and associated data that manipulate the one or more processor (s) 1333E and other components of the UE 1330 to perform the various functions described herein and attributed to the UE 1330. The sets of executable software instructions include, for example, an operating system (OS) and various drivers (not shown) , and various software applications (not shown) , which are executable by processor (s) 1333E to enable user-plane communication, control-plane signaling, and user interaction with the UE 1330.

[0181] The processor (s) 1333E along with other processors of the UE 1330 that are used to implement the techniques described herein may be individually or collectively referred to as “a processing system. ” One or more of RF front end 1333B, LTE transceiver 1333D, 5G NR and transceiver 1333C may be individually or collectively referred to as a “communication unit. ”

[0182] Turning to the hardware of the network entity 1320, it is noted that although FIG. 13 illustrates an implementation of the network entity 1320 as a single network node (for example, a 5G NR Node B, or “gNB” ) , the functionality, and thus the hardware components, of the network entity 1320 instead may be distributed across multiple network nodes or devices and may be distributed in a manner to perform the functions described herein. As one example, the functionality of network entity 1320 may be distributed across a radio unit (RU) , distributed unit (DU) , or central unit (CU) .

[0183] The network entity 1320 includes antennas 1325A, a radio frequency front end (RF front end) 1325B, and one or more 5G NR transceivers 1325C for communicating with the UE 1330. The RF front end 1325B of the network entity 1320 may couple or connect the 5G NR transceivers 1325C to the antennas 1325A to facilitate various types of wireless communication. Similar to RF front end 1333B, the RF front end 1325B includes one or more modems, one or more ADCs, one or more DACs, and the like. RF front end 1325B receives the one or more RF signals, for example, RF signals from UE 1330, and pre-processes the one or more RF signals to generate data from the RF signals that is provided as input to processes and / or applications executing on network entity 1320. This pre-processing may include, for example, power amplification, conversion of band-pass signaling to baseband signaling, initial analog-to-digital conversion, and the like.

[0184] The antennas 1325A of the network entity 1320 may be configured individually and / or as one or more arrays of multiple antennas. The antennas 1325A and the RF front end 1325B may be tuned to, and / or be tunable to, one or more frequency band defined by the 3GPP 5G NR communication standards, and implemented by the 5G NR transceivers 1325C. Additionally, the antennas 1325A, the RF front end 1325B, and the 5G NR transceivers 1325C may be configured to support beamforming, such as Massive-MIMO, for the transmission and reception of communications with the UE 1330.

[0185] The network entity 1320 also includes processor (s) 1325D and computer-readable storage media (CRM) 1325E. The processor (s) 1325D may include, for example, one or more central processing units, graphics processing units (GPUs) , or other application-specific integrated circuits (ASIC) , and the like. To illustrate, the processor (s) 1325D may include an application processor (AP) utilized by the network entity 1320 to execute an operating system and various user-level software applications, as well as one or more processors utilized by modems or a baseband processor of the RF front end 1325B to enable communication with the UE 1330. In at least some aspects, the processor (s) 1325D configures the 5G NR transceiver (s) 1325C for communication with the UE 1330, TRPs, and radio units via fronthaul interface 1327A, as well as communication with a core network. In some aspects, the network entity 1320 includes an inter-network entity interface 1327B, such as an Xn and / or X2 interface, which the processor (s) 1325D configures to exchange user-plane and control-plane data with another network entity, to manage the communication of the network entity 1320 with the UE 1330. The network entity 1320 includes a core network interface 1327C that the processor (s) 1325D configures to exchange user-plane and control-plane data with core network functions and entities.

[0186] The processor (s) 1325D along with other processors of the network entity 1320 that are used to implement the techniques described herein may be individually or collectively referred to as “a processing system. ” One or more of RF front end 1325B, 5G NR transceiver (s) 1325C, fronthaul interface 1327A, inter-network entity interface 1327B, and core network interface 1327C may be individually or collectively referred to as a “communication unit. ”

[0187] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise form disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects. While the aspects of the disclosure have been described in terms of various examples, any combination of aspects from any of the examples is also within the scope of the disclosure. The examples in this disclosure are provided for pedagogical purposes.  Alternatively, or in addition to the other examples described herein, examples include any combination of the following implementation options (enumerated as clauses for clarity) .

[0188] As used herein, the terms “component” and “module” are intended to be broadly construed as hardware, firmware, or a combination of hardware and software. As used herein, a processor is implemented in hardware, firmware, or a combination of hardware and software. As used herein, the phrase “based on” is intended to be broadly construed to mean “based at least in part on. ”

[0189] Some aspects are described herein in connection with thresholds. As used herein, satisfying a threshold may refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, not equal to the threshold, or the like.

[0190] As used herein, a phrase referring to “at least one of” or “one or more of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. For example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover the possibilities of: a only, b only, c only, a combination of a and b, a combination of a and c, a combination of b and c, and a combination of a and b and c.

[0191] In this disclosure, the term "can" indicates a capability, or alternatively indicates a possible implementation option. The term "may" indicates a permission or a possible implementation option.

[0192] The various illustrative components, logic, logical blocks, modules, circuits, operations and algorithm processes described in connection with the implementations disclosed herein may be implemented as electronic hardware, firmware, software, or combinations of hardware, firmware or software, including the structures disclosed in this specification and the structural equivalents thereof. The interchangeability of hardware, firmware and software has been described generally, in terms of functionality, and illustrated in the various illustrative components, blocks, modules, circuits and processes described above. Whether such functionality is implemented in hardware, firmware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0193] The hardware and data processing apparatus used to implement the various illustrative components, logics, logical blocks, modules and circuits described in connection with the aspects disclosed herein may be implemented or performed with a general purpose single-or multi-chip processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable  logic device (PLD) , 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, or any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor also may be implemented as a combination of computing devices, for example, 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. In some implementations, particular processes, operations and methods may be performed by circuitry that is specific to a given function.

[0194] As described above, in some aspects implementations of the subject matter described in this specification can be implemented as software. For example, various functions of components disclosed herein, or various blocks or steps of a method, operation, process or algorithm disclosed herein can be implemented as one or more modules of one or more computer programs. Such computer programs can include non-transitory processor-or computer-executable instructions encoded on one or more tangible processor-or computer-readable storage media for execution by, or to control the operation of, data processing apparatus including the components of the devices described herein. By way of example, and not limitation, such storage media may include RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other medium that may be used to store program code in the form of instructions or data structures. Combinations of the above should also be included within the scope of storage media. When implemented in software, the techniques can be provided as part of the operating system, a library used by multiple applications, a particular software application, etc. The software can be executed by one or more general-purpose processors or one or more special-purpose processors.

[0195] As used herein, the terms “user device” , “user equipment” (for example, UE 130) , “wireless communication device” , “mobile communication device” , “communication device” , or “mobile device” refer to any one or all of cellular telephones, smartphones, antenna portable computing devices, personal or mobile multi-media players, laptop computers, tablet computers, smartbooks, Internet-of-Things (IoT) devices, palm-top computers, wireless electronic mail receivers, multimedia Internet enabled cellular telephones, wireless gaming controllers, display sub-systems, driver assistance systems, vehicle controllers, vehicle system controllers, vehicle communication system, infotainment systems, vehicle telematics systems or subsystems, vehicle display systems or subsystems, vehicle data controllers, point-of-sale (POS) terminals, health monitoring devices, drones, cameras, media-streaming dongles or another personal media devices, wearable devices  such as smartwatches, wireless hotspots, femtocells, broadband routers or other types of routers, and similar electronic devices which include a programmable processor and memory and circuitry configured to perform operations as described herein. Further, the user device in some cases may be embedded in an electronic system such as the head unit of a vehicle or an advanced driver assistance system (ADAS) . Still further, a mobile-internet device (MID) . Depending on the type, the user device can include one or more general-purpose processors, a computer-readable memory, a user interface, one or more network interfaces, one or more sensors, etc.

[0196] Various modifications to the implementations described in this disclosure may be readily apparent to persons having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other implementations without departing from the scope of this disclosure. Thus, the claims are not intended to be limited to the implementations shown herein but are to be accorded the widest scope consistent with this disclosure, the principles and the novel features disclosed herein.

[0197] Additionally, various features that are described in this specification in the context of separate implementations also can be implemented in combination in a single implementation. Conversely, various features that are described in the context of a single implementation also can be implemented in multiple implementations separately or in any suitable subcombination. As such, although features may be described above as acting in particular combinations, and even initially claimed as such, one or more features from a claimed combination can in some cases be excised from the combination, and the claimed combination may be directed to a subcombination or variation of a subcombination.

[0198] Similarly, while operations are depicted in the drawings in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. Further, the drawings may schematically depict one or more example processes in the form of a flowchart or flow diagram. However, other operations that are not depicted can be incorporated in the example processes that are schematically illustrated. For example, one or more additional operations can be performed before, after, simultaneously, or between any of the illustrated operations. In some circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Moreover, the separation of various system components in the implementations described above should not be understood as requiring such separation in all implementations, and it should be understood that the described program components and systems can generally be integrated together in a single software product or packaged into multiple software products. Additionally, other implementations  are within the scope of the following claims. In some cases, the actions recited in the claims can be performed in a different order and still achieve desirable results.

[0199] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise form disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects. While the aspects of the disclosure have been described in terms of various examples, any combination of aspects from any of the examples is also within the scope of the disclosure.The examples in this disclosure are provided for pedagogical purposes.

Claims

1.A method for wireless communications by a user equipment (UE) (130) , comprising:receiving (204, 904, 1104) , from a network entity (120) , at least one channel state information (CSI) report configuration (104) , the at least one CSI report configuration including at least one of:one or more CSI reference signal (CSI-RS) resources for channel measurement, andone or more sounding reference signal (SRS) parameters associated with antenna port selection for phase offset (PO) reporting;receiving (212, 912, 1112) , from the network entity, the one or more CSI-RS resources; andtransmitting (216, 916, 1116) , to the network entity, at least one PO report (116) based on the at least one CSI report configuration and the one or more CSI-RS resources.2.The method of claim 1, wherein the one or more CSI-RS resources are configured in one or more CSI-RS resource sets.3.The method of any of claims 1 or 2, wherein the one or more SRS parameters include at least one of:one or more SRS antenna port indexes associated with the PO reporting;one or more SRS resource indexes associated with the PO reporting; orone or more SRS resource set indexes associated with the PO reporting.4.The method of any of claims 1-3, further comprising:selecting one or more UE antenna ports for the receiving the one or more CSI-RS resources based on one or more of:the one or more SRS parameters;one or more SRS antenna ports associated with an activated SRS resource set;one or more SRS resources associated with the activated SRS resource set; oran SRS transmission occasion.5.The method of claim 4, further comprising:selecting the SRS transmission occasion based on one or more of:an SRS antenna port order;a first time domain location of the one or more SRS resources;a second time domain location of the CSI-RS resources;a third time domain location of first control signaling triggering or activating the one or more CSI-RS resources;a most recent transmission of the one or more SRS resources prior to second control signaling triggering the one or more CSI-RS resources;an indicator of the SRS transmission occasion received from the network entity;a time window; oran offset from the first time domain location, the second time domain location, the third time domain location, or the second control signaling.6.The method of any of claims 1-5, further comprising:transmitting, to the network entity, at least one of:a report of one or more recommended UE antenna ports for the at least one PO report;measurement results based on one or more UE antenna ports associated with one or more SRS antenna ports; orone or more configured SRS resource sets for antenna switching.7.The method of claim 6, wherein the report of one or more recommended UE antenna ports includes at least one of:one or more SRS antenna port indexes associated with the recommended UE antenna ports;one or more SRS resource indexes associated with the recommended UE antenna ports; orone or more SRS resource set indexes associated with the recommended UE antenna ports.8.The method of any of claims 1-7, further comprising:receiving a configuration configuring one or more SRS resource sets including one or more SRS resources for antenna switching; andtransmitting the one or more SRS resources corresponding to one or more SRS antenna ports using one or more of:a same transmission configuration indication (TCI) state, ora same uplink power.9.The method of any of claims 1-8, further comprising receiving (210, 910) second control signaling from the network entity triggering the UE to transmit the PO report, the second control signaling indicating at least one of:one or more second SRS antenna port indexes associated with the UE antenna ports;one or more second SRS resource indexes associated with the UE antenna ports; orone or more second SRS resource set indexes associated with the UE antenna ports.10.The method of claim 9, wherein the second control signaling includes at least one of:a first medium access control (MAC) control element (CE) triggering or activating a PO report;first downlink control information (DCI) triggering or activating a PO report;a second MAC CE dedicated for one or more CSI report configuration parameters; orsecond DCI dedicated for the one or more CSI report configuration parameters.11.The method of claim 10, wherein the one or more CSI report configuration parameters include one or more of:at least one of the SRS parameters;a serving cell index for a target PO report configuration;a downlink bandwidth part index for the target PO report configuration; ora CSI report configuration index for the target PO report configuration.12.The method of any of claims 4-11, further comprising:measuring (214, 914) the PO based on the one or more CSI-RS resources received via UE antenna ports corresponding to the selected one or more UE antenna ports.13.The method of claim 12, wherein the measuring the PO includes measuring the PO based on at least one of:a most recent transmission occasion of the one or more CSI-RS resources before a CSI reference resource; orone or more transmission occasions of the one or more CSI-RS resources before the CSI reference resource and after a transmission occasion of one or more SRS resources.14.The method of any of claims 1-13, wherein the at least one CSI report configuration further includes an indication of at least one of a subset of SRS antenna ports or a subset of SRS resources associated with the subset of SRS antenna ports, the method further comprising:turning off power on one or more antenna ports that do not correspond to the subset of SRS antenna ports.15.A method for wireless communications by a network entity (120) , comprising:transmitting (204, 1004, 1204) , to a user equipment (UE) (130) , at least one channel state information (CSI) report configuration (104) , the at least one CSI report configuration including at least one of:one or more CSI reference signal (CSI-RS) resources for channel measurement, andone or more sounding reference signal (SRS) parameters associated with antenna port selection for phase offset (PO) reporting;transmitting (212, 1012, 1212) , to the UE, the one or more CSI-RS resources; andreceiving (216, 1016, 1216) , from the UE, at least one PO report (116) based on the at least one CSI report configuration and the one or more CSI-RS resources.16.The method of claim 15, wherein the one or more SRS parameters include at least one of:one or more SRS antenna port indexes associated with the PO reporting;one or more SRS resource indexes associated with the PO reporting; orone or more SRS resource set indexes associated with the PO reporting.17.The method of claim 15, further comprising transmitting (210, 1010) control signaling to the UE to trigger the UE to transmit the PO report or to activate the PO report, the control signaling indicating at least one of:one or more second SRS antenna port indexes associated with one or more UE antenna ports;one or more second SRS resource indexes associated with the one or more UE antenna ports; orone or more second SRS resource set indexes associated with the one or more UE antenna ports.18.The method of claim 17, wherein the control signaling includes at least one of:a first medium access control (MAC) control element (CE) triggering or activating a PO report;first downlink control information (DCI) triggering or activating a PO report;a second MAC CE dedicated for one or more CSI report configuration parameters; orsecond DCI dedicated for the one or more CSI report configuration parameters;wherein the one or more CSI report configuration parameters include at least one of:at least one of the SRS parameters;a serving cell index for a target PO report configuration;a downlink bandwidth part index for the target PO report configuration; ora CSI report configuration index for the target PO report configuration.19.An apparatus, comprising:a communication unit; anda processing system configured to control the communication unit to implement any one of the methods of any one of claims 1-18.