Techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded channel state information reference signal

The UE calculates and reports inter-TRP timing and phase offsets based on non-precoded CSI-RS to synchronize TRPs, addressing the lack of such measurement in current systems and improving synchronization accuracy.

WO2026016030A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-22QUALCOMM INC +5
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/105632
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-16
Publication Date
2026-01-22

AI Technical Summary

Technical Problem

Current wireless communication systems lack a process for inter-TRP time misalignment and phase offset measurement and reporting when inter-TRP time alignment error is not negligible, particularly for non-precoded channel state information reference signals (CSI-RS).

Method used

A user equipment (UE) transmits an uplink reference signal to multiple transmission and reception points (TRPs) and receives non-precoded CSI-RS from each, calculating UE-derived inter-TRP timing and wideband phase offsets, which are then reported to synchronize the TRPs.

Benefits of technology

Enables effective synchronization between TRPs by accurately determining and reporting inter-TRP timing and phase offsets, even when alignment errors exceed 30 nanoseconds, enhancing system performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024105632_22012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024105632_22012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. Techniques described herein provide for assisted time and phase synchronization based on non-precoded channel state information reference signal. In some examples, a user equipment (UE) may transmit a first reference signal to a first transmission and reception point (TRP) and to a second TRP. The UE may receive, from the first TRP and the second TRP, respective second reference signals, and neither of the respective second reference signals is precoded. The UE may determine a UE-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP, and a UE-derived inter-TRP wideband phase offset between the first TRP and the second TRP. The UE may transmit offset information to at least one of the first TRP or the second TRP, and the offset information comprises the UE-derived inter-TRP timing offset, the UE-derived inter-TRP wideband phase offset, or both.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR ASSISTED TIME AND PHASE SYNCHRONIZATION BASED ON NON-PRECODED CHANNEL STATE INFORMATION REFERENCE SIGNAL

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including techniques for assisted time and phase synchronization based on a non-precoded channel state information reference signal.BACKGROUND

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

[0004] The 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.

[0005] A method for wireless communications by a user equipment (UE) is described. The method may include transmitting a first reference signal to a first transmission and reception point (TRP) and to a second TRP, receiving, from the first  TRP and the second TRP, respective second reference signals, where neither of the respective second reference signals is precoded based on the first reference signal, determining a UE-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP and a UE-derived inter-TRP wideband phase offset between the first TRP and the second TRP, based on transmission of the first reference signal and reception of the respective second reference signals, and transmitting offset information to at least one of the first TRP or the second TRP, where the offset information includes the UE-derived inter-TRP timing offset, the UE-derived inter-TRP wideband phase offset, or both.

[0006] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to transmit a first reference signal to a first TRP and to a second TRP, receive, from the first TRP and the second TRP, respective second reference signals, where neither of the respective second reference signals is precoded based on the first reference signal, determine a UE-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP and a UE-derived inter-TRP wideband phase offset between the first TRP and the second TRP, based on transmission of the first reference signal and reception of the respective second reference signals, and transmit offset information to at least one of the first TRP or the second TRP, where the offset information includes the UE-derived inter-TRP timing offset, the UE-derived inter-TRP wideband phase offset, or both.

[0007] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for transmitting a first reference signal to a first TRP and to a second TRP, means for receiving, from the first TRP and the second TRP, respective second reference signals, where neither of the respective second reference signals is precoded based on the first reference signal, means for determining a UE-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP and a UE-derived inter-TRP wideband phase offset between the first TRP and the second TRP, based on transmission of the first reference signal and reception of the respective second reference signals, and means for transmitting offset information to at least one of the  first TRP or the second TRP, where the offset information includes the UE-derived inter-TRP timing offset, the UE-derived inter-TRP wideband phase offset, or both.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit a first reference signal to a first TRP and to a second TRP, receive, from the first TRP and the second TRP, respective second reference signals, where neither of the respective second reference signals is precoded based on the first reference signal, determine a UE-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP and a UE-derived inter-TRP wideband phase offset between the first TRP and the second TRP, based on transmission of the first reference signal and reception of the respective second reference signals, and transmit offset information to at least one of the first TRP or the second TRP, where the offset information includes the UE-derived inter-TRP timing offset, the UE-derived inter-TRP wideband phase offset, or both.

[0009] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining that neither of the respective second reference signals may be precoded based on a channel measurement resource configuration, where the channel measurement resource configuration includes one or more reference signal resources for each of the respective second reference signals.

[0010] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, each of the one or more reference signal resources being configured with channel state information (CSI) reference signals for CSI may be indicative that the respective second reference signals may be precoded, and each of the one or more reference signal resources being configured with tracking reference signals (TRSs) may be indicative that the respective second reference signals may be not precoded.

[0011] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining that neither of the respective second reference  signals may be precoded based on a quantity of channel measurement resource configurations that may be configured.

[0012] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, a single channel measurement resource configuration may be indicative that the respective second reference signals may be precoded and two channel measurement resource configurations may be indicative that the respective second reference signals may be not precoded.

[0013] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining that each of the respective second reference signals may be precoded based on reception of an indication that the UE-derived inter-TRP wideband phase offset may be calculated based on a timing alignment error (TAE) and determining that neither of the respective second reference signals may be precoded based on reception of an indication that the UE-derived inter-TRP wideband phase offset may be calculated independent from the TAE, where the TAE may be based on the UE-derived inter-TRP timing offset and a network-derived inter-TRP timing offset.

[0014] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from the second TRP after transmission of the first reference signal, a network-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP.

[0015] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for calculating a TAE based on the UE-derived inter-TRP timing offset and the network-derived inter-TRP timing offset, where the offset information includes the TAE.

[0016] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for calculating the UE-derived inter-TRP wideband phase offset based on the TAE.

[0017] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for compensating the respective second reference signal received from the second TRP, where the compensating may be based on the TAE, and where the UE-derived inter-TRP wideband phase offset may be determined based on a conjugate of the compensated respective second reference signal.

[0018] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for compensating the respective second reference signal received from the second TRP, where the compensating may be based on half of the TAE, and where the UE-derived inter-TRP wideband phase offset may be determined based on a conjugate of the compensated respective second reference signal.

[0019] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for calculating the UE-derived inter-TRP wideband phase offset based on the respective second reference signals from both the first TRP and the second TRP.

[0020] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, prior to transmitting the offset information, a report configuration information indicating that the offset information includes the UE-derived inter-TRP timing offset or a TAE, where the UE-derived inter-TRP timing offset and the TAE may be different report quantities.

[0021] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, prior to transmitting the offset information, a report configuration information indicating the offset information includes the UE-derived inter-TRP timing offset, where the report configuration information further indicates whether the UE-derived inter-TRP timing offset includes a propagation delay.

[0022] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features,  means, or instructions for receiving, from the second TRP after transmission of the first reference signal, a network-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP, where the offset information includes a TAE in response to receiving the network-derived inter-TRP timing offset from the second TRP, where the TAE may be based on the UE-derived inter-TRP timing offset and the network-derived inter-TRP timing offset.

[0023] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, prior to transmitting the offset information, configuration information pertaining to the UE-derived inter-TRP wideband phase offset, where the configuration information indicates whether to compensate the second reference signal received from the second TRP based on a TAE.

[0024] 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. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0025] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on a non-precoded channel state information reference signal (CSI-RS) in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on a non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 3 shows an example of a flow diagram that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on a non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 4 shows an example of a flow diagram that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on a non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 5 shows an example of a process flow that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on a non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIGs. 6 and 7 show block diagrams of devices that support techniques for assisted time and phase synchronization based on a non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 8 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on a non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 9 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on a non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIGs. 10 and 11 show block diagrams of devices that support techniques for assisted time and phase synchronization based on a non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0034] FIG. 12 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on a non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 13 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on a non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0036] FIGs. 14 and 15 show flowcharts illustrating methods that support techniques for assisted time and phase synchronization based on a non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0037] Some wireless communication systems may provide for coherent joint transmission (CJT) . A network entity may enable multiple transmission and reception points (TRPs) that transmit signaling over a same time and frequency resource to a user equipment (UE) . To support CJT, the UE may provide inter-TRP time misalignment and phase offset measurement and reporting. The UE may transmit an uplink reference signal, such as a sounding reference signal (SRS) , to each TRP. In response, the UE may receive a downlink reference signal, such as a channel state information reference signal (CSI-RS) , from each TRP. The communications between the UE and each TRP may have associated phase and / or time differences or offsets due to the inter-TRP phase and / or time misalignment and propagation delay between UE and each TRP. The UE may calculate the offsets between each of the TRPs based on the received CSI-RSs and report the calculated offsets to one of the TRPs. For example, the UE may calculate an inter-TRP phase offset and / or an inter-TRP timing offset between a first TRP and a second TRP, and the UE may report the inter-TRP phase offset and / or an inter-TRP timing offset to the second TRP. The second TRP may use the inter-TRP phase offset and / or an inter-TRP timing offset from the UE to synchronize with the first TRP. In some examples, the UE may receive pre-coded CSI-RS from each TRP, and the CSI-RS precoding may ensure that channel propagation delay and channel phase are canceled out from the determination of inter-TRP phase offset and an inter-TRP timing offset. Currently, there is no process for inter-TRP time misalignment and phase offset measurement and reporting for non-precoded CSI-RS in case inter-TRP time alignment error is not negligible (e.g., greater than 30 nanoseconds (ns) ) .

[0038] Techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS may be employed. For example, the UE may transmit an SRS to a first TRP and a second TRP. The UE may receive, from the first TRP and the second TRP, a respective non-precoded CSI-RS. The UE may calculate a UE-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP based on transmission of the SRS and reception of the non-precoded CSI-RS. The UE may calculate a UE derived inter-TRP wideband phase offset between the first TRP and the second TRP based on transmission of the SRS and reception of the non-precoded CSI-RS. The UE may transmit offset information to one of the TRPs, the offset information may be the  UE-derived inter-TRP timing offset, the UE-derived inter-TRP wideband phase offset, or both. In some examples, the UE may receive a network-derived inter-TRP timing offset from one of the TRPs, and the UE may calculate a TAE based on the network derived inter-TRP timing offset and the UE-derived inter-TRP timing offset. In some cases, the UE may transmit the TAE to the TRP. The TRP may use the offset information to synchronize to the other TRP.

[0039] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are also described in context of flow diagrams and a process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS.

[0040] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-APro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0041] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a  UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0042] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0043] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0044] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication  link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0045] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0046] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO)  system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0047] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be  functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0048] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0049] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0050] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0051] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0052] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-APro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications  system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0053] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0054] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 / (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio  frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0055] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0056] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0057] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel  candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0058] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0059] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0060] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a  peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0061] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0062] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high  frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0063] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0064] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various  MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0065] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0066] Some wireless communication systems may provide for CJT. A network entity 105 may enable multiple TRPs that transmit signaling over a same time and frequency resources to a UE 115. To support CJT, the UE 115 may provide inter-TRP time misalignment and phase offset measurement and reporting. The UE 115 may transmit an uplink reference signal, such as an SRS, to each TRP. In response, the UE 115 may receive a downlink reference signal, such as a CSI-RS, from each TRP. The communications between the UE 115 and each TRP may have associated phase and / or time differences or offsets due to the inter-TRP phase and / or time misalignment and propagation delay between UE and each TRP. The UE 115 may calculate the offsets between each of the TRPs based on the received CSI-RSs and report the calculated offsets to one of the TRPs. For example, the UE 115 may calculate an inter-TRP phase offset and / or an inter-TRP timing offset between a first TRP and a second TRP, and the UE 115 may report the inter-TRP phase offset and / or an inter-TRP timing offset to the second TRP. The second TRP may use the inter-TRP phase offset and / or an inter-TRP timing offset from the UE 115 to synchronize with the first TRP. In some examples, the  UE 115 may receive pre-coded CSI-RS from each TRP, and the CSI-RS precoding may ensure that channel propagation delay and channel phase are canceled out from the determination of inter-TRP phase offset and an inter-TRP timing offset. Currently, there is no process for inter-TRP time misalignment and phase offset measurement and reporting for non-precoded CSI-RS.

[0067] Techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS may be employed. For example, the UE 115 may transmit a SRS to a first TRP and a second TRP. The UE 115 may receive, from the first TRP and the second TRP, a respective non-precoded CSI-RS. The UE 115 may calculate a UE-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP based on transmission of the SRS and reception of the non-precoded CSI-RS. The UE 115 may calculate a UE derived inter-TRP wideband phase offset between the first TRP and the second TRP based on transmission of the SRS and reception of the non-precoded CSI-RS.The UE 115 may transmit offset information to one of the TRPs, the offset information may be the UE-derived inter-TRP timing offset or the UE-derived inter-TRP wideband phase offset. In some examples, the UE 115 may receive a network-derived inter-TRP timing offset from one of the TRPs, and the UE 115 may calculate a TAE based on the network derived inter-TRP timing offset and the UE-derived inter-TRP timing offset. In some cases, the UE 115 may transmit the TAE to the TRP. The TRP may use the offset information to synchronize to the other TRP in case inter-TRP time alignment error is not negligible (e.g., greater than 30ns) .

[0068] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement aspects of or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 includes a UE 115-a, which may be an example of a UE 115 as described herein. The wireless communications system 200 may also include a TRP 205-a and a TRP 205-b, which may be examples of the network entity 105 as described here.

[0069] In some examples, the UE 115-amay communicate with the TRP 205-ausing a communication link 125-a. The communication link 125-amay be an example  of a 6th generation (6G) , a NR or LTE link between the UE 115-a and the TRP 205-a. The communication link 125-amay include bi-directional links that enable both uplink and downlink communications. For example, the TRP 205-amay transmit downlink signals 210-a, such as downlink control signaling and downlink data signals, to the UE 115-ausing the communication link 125-a, and the UE 115-amay transmit uplink signals 215-a, including uplink control signaling and uplink data signals to the TRP 205-ausing the communication link 125-a.

[0070] In some examples, the UE 115-amay communicate with the TRP 205-b using a communication link 125-b. The communication link 125-b may be an example of a 6th generation (6G) , a NR or LTE link between the UE 115-a and the TRP 205-b. The communication link 125-b may include bi-directional links that enable both uplink and downlink communications. For example, the TRP 205-b may transmit downlink signals 210-b, such as downlink control signaling and downlink data signals, to the UE 115-ausing the communication link 125-b, and the UE 115-amay transmit uplink signals 215-b, including uplink control signaling and uplink data signals to the TRP 205-b using the communication link 125-b.

[0071] In some cases, the UE 115-amay communicate with the TRP 205-a and the TRP 205-b via CJT procedures and techniques, which may be applied to non-ideal synchronization and backhaul. In some applications, such as time division duplex (TDD) , channels between the UEs 115 and the TRPs (e.g., TRP 205-a and TRP 205-b) may exchange signaling, where the uplink and downlink may have transmission (Tx) reception (Rx) phase and timing misalignment. For example, there may be mismatch, or differences, between the uplink channel measured via SRSs and the downlink channel measured via the physical downlink shared channel (PDSCH) . Support of CJT communications may include inter-TRP time misalignment measurement and reporting and frequency or phase offset measurement and report. Phase and timing misalignment may be measured by the UE 115-a and reported to a selected TRP or to each TRP. One of the TRPs may calculate a timing alignment error and / or phase alignment error and synchronize to the other TRP using the inter-TRP timing and / or phase offsets. For example, the UE 115-amay transmit an SRS 220 to the TRP 205-a and TRP 205-b. The UE 115-amay receive a respective reference signal (e.g., CSI-RS 225-a and CSI-RS 225-b) from the TRP 205-a and TRP 205-b. Based on the SRS 220 and the reference  signals, the UE 115-amay determine and transmit offset information 230 to the TRP 205-b.

[0072] In some cases, the UE 115-a, the TRP 205-a and the TRP 205-b may implement a phase and timing misalignment measurement and reporting procedure using CSI-RS precoded with the uplink channel (e.g.,  ) to cancel out channel impact in the downlink reference signal. The UE 115-amay transmit an SRS 220 to the TRP 205-a (e.g., TRP1) and the TRP 205-b (e.g., TRP2) . The receiving of the SRS 220 by the TRP 205-amay be denotes as and receiving of the SRS 220 by the TRP 205-b may be denoted as where for receiver-side (either TRP or UE) ψRx (k) =exp (j2πkτRxΔf+jφRx) at subcarrier k and for transmitter-side (either TRP or UE) ψTx (k) =exp (-j2πkτTxΔf-jφTx) at subcarrier k. The representation z1, and z2 of the received SRS may indicate the received and measured values of the signals. The measured SRS (e.g., z1, and z2) are functions of a phase of the signal when received by the respective TRP ( and  ) , a channel impulse response when received by the respective TRP ( and ) , and a phase of the signal when transmitted by the UE 115-a The combination of these variables yields a measurement of the uplink channel of the signal as received by the respective TRP ( and ) . The SRS may be transmitted with a single transceiver or antenna of the UE 115-a, if phase coherence is not guaranteed between the transceivers of the UE 115-a. In some cases, multiple UE antennas or transceivers may be use. The phase of the signal when received by the receiver at subcarrier k (ψRx (k) ) is a function of the subcarrier k, the timing offset of the receiver (τRx) , the subcarrier spacing (SCS) (Δf) , and the phase offset at the receiver (jφRx) . The phase of the signal when transmitted by the transmitter at subcarrier k (ψTx (k) ) is a function of the subcarrier k, the timing offset of the transmitter (τTx) , the SCS (Δf) , and the phase offset at the transmitter (φTx) . After reception of the SRS 220, each TRP (e.g., TRP 205-a, TRP 205-b) may transmit a corresponding CSI-RS (e.g., CSI-RS 225-a and CSI-RS 225-b) , such as a single-port CSI-RS. In some examples, each CSI-RS may be precoded based on the corresponding received SRS 220. For example, the TRP 205-amay precode the downlink reference signal based on the phase conjugate of received SRS (e.g.,  ) , and the TRP 205-b may precode the downlink reference signal based on the phase conjugate of received SRS (e.g.,  ) . The CSI-RS precoding may  ensure that channel propagation delay and channel phase are canceled out, and have no impact to y1, y2 which are the received and measured values by the UE 115-a, from the TRP 205-a and the TRP 205-b, respectively of the precoded CSI-RS. The receiving of the CSI-RS from the TRP 205-aby the UE 115-amay be denotes as The receiving of the CSI-RS from the TRP 205-b by the UE 115-amay be denotes as The y1and y2 describe how precoding the CSI-RS (e.g., CSI-RS 225-a and CSI-RS 225-b) may cancel out the channel propagation delay and channel phase. The first portion of ( ) shows that the received CSI-RS (y1) is equal to the phase of the signal when received by the UE 115-a the downlink channel impulse response at the TRP 205-a the phase of the signal when transmitted by the TRP 205-a and the phase conjugate of the corresponding uplink reference signal  The first portion y1 is also equal to the second portion  which is a function of the channel impulse response of the downlink channel at the TRP 205-a and the conjugate of the channel impulse response of the uplink channel at the TRP 205-a The first and second portions of y1 are equivalent to the third portion of y1 which is represented by the channel amplitude of the TRP 205-a (|hTRP1|2) , the phase of the signal when received by the UE 115-a the phase of the signal when transmitted by the TRP 205-a the conjugate of the phase of the signal when received by the UE 115-a and the conjugate of the phase of the signal when transmitted by the UE 115-a Thus, the received precoded CSI-RS (y1) is represented by the downlink channel that is simplified to be the amplitude of the channel (|hTRP1|2) , and no longer includes the channel phase. Likewise, the received precoded CSI-RS (y2) , the downlink channel impulse response is simplified to be the amplitude of the channel (|hTRP2|2) , and no longer includes the channel phase. The UE 115-amay calculate which is a function of the conjugate of the received CSI-RS from the TRP 205-b and the received CSI-RS (y1) from the TRP 205-a. The UE Rx-Tx phase uncertainty is canceled out, and the remaining phase is the inter-TRP phase offset (φTRP2to1) and TAE The inter-TRP timing offset or TAE (τTRP2to1) and the phase offset between the TRP 205-a and the TRP 205-b may be estimated by the UE 115-a, and the UE 115-amay use (  (k) y1 (k) to derive or calculate the inter-TRP timing offset (τTRP2to1) and the inter-TRP phase offset (φTRP2to1) across subcarriers k=0, ..., K-1 over the entire bandwidth. The estimated τTRP2to1, φTRP2to1 may be reported to the TRP 205-b to synchronize the TRP 205-b to the TRP 205-a.

[0073] In some cases, the UE 115-a and TRP 205-a and TRP 205-b may implement a phase and timing misalignment measurement and reporting procedure using normal non-precoded CSI-RS with the channel impact not canceled out in the CSI-RS. In some cases, the TAE is negligible (e.g., less than 10 ns) , and the UE 115-amay determine and report the wideband phase offset (φTRP2to1) to the TRP 205-b. In some examples, the UE 115-amay transmit SRS 220 to the TRP 205-a (e.g., TRP1) and the TRP 205-b (e.g., TRP2) . The receiving of the SRS by the TRP 205-amay be denoted as and receiving of the SRS by the TRP 205-b may be denoted as where at subcarrier k are frequency-selective, and are wideband-common with negligible TAE. The SRS 220 may be transmitted with a single transceiver or antenna of the UE 115-a, if phase coherence is not guaranteed between the transceivers of the UE 115-a. Based on z1 (k) and z2 (k) across subcarriers k=0, ..., K-1 over the entire bandwidth, the network-derived wideband phase offset between TRP 205-a and TRP 205-b may be measured by the network and UE Tx phase uncertainty is canceled out. The wideband-averaged phase offset may be denoted as After receiving the SRS 220, each TRP may transmit a corresponding normal non-precoded downlink reference signal (e.g., CSI-RS 225-a and CSI-RS 225-b) , such as a single-port CSI-RS. The receiving of the CSI-RS from the TRP 205-aby the UE 115-amay be denotes as and the receiving of the CSI-RS from the TRP 205-b by the UE 115-amay be denotes as where  at subcarrier k are frequency-selective, and are wideband-common with negligible TAE. Based on y1 (k) and y2 (k) across subcarriers  k=0, ..., K-1 over the entire bandwidth, the phase offset between TRP 205-a and TRP 205-b may be measured by UE and reported to TRP 205-b, and the UE Rx phase uncertainty is canceled out. The UE-derived wideband-averaged phase offset may be denoted as The TRP 205-b may derive the inter-TRP phase offset as where channel phase is canceled out. The network-derived φTRP2to1 may be used by the TRP 205-b to synchronize the TRP 205-b to the TRP 205-a.

[0074] In some cases, the TAE may not be negligible (e.g., greater than 30 ns) , when non-precoded CSI-RS is used, a procedure may be used to canceled out the impact of channel and TAE during the phase and timing misalignment measurement and reporting procedure. In order to make sure the channel phase and TAE may be canceled out, alignment between the UE-side estimated phase offset and TRP-side estimated phase offset may be used.

[0075] FIG. 3 shows an example of a flow diagram 300 that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The flow diagram 300 illustrates a phase and timing misalignment measurement and reporting procedure using normal non-precoded CSI-RS with the TAE being non-negligible. The flow diagram 300 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications systems 100 and 200 as described with reference to FIGs. 1 and 2, respectively. For example, the flow diagram 300 may be implemented by a TRP 205-c and TRP 205-d, which may be examples of the TRP 205-a and TRP 205-b as described with reference to FIG. 2. The flow diagram 300 may be implemented by a UE 115-b, which may be an example of the UEs as described with reference to FIGs. 1 and 2.

[0076] In some examples, the operations illustrated in flow diagram 300 may be performed by hardware (e.g., including circuitry, processing blocks, logic components, and other components) , code (e.g., software executed by a processor) , or any combination thereof. Alternative examples of the following may be implemented, where some steps are performed in a different order than described or are not performed at all.  In some cases, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added.

[0077] The flow diagram 300 may use some terms and formulations. For example,  represents a Tx timing offset (e.g., Tx phase ramp over adjacent subcarriers separated by Δf) introduced by the clock jitter of TRP i.  represents a phase uncertainty introduced by the Tx side clock jitter of TRP i, and is also referred to as the wideband Tx phase offset of TRP i.  represents a Rx timing offset (e.g., Rx phase ramp over adjacent subcarriers separated by Δf) introduced by the clock jitter of TRP i.  represents the phase uncertainty introduced by the Rx side clock jitter of TRP i, and may also be referred to as wideband Rx phase offset of TRP i. The phase and timing misalignment measurement and reporting procedure may have a goal to estimate the relative timing offset or TAE (τTRP2to1) and the relative phase uncertainty or phase alignment error (φTRP2to1) between a pair of TRPs (e.g., the TRP 205-a and the TRP 205-b) . The procedure may focus on TDD, and the relative timing offset &relative phase uncertainty is with respect to the combined Tx+Rx. In some cases, the timing offset &phase uncertainty at Tx and Rx of a given TRP is assumed to not be the same due to clock or phase lock loop (PLL) of Tx and Rx of a given TRP being different. For convenience, the notation at subcarrier k for TRP i and at subcarrier k for TRP i are used for formula simplification.

[0078] At 305, the UE 115-b may transmit SRS to the TRP 205-c (e.g., TRP1) and the TRP 205-d (e.g., TRP2) . At 310, the TRP 205-d may calculates the network-derived inter-TRP delay or timing offset based on received SRS z1, z2. At 315, each TRP (e.g., TRP 205-c and TRP 205-d) may transmit a corresponding non-precoded CSI-RS that are received by the UE 115-b as y1, y2.

[0079] At 320, the UE 115-b may calculate the inter-TRP timing offset and the inter-TRP wideband phase offset based on received CSI-RSs (e.g., y1, y2) . The wideband averaged phase offset may be calculated as At 325, the UE 115-b may transmit the inter-TRP timing offset and the  wideband phase offset to the network (e.g., TRP 205-d) . At 330, the network (e.g., TRP 205-d) may calculate the inter-TRP TAE as based on the reported inter-TRP timing offset from UE 115-b. At 335, the network (e.g., TRP 205-d) may calculate the inter-TRP wideband phase offset based on the inter-TRP TAE τTRP2to1 derived at the network. Based on the reported wideband phase offset from UE 115-b and the derived wideband phase offset  at network, the network (TRP 205-d) may calculate the inter-TRP wideband phase offset without channel phase and TAE (e.g., phase alignment error) as At 340, the TRP 205-d may use the TAE τTRP2to1 and the phase alignment error φTRP2to1to synchronize to the TRP 205-c.

[0080] In some cases, in order to make sure the channel phase and inter-TRP TAE may be canceled out, the network (e.g., TRP 205-d) may first compensate the received SRS 2 (e.g., SRS received at TRP 205-d) based on the inter-TRP TAE τTRP2to1 derived at the network and then calculate the wideband-averaged phase offset based on TAE-compensated received SRS 2 and received SRS 1 (e.g., SRS received at TRP 205-d) . The FD-rotated (TAE-compensated) received SRS 2 may be calculated as z2,compensated (k) =z2 (k) exp (-j2πkΔf·τTRP2to1) = z2 (k) exp (-j2πkΔf· The conjugate of the compensated receive SRS 2 may be calculated on multiple subcarriers. The inter-TRP wideband-averaged phase offset may be calculated as where the phase shift caused by exp may be canceled out by and the remaining part is the inter-TRP wideband phase. The phase error alignment may be calculated as

[0081] The phase and timing misalignment measurement and reporting procedure using normal non-precoded CSI-RS with the TAE being non-negligible illustrated with the flow diagram 300 may be different from the procedure using precoded CSI-RSs. For  example, the UE operation after receiving the CSI-RSs are different, and a mechanism to distinguish whether the CSI-RS is precoded or non-precoded may be implemented.

[0082] In some examples, when a report quantity includes at least a phase offset and a delay or timing offset, a single channel measurement resource (CMR) may be configured and applied for both phase and timing or delay offset estimation. The UE 115-b may distinguish whether the CSI-RS is precoded or non-precoded based on whether CSI-RS for CSI or periodic TRS is configured in the CMR. If the CMR contains NTRP NZP CSI-RS resources, resource sets, or resource groups and the CSI-RS for CSI is used for each of the NTRP NZP CSI-RS resources, resource sets, or resource groups, the UE 115-amay assume the CSI-RS is precoded. If the CMR contains NTRP NZP CSI-RS resource sets and periodic TRS is used for each of the NTRP NZP CSI-RS resource sets, the UE 115-b may assume the CSI-RS is non-precoded.

[0083] In some cases, when a report quantity includes at least a phase offset and a delay or timing offset, the UE 115-c may distinguish whether the CSI-RS is precoded or non-precoded based on whether a single CMR or two CMRs are configured. If the single CMR is configured, the UE 115-b may assume the CSI-RS is precoded. In this case, TRS may not be used for inter-TRP TAE estimation since inter-TRP TAE and phase offset are dependent on each other for precoded CSI-RSs. If two CMRs are configured, the UE 115-b may assume the CSI-RS is non-precoded. In this case, TRS may be used for inter-TRP TAE estimation, while inter-TRP phase estimation may be based on non-precoded CSI-RS.

[0084] In some cases, the UE 115-c may receive explicit configuration regarding whether phase is calculated conditioned on delay or timing offset (TAE) or calculated as wideband-average phase independent from delay or timing offset (TAE) .

[0085] FIG. 4 shows an example of a flow diagram 400 that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The flow diagram 400 illustrates a phase and timing misalignment measurement and reporting procedure using normal non-precoded CSI-RS with the TAE being non-negligible. The flow diagram 400 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications systems 100 and 200 as described with reference to FIGs. 1 and 2, respectively. For example, the  flow diagram 400 may be implemented by a TRP 205-e and TRP 205-f, which may be examples of the TRPs as described with reference to FIG. 2 and FIG. 3. The flow diagram 400 may be implemented by a UE 115-c, which may be an example of the UEs as described with reference to FIGs. 1 and 2.

[0086] In some examples, the operations illustrated in flow diagram 400 may be performed by hardware (e.g., including circuitry, processing blocks, logic components, and other components) , code (e.g., software executed by a processor) , or any combination thereof. Alternative examples of the following may be implemented, where some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some cases, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added.

[0087] At 405, the UE 115-c may transmit SRS to the TRP 205-e (e.g., TRP1) and the TRP 205-f (e.g., TRP2) . At 410, the TRP 205-f may calculates the network-derived inter-TRP delay or timing offset based on received SRS z1, z2. At 415, the UE 115-c may receive the inter-TRP timing offset from one of TRP 205-e and TRP 205-f (e.g., from TRP 205-f) . In some cases, the inter-TRP timing offset  may not be used by the UE 115-c if UE-side compensation is not used. At 420, each TRP (e.g., TRP 205-e and TRP 205-f) may transmit a corresponding non-precoded CSI-RS that are received by the UE 115-c as y1, y2.

[0088] At 425, the UE 115-c may calculate the inter-TRP timing offset based on the received CSI-RSs (e.g., y1, y2) . The UE 115-c may derive inter-TRP TAE  after receiving the indicated from the TRP 205-f. The UE 115-c may calculate the inter-TRP wideband phase offset based on the derived inter-TRP TAE τTRP2to1. At 430, the UE 115-c may transmit, to the TRP 205-f, the inter-TRP delay or inter-TRP TAE τTRP2to1 and the wideband phase offset At 435, if the inter-TRP timing offset is reported, the network (TRP 205-f) may calculate the inter-TRP TAE as based on the reported inter-TRP delay from UE 115-c. If inter-TRP TAE τTRP2to1 is reported, this step may be skipped. At 445, the TRP 205-f may calculate the inter-TRP wideband phase offset based on the inter-TRP TAE τTRP2to1. Based on the reported wideband phase offset from UE 115-c  and the derived wideband phase offset at the TRP 205-f, the TRP 205-f may calculate the phase alignment error or the inter-TRP wideband phase offset without channel phase and TAE as At 445, the TRP 205-f may use the TAE τTRP2to1 and the phase alignment error φTRP2to1to synchronize to the TRP 205-e.

[0089] In some cases, at 415, the TRP 205-f may quantize the inter-TRP delay for transmission to the UE 115-c. For example, the same quantization as inter-TRP delay offset Dn,offset may be reused. In this case, five or six bits may be used to indicate the inter-TRP delay In some cases, control signaling may be used to indicate the inter-TRP delay to the UE 115-c. In some cases, a medium access control control element (MAC CE) may be used to indicate the inter-TRP delay. In this case, the MAC CE may indicate one or more inter-TRP delay and the associated CSI-RS resource, resource groups, or resource set for each inter-TRP delay. In some examples, the absolute inter-TRP delay may be indicated for each CSI-RS resource, resource group, or resource set. In some cases, one absolute inter-TRP delay may be indicated for a CSI-RS resource, resource group, or resource set, for remaining CSI-RS resource, resource group, or resource set relative inter-TRP delay with respect to the absolute inter-TRP delay may be indicated. The MAC CE may also indicate the band width part identifier (BWP ID) or the serving cell ID that applies to the inter-TRP delay. In some cases, the MAC CE may also indicate the CSI-report ID associated with the inter-TRP delay. In some examples, the TRP 205-f may use aperiodic CSI trigger downlink control information (DCI) to indicate the inter-TRP delay to the UE 115-c. In some cases, a new bit field may be introduced in the AP CSI triggering DCI for the inter-TRP delay indication. For AP CSI without uplink scheduling, some of the existing fields (e.g., HPN field, NDI field and RV field) may be used for the inter-TRP delay indication. To reduce the DCI overhead, coarser quantization may be used for the inter-TRP delay.

[0090] In some cases, at 425, the UE 115-c may calculate the inter-TRP wideband phase offset by first compensating the received CSI-RS 2 (e.g., CSI-RS from the TRP 205-f) based on the inter-TRP TAE τTRP2to1. The UE 115-c may calculate the wideband-averaged phase offset based on the TAE-compensated received CSI-RS 2 and the received CSI-RS 1 (e.g., CSI-RS from the TRP 205-f) . The FD- rotated (TAE-compensated) received CSI-RS 2 may be calculated as The product of the conjugate of the compensated received CSI-RS 2 and the received CSI-RS 1 may be calculated on multiple subcarriers. The wideband averaged phase offset may be calculated as Correspondingly, to make sure the channel phase and inter-TRP TAE may be canceled out, the following operations may be performed at the network when calculating the inter-TRP wideband phase offset at step 440. The TRP 205-f may directly calculate the wideband-averaged phase offset based on received SRS 1 and received SRS 2 with no compensation at the network side as where may be calculated on multiple subcarriers. The TRP 205-f may cancel out the channel phase and TAE by calculating

[0091] In some cases, at 425, the UE 115-c may calculate the inter-TRP wideband phase offset by first compensating the received CSI-RS 2 based on half of the inter-TRP TAE τTRP2to1 / 2. The UE 115-c may calculate the wideband-averaged phase offset based on the half-TAE-compensated received CSI-RS 2 and the received CSI-RS 1. The FD-rotated (TAE-compensated) received CSI-RS 2 may be calculated as The product of the conjugate of the compensated received CSI-RS 2 and the received CSI-RS 1 may be calculated on multiple subcarriers. The wideband averaged phase offset may be calculated as Correspondingly, to make sure the channel phase and inter-TRP TAE may be canceled out, the following operations are performed at the network when calculate the inter-TRP wideband phase offset at step 440. The TRP 205-f may first compensate the received SRS 2 based on half of the inter-TRP TAE τTRP2to1 / 2 and then calculate the wideband-averaged phase offset based on TAE-compensated received SRS 2 and received SRS 1. The FD-rotated (TAE-compensated) received SRS 2 is calculated as:  The TRP 205-f may calculate the wideband-averaged phase offset as where may be calculated on multiple subcarriers. The TRP 205-f may cancel out the channel phase and TAE by calculating

[0092] In some cases, at 425, the UE 115-c may calculate the inter-TRP wideband phase offset based on received CSI-RS 1 and received CSI-RS 2 without compensation at the UE side as where the product of the received CSI-RS 2 and the received CSI-RS 1 may be calculated on multiple subcarriers. Correspondingly, to make sure the channel phase and inter-TRP TAE may be canceled out, the following operations may performed at the network when calculating the inter-TRP wideband phase offset at step 440. The TRP 205-f may first compensate the received SRS 2 based on the inter-TRP TAE τTRP2to1 and then may calculate the wideband-averaged phase offset based on TAE-compensated received SRS 2 and received SRS 1. The FD-rotated (TAE-compensated) received SRS 2 may be calculated as The TRP 205-f may calculate the wideband-averaged phase offset as where may be calculated on multiple subcarriers. The TRP 205-f may cancel out the channel phase and TAE by calculating

[0093] For the cases, the UE 115-c may calculate the inter-TRP wideband phase offset by first compensating the received CSI-RS 2 based on half of the inter-TRP TAE τTRP2to1 / 2 and where the UE 115-amay calculate the inter-TRP wideband phase offset based on received CSI-RS 1 and received CSI-RS 2 without compensation at the UE side, the UE 115-c and the TRP 205-e may aligned on whether the or τTRP2to1 is reported since this will impact the operation on the network side. In some cases, to align the UE 115-c and the network, two report quantities may be explicitly defined, and the network may explicitly configure whether a report is associated with inter-TRP delay offset or inter-TRP TAE τTRP2to1.

[0094] In some cases, to align the UE 115-c and the network, a single report quantity (e.g., the delay offset) may be defined, and for a report configuration, when the report quantity delay-offset is configured, the UE 115-c may be explicitly configured whether the delay offset includes the propagation delay (e.g., whether the delay-offset refers to inter-TRP delay or inter-TRP TAE τTRP2to1) . In some cases, aligning the UE 115-c and the network may be based on whether the network indicates the inter-TRP delay derived at the network side to the UE 115-c. If the inter-TRP delay derived at the network side is indicated to the UE, the inter-TRP TAE τTRP2to1 may be reported; otherwise, the inter-TRP delay derived at the UE side may be reported. In some cases, to align the UE 115-c and the network, the UE 115-c may be configured with one of the following operations regarding the received CSI-RS 2 for the wideband-averaged phase offset estimation: 1) the UE 115-c may be configurated to compensate the received CSI-RS 2 based on inter-TRP TAE τTRP2to1, 2) the UE 115-c may be configured to compensate the received CSI-RS 2 based on half of the inter-TRP TAE τTRP2to1 / 2, or 3) the UE 115-c may be configured to not compensate the received CSI-RS 2. The configuration may be common or separate for each CSI-RS resource, CSI-RS resource group, or CSI-RS resource set.

[0095] FIG. 5 shows an example of a process flow 500 that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the process flow 500 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications systems 100 and 200 as described with reference to FIGs. 1 and 2, respectively. For example, the process flow 500 may be implemented by a first TRP 205-g and a second  TRP 205-h, which may be examples of the TRPs as described herein. The process flow 500 may be implemented by a UE 115-d, which may be an example of the UEs as described herein.

[0096] In some examples, the operations illustrated in process flow 500 may be performed by hardware (e.g., including circuitry, processing blocks, logic components, and other components) , code (e.g., software executed by a processor) , or any combination thereof. Alternative examples of the following may be implemented, where some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some cases, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added.

[0097] At 505, the UE 115-d may transmit a first reference signal to a first TRP 205-g and to a second TRP 205-h.

[0098] At 510, the second TRP 205-h may calculate a network-derived inter-TRP timing offset between the first TRP 205-g and the second TRP 205-h based at least in part on the first reference signal.

[0099] At 515, the UE 115-d may receive, from the second TRP 205-h, the network-derived inter-TRP timing offset between the first TRP 205-g and the second TRP 205-h.

[0100] At 520, the UE 115-d may receive, from the first TRP 205-g and the second TRP 205-h, respective second reference signals, and neither of the respective second reference signals is precoded based on the first reference signal.

[0101] At 525, the UE 115-d may determine that neither of the respective second reference signals is precoded. In some examples, the UE 115-d may determine that based on a channel measurement resource configuration, and the channel measurement resource configuration includes one or more reference signal resources for each of the respective second reference signals. In some examples, each of the one or more reference signal resources being configured with CSI-RS for CSI may be indicative that the respective second reference signals are precoded, and each of the one or more reference signal resources being configured with tracking reference signals (TRSs) may be indicative that the respective second reference signals are not precoded. In some examples, the UE 115-d may determine that neither of the respective second reference  signals is precoded based on a quantity of channel measurement resource configurations that are configured. In some examples, a single channel measurement resource configuration may be indicative that the respective second reference signals are precoded, and two channel measurement resource configurations may be indicative that the respective second reference signals are not precoded. In some examples, the UE 115-d may determine that each of the respective second reference signals is precoded based at least in part on reception of an indication that the UE-derived inter-TRP wideband phase offset is calculated based at least in part on a timing alignment error (TAE) , and determine that neither of the respective second reference signals is precoded based at least in part on reception of an indication that the UE-derived inter-TRP wideband phase offset is calculated independent from the TAE, where the TAE may be based on the UE-derived inter-TRP timing offset and a network-derived inter-TRP timing offset.

[0102] At 530, the UE 115-d may determine a UE-derived inter-TRP timing offset between the first TRP 205-g and the second TRP 205-h and a UE-derived inter-TRP wideband phase offset between the first TRP 205-g and the second TRP 205-h, based on transmission of the first reference signal and reception of the respective second reference signals. In some examples, the UE 115-d may calculate a TAE based on the UE-derived inter-TRP timing offset and the network-derived inter-TRP timing offset.

[0103] In some examples, the UE 115-d may calculate the UE-derived inter-TRP wideband phase offset based on the TAE. In some examples, the UE 115-d may compensate the respective second reference signal received from the second TRP 205-h, the compensating may be based on the TAE, and the UE-derived inter-TRP wideband phase offset may be determined based on a conjugate of the compensated respective second reference signal. In some examples, the UE 115-d may compensate the respective second reference signal received from the second TRP 205-h, the compensating may be based on half of the TAE, and the UE-derived inter-TRP wideband phase offset is determined based at least in part on a conjugate of the compensated respective second reference signal.

[0104] In some examples, the UE 115-d may calculate the UE-derived inter-TRP wideband phase offset based on the respective second reference signals from both the first TRP 205-g and the second TRP 205-h.

[0105] At 535, the UE 115-d may transmit offset information to at least one of the first TRP 205-g or the second TRP 205-h, and the offset information may include the UE-derived inter-TRP timing offset, the UE-derived inter-TRP wideband phase offset, or both. In some examples, the offset information may include the TAE.

[0106] In some examples, the UE 115-d may receive, prior to transmitting the offset information, a report configuration information indicating that the offset information includes the UE-derived inter-TRP timing offset or the TAE, and the UE-derived inter-TRP timing offset and the TAE are different report quantities. In some examples, the UE 115-c may receive, prior to transmitting the offset information, a report configuration information indicating the offset information comprises the UE-derived inter-TRP timing offset, and the report configuration information further indicates whether the UE-derived inter-TRP timing offset includes a propagation delay. In some examples, the UE 115-d may receive, prior to transmitting the offset information, configuration information pertaining to the UE-derived inter-TRP wideband phase offset, and the configuration information indicates whether to compensate the second reference signal received from the second TRP 205-h based on the TAE.

[0107] At 540, in some examples, the second TRP 205-h may calculate the TAE based on the UE-derived inter-TRP timing offset from the UE and the network-derived inter-TRP timing offset.

[0108] At 545, the second TRP 205-h may calculate a network-derived inter-TRP wideband phase offset, and the network-derived inter-TRP wideband phase offset may be based on the first reference signal. The second TRP 205-h may calculate a phase alignment error based at least in part on the UE-derived inter-TRP wideband phase offset and the network-derived inter-TRP wideband phase offset. In some examples, the second TRP 205-h may calculate a network-derived inter-TRP wideband phase offset based on the TAE. In some examples, the second TRP 205-h may compensate the first reference signal based on the TAE, and the network-derived inter-TRP wideband phase offset may be based on the compensated first reference signal. In some examples, the second TRP 205-h may compensate the first reference signal based on half of the TAE, and the network-derived inter-TRP wideband phase offset may be based on the compensated first reference signal. In some examples, the second TRP 205-h may  calculate the phase alignment error based on the UE-derived inter-TRP wideband phase offset and the TAE.

[0109] At 550, the second TRP 205-h may synchronize with a first TRP 205-g that is in communication with the UE 115-d, and the synchronization is based on the offset information. In some examples, the synchronization may be based on the TAE and the phase alignment error.

[0110] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0111] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0112] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0113] The communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS as described herein. For example, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0114] In some examples, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0115] Additionally, or alternatively, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0116] In some examples, the communications manager 620 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter  615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0117] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first reference signal to a first transmission and reception point (TRP) and to a second TRP. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the first TRP and the second TRP, respective second reference signals, where neither of the respective second reference signals is precoded based on the first reference signal. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining a UE-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP and a UE-derived inter-TRP wideband phase offset between the first TRP and the second TRP, based on transmission of the first reference signal and reception of the respective second reference signals. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting offset information to at least one of the first TRP or the second TRP, where the offset information includes the UE-derived inter-TRP timing offset, the UE-derived inter-TRP wideband phase offset, or both.

[0118] By including or configuring the communications manager 620 in accordance with examples as described herein, the device 605 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0119] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a device 605 or a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor,  which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0120] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0121] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0122] The device 705, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS as described herein. For example, the communications manager 720 may include a first reference signal manager 725, a second reference signal manager 730, an offset calculation manager 735, an offset information manager 740, or any combination thereof. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 620 as described herein. In some examples, the communications manager 720, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0123] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The first reference signal manager 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first reference signal to a first transmission and reception point (TRP) and to a second TRP. The second reference signal manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the first TRP and the second TRP, respective second reference signals, where neither of the respective second reference signals is precoded based on the first reference signal. The offset calculation manager 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining a UE-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP and a UE-derived inter-TRP wideband phase offset between the first TRP and the second TRP, based on transmission of the first reference signal and reception of the respective second reference signals. The offset information manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting offset information to at least one of the first TRP or the second TRP, where the offset information includes the UE-derived inter-TRP timing offset, the UE-derived inter-TRP wideband phase offset, or both.

[0124] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a communications manager 820 that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 620, a communications manager 720, or both, as described herein. The communications manager 820, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS as described herein. For example, the communications manager 820 may include a first reference signal manager 825, a second reference signal manager 830, an offset calculation manager 835, an offset information manager 840, a non-precoded reference signal manager 845, a timing offset manager 850, a phase offset manager 855, a report configuration manager 860, a compensate reference signal manager 865, a timing alignment error manager 870, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0125] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The first reference signal manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first reference signal to a first transmission and reception point (TRP) and to a second TRP. The second reference signal manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the first TRP and the second TRP, respective second reference signals, where neither of the respective second reference signals is precoded based on the first reference signal. The offset calculation manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining a UE-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP and a UE-derived inter-TRP wideband phase offset between the first TRP and the second TRP, based on transmission of the first reference signal and reception of the respective second reference signals. The offset information manager 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting offset information to at least one of the first TRP or the second TRP, where the offset information includes the UE-derived inter-TRP timing offset, the UE-derived inter-TRP wideband phase offset, or both.

[0126] In some examples, the non-precoded reference signal manager 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining that neither of the respective second reference signals is precoded based on a channel measurement resource configuration, where the channel measurement resource configuration includes one or more reference signal resources for each of the respective second reference signals.

[0127] In some examples, each of the one or more reference signal resources being configured with CSI reference signals for CSI is indicative that the respective second reference signals are precoded, and each of the one or more reference signal resources being configured with tracking reference signals (TRSs) is indicative that the respective second reference signals are not precoded.

[0128] In some examples, the non-precoded reference signal manager 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining that neither of the respective second reference signals is precoded based on a quantity of channel measurement resource configurations that are configured.

[0129] In some examples, a single channel measurement resource configuration is indicative that the respective second reference signals are precoded and two channel measurement resource configurations is indicative that the respective second reference signals are not precoded.

[0130] In some examples, the non-precoded reference signal manager 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining that each of the respective second reference signals is precoded based at least in part on reception of an indication that the UE-derived inter-TRP wideband phase offset is calculated based at least in part on a TAE and that neither of the respective second reference signals is precoded based on reception of an indication that the UE-derived inter-TRP wideband phase offset is calculated independent from the TAE, where the TAE is based on the UE-derived inter-TRP timing offset and a network-derived inter-TRP timing offset.

[0131] In some examples, the timing offset manager 850 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the second TRP after transmission of the first reference signal, a network-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP.

[0132] In some examples, the timing alignment error manager 870 is capable of, configured to, or operable to support a means for calculating a timing alignment error (TAE) based on the UE-derived inter-TRP timing offset and the network-derived inter-TRP timing offset, where the offset information includes the TAE.

[0133] In some examples, the phase offset manager 855 is capable of, configured to, or operable to support a means for calculating the UE-derived inter-TRP wideband phase offset based on the TAE.

[0134] In some examples, the compensate reference signal manager 865 is capable of, configured to, or operable to support a means for compensating the respective second reference signal received from the second TRP, where the compensating is based on the TAE, and where the UE-derived inter-TRP wideband phase offset is determined based on a conjugate of the compensated respective second reference signal.

[0135] In some examples, the compensate reference signal manager 865 is capable of, configured to, or operable to support a means for compensating the respective  second reference signal received from the second TRP, where the compensating is based on half of the TAE, and where the UE-derived inter-TRP wideband phase offset is determined based on a conjugate of the compensated respective second reference signal.

[0136] In some examples, the phase offset manager 855 is capable of, configured to, or operable to support a means for calculating the UE-derived inter-TRP wideband phase offset based on the respective second reference signals from both the first TRP and the second TRP.

[0137] In some examples, the report configuration manager 860 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, prior to transmitting the offset information, a report configuration information indicating that the offset information includes the UE-derived inter-TRP timing offset or a timing alignment error (TAE) , where the UE-derived inter-TRP timing offset and the TAE are different report quantities.

[0138] In some examples, the report configuration manager 860 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, prior to transmitting the offset information, a report configuration information indicating the offset information includes the UE-derived inter-TRP timing offset, where the report configuration information further indicates whether the UE-derived inter-TRP timing offset includes a propagation delay.

[0139] In some examples, the timing offset manager 850 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the second TRP after transmission of the first reference signal, a network-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP, where the offset information includes a timing error alignment (TAE) in response to receiving the network-derived inter-TRP timing offset from the second TRP, where the TAE is based on the UE-derived inter-TRP timing offset and the network-derived inter-TRP timing offset.

[0140] In some examples, the compensate reference signal manager 865 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, prior to transmitting the offset information, configuration information pertaining to the UE-derived inter-TRP wideband phase offset, where the configuration information indicates whether to  compensate the second reference signal received from the second TRP based on a timing alignment error (TAE) .

[0141] FIG. 9 shows a diagram of a system 900 including a device 905 that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of or include components of a device 605, a device 705, or a UE 115 as described herein. The device 905 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 905 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 920, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 910, a transceiver 915, one or more antennas 925, at least one memory 930, code 935, and at least one processor 940. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 945) .

[0142] The I / O controller 910 may manage input and output signals for the device 905. The I / O controller 910 may also manage peripherals not integrated into the device 905. In some cases, the I / O controller 910 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 910 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 910 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 910 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 940. In some cases, a user may interact with the device 905 via the I / O controller 910 or via hardware components controlled by the I / O controller 910.

[0143] In some cases, the device 905 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 905 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 915 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 925 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 915 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another  wireless transceiver. The transceiver 915 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 925 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 925. The transceiver 915, or the transceiver 915 and one or more antennas 925, may be an example of a transmitter 615, a transmitter 715, a receiver 610, a receiver 710, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0144] The at least one memory 930 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 930 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 935. The code 935 may include instructions that, when executed by the at least one processor 940, cause the device 905 to perform various functions described herein. The code 935 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 935 may not be directly executable by the at least one processor 940 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 930 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0145] The at least one processor 940 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 940 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 940. The at least one processor 940 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 930) to cause the device 905 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS) . For example, the device 905 or a component of the device 905 may include at least one  processor 940 and at least one memory 930 coupled with or to the at least one processor 940, the at least one processor 940 and the at least one memory 930 configured to perform various functions described herein.

[0146] In some examples, the at least one processor 940 may include multiple processors and the at least one memory 930 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 940 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 940) and memory circuitry (which may include the at least one memory 930) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 940 or a processing system including the at least one processor 940 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 905 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 935 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 930 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0147] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first reference signal to a first transmission and reception point (TRP) and to a second TRP. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the first TRP and the second TRP, respective second reference signals, where neither of the respective second reference signals is precoded based on the first reference signal. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining a UE-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP and a UE-derived inter-TRP wideband phase offset between the first TRP and the second TRP,  based on transmission of the first reference signal and reception of the respective second reference signals. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting offset information to at least one of the first TRP or the second TRP, where the offset information includes the UE-derived inter-TRP timing offset, the UE-derived inter-TRP wideband phase offset, or both.

[0148] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 may support techniques for improved communication reliability, more efficient utilization of communication resources, and improved coordination between devices.

[0149] In some examples, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 915, the one or more antennas 925, or any combination thereof. Although the communications manager 920 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 920 may be supported by or performed by the at least one processor 940, the at least one memory 930, the code 935, or any combination thereof. For example, the code 935 may include instructions executable by the at least one processor 940 to cause the device 905 to perform various aspects of techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS as described herein, or the at least one processor 940 and the at least one memory 930 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0150] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1005 may include a receiver 1010, a transmitter 1015, and a communications manager 1020. The device 1005, or one or more components of the device 1005 (e.g., the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0151] The receiver 1010 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1005. In some examples, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0152] The transmitter 1015 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1015 and the receiver 1010 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0153] The communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS as described herein. For example, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0154] In some examples, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented  in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0155] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0156] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both. For example, the communications manager 1020 may receive information from the receiver 1010, send information to the transmitter 1015, or be integrated in combination with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0157] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a UE, a first reference signal. The communications manager 1020 is capable of,  configured to, or operable to support a means for transmitting, to the UE, a second reference signal, where the second reference signal is not precoded based on the first reference signal. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving offset information from the UE, where the offset information includes a UE-derived inter-TRP wideband phase offset and at least one of a UE-derived inter-TRP timing offset or a timing alignment error (TAE) . The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for synchronizing with a first TRP that is in communication with the UE, where the synchronization is based on the offset information.

[0158] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0159] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of a device 1005 or a network entity 105 as described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a communications manager 1120. The device 1105, or one or more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0160] The receiver 1110 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1105. In some examples, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1110 may support obtaining information by  receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0161] The transmitter 1115 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1115 and the receiver 1110 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0162] The device 1105, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS as described herein. For example, the communications manager 1120 may include a first reference signal manager 1125, a second reference signal manager 1130, an offset information manager 1135, a synchronization manager 1140, or any combination thereof. The communications manager 1120 may be an example of aspects of a communications manager 1020 as described herein. In some examples, the communications manager 1120, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both. For example, the communications manager 1120 may receive information from the receiver 1110, send information to the transmitter 1115, or be integrated in combination with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0163] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The first reference signal manager  1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a UE, a first reference signal. The second reference signal manager 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the UE, a second reference signal, where the second reference signal is not precoded based on the first reference signal. The offset information manager 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving offset information from the UE, where the offset information includes a UE-derived inter-TRP wideband phase offset and at least one of a UE-derived inter-TRP timing offset or a timing alignment error (TAE) . The synchronization manager 1140 is capable of, configured to, or operable to support a means for synchronizing with a first TRP that is in communication with the UE, where the synchronization is based on the offset information.

[0164] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a communications manager 1220 that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1020, a communications manager 1120, or both, as described herein. The communications manager 1220, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS as described herein. For example, the communications manager 1220 may include a first reference signal manager 1225, a second reference signal manager 1230, an offset information manager 1235, a synchronization manager 1240, a timing offset manager 1245, a phase offset manager 1250, a timing alignment error manager 1255, a phase alignment error manager 1260, a compensate reference signal manager 1265, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0165] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The first reference signal manager 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a UE, a first reference signal. The second reference signal manager 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the UE, a second reference signal, where the second reference signal is not precoded based on the first reference signal. The offset information manager 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving offset information from the UE, where the offset information includes a UE-derived inter-TRP wideband phase offset and at least one of a UE-derived inter-TRP timing offset or a timing alignment error (TAE) . The synchronization manager 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for synchronizing with a first TRP that is in communication with the UE, where the synchronization is based on the offset information.

[0166] In some examples, the timing offset manager 1245 is capable of, configured to, or operable to support a means for calculating a network-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and a second TRP based on the first reference signal.

[0167] In some examples, the timing alignment error manager 1255 is capable of, configured to, or operable to support a means for calculating the TAE based on the UE-derived inter-TRP timing offset from the UE and the network-derived inter-TRP timing offset, where synchronizing with the first TRP is based on the TAE.

[0168] In some examples, the phase alignment error manager 1260 is capable of, configured to, or operable to support a means for calculating a phase alignment error based on the UE-derived inter-TRP wideband phase offset and the TAE.

[0169] In some examples, the compensate reference signal manager 1265 is capable of, configured to, or operable to support a means for compensating the first reference signal based on the TAE, where a network inter-TRP wideband phase offset is based on the compensated first reference signal, where the phase alignment error is based on the network inter-TRP wideband phase offset.

[0170] In some examples, the compensate reference signal manager 1265 is capable of, configured to, or operable to support a means for compensating the first reference signal based on half of the TAE, where a network-derived inter-TRP wideband phase  offset is based on the compensated first reference signal, and where the phase alignment error is based on the network-derived inter-TRP wideband phase offset.

[0171] In some examples, the timing offset manager 1245 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the UE after reception of the first reference signal, the network-derived inter-TRP timing offset.

[0172] In some examples, the offset information includes the UE-derived inter-TRP wideband phase offset and the TAE.

[0173] In some examples, the phase offset manager 1250 is capable of, configured to, or operable to support a means for calculating a network-derived inter-TRP wideband phase offset based on the TAE.

[0174] In some examples, the compensate reference signal manager 1265 is capable of, configured to, or operable to support a means for compensating the first reference signal based on the TAE, and where the network-derived inter-TRP wideband phase offset is based on the compensated first reference signal.

[0175] In some examples, the compensate reference signal manager 1265 is capable of, configured to, or operable to support a means for compensating the first reference signal based on half of the TAE, and where the network-derived inter-TRP wideband phase offset is based on the compensated first reference signal.

[0176] In some examples, the phase offset manager 1250 is capable of, configured to, or operable to support a means for calculating a network-derived inter-TRP wideband phase offset, where the network-derived inter-TRP wideband phase offset is based on the first reference signal.

[0177] In some examples, the phase alignment error manager 1260 is capable of, configured to, or operable to support a means for calculating a phase alignment error based on the UE-derived inter-TRP wideband phase offset and the network-derived inter-TRP wideband phase offset.

[0178] FIG. 13 shows a diagram of a system 1300 including a device 1305 that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1305 may be an example of or include components of a device 1005, a device 1105, or a  network entity 105 as described herein. The device 1305 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1305 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1320, a transceiver 1310, one or more antennas 1315, at least one memory 1325, code 1330, and at least one processor 1335. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1340) .

[0179] The transceiver 1310 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1310 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1310 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1305 may include one or more antennas 1315, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1310 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1315, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1315, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1310 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1315 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1315 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1310 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1310, or the transceiver 1310 and the one or more antennas 1315, or the transceiver 1310 and the one or more antennas 1315 and one or  more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1335, the at least one memory 1325, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1305. In some examples, the transceiver 1310 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0180] The at least one memory 1325 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1325 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1330. The code 1330 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1335, cause the device 1305 to perform various functions described herein. The code 1330 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1330 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1335 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1325 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1335 may include multiple processors and the at least one memory 1325 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0181] The at least one processor 1335 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1335 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1335. The at least one processor 1335 may be  configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1325) to cause the device 1305 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS) . For example, the device 1305 or a component of the device 1305 may include at least one processor 1335 and at least one memory 1325 coupled with one or more of the at least one processor 1335, the at least one processor 1335 and the at least one memory 1325 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1335 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1330) to perform the functions of the device 1305. The at least one processor 1335 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1305 (such as within one or more of the at least one memory 1325) .

[0182] In some examples, the at least one processor 1335 may include multiple processors and the at least one memory 1325 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1335 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1335) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1325) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1335 or a processing system including the at least one processor 1335 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1305 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1325 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0183] In some examples, a bus 1340 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1340 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1305, or between different components of the device 1305 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1305 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1320, the transceiver 1310, the at least one memory 1325, the code 1330, and the at least one processor 1335 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0184] In some examples, the communications manager 1320 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1320 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1320 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 1320 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0185] The communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a UE, a first reference signal. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the UE, a second reference signal, where the second reference signal is not precoded based on the first reference signal. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving offset information from the UE, where the offset information includes a UE-derived inter-TRP wideband phase offset and at least one of a UE-derived inter-TRP timing offset or a timing alignment error (TAE) . The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a  means for synchronizing with a first TRP that is in communication with the UE, where the synchronization is based on the offset information.

[0186] By including or configuring the communications manager 1320 in accordance with examples as described herein, the device 1305 may support techniques for improved communication reliability, more efficient utilization of communication resources, and improved coordination between devices.

[0187] In some examples, the communications manager 1320 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1310, the one or more antennas 1315 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1320 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1320 may be supported by or performed by the transceiver 1310, one or more of the at least one processor 1335, one or more of the at least one memory 1325, the code 1330, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1335, the at least one memory 1325, the code 1330, or any combination thereof) . For example, the code 1330 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1335 to cause the device 1305 to perform various aspects of techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS as described herein, or the at least one processor 1335 and the at least one memory 1325 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0188] FIG. 14 shows a flowchart illustrating a method 1400 that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0189] At 1405, the method may include transmitting a first reference signal to a first transmission and reception point (TRP) and to a second TRP. The operations of 1405 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1405 may be performed by a first reference signal manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0190] At 1410, the method may include receiving, from the first TRP and the second TRP, respective second reference signals, where neither of the respective second reference signals is precoded based on the first reference signal. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1410 may be performed by a second reference signal manager 830 as described with reference to FIG. 8.

[0191] At 1415, the method may include determining a UE-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP and a UE-derived inter-TRP wideband phase offset between the first TRP and the second TRP, based on transmission of the first reference signal and reception of the respective second reference signals. The operations of 1415 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1415 may be performed by an offset calculation manager 835 as described with reference to FIG. 8.

[0192] At 1420, the method may include transmitting offset information to at least one of the first TRP or the second TRP, where the offset information includes the UE-derived inter-TRP timing offset, the UE-derived inter-TRP wideband phase offset, or both. The operations of 1420 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1420 may be performed by an offset information manager 840 as described with reference to FIG. 8.

[0193] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports techniques for assisted time and phase synchronization based on non-precoded CSI-RS in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a  set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0194] At 1505, the method may include transmitting a first reference signal to a first transmission and reception point (TRP) and to a second TRP. The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by a first reference signal manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0195] At 1510, the method may include receiving, from the second TRP after transmission of the first reference signal, a network-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by a timing offset manager 850 as described with reference to FIG. 8.

[0196] At 1515, the method may include receiving, from the first TRP and the second TRP, respective second reference signals, where neither of the respective second reference signals is precoded based on the first reference signal. The operations of 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by a second reference signal manager 830 as described with reference to FIG. 8.

[0197] At 1520, the method may include determining a UE-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP and a UE-derived inter-TRP wideband phase offset between the first TRP and the second TRP, based on transmission of the first reference signal and reception of the respective second reference signals. The operations of 1520 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1520 may be performed by an offset calculation manager 835 as described with reference to FIG. 8.

[0198] At 1525, the method may include calculating a timing alignment error (TAE) based on the UE-derived inter-TRP timing offset and the network-derived inter-TRP timing offset. The operations of 1525 may be performed in accordance with examples as  disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1525 may be performed by a timing alignment error manager 870 as described with reference to FIG. 8.

[0199] At 1530, the method may include transmitting offset information to at least one of the first TRP or the second TRP, where the offset information includes the TAE and the UE-derived inter-TRP timing offset, the UE-derived inter-TRP wideband phase offset, or both. The operations of 1530 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1530 may be performed by an offset information manager 840 as described with reference to FIG. 8.

[0200] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0201] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: transmitting a first reference signal to a first transmission and reception point (TRP) and to a second TRP; receiving, from the first TRP and the second TRP, respective second reference signals, wherein neither of the respective second reference signals is precoded based on the first reference signal; determining a UE-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP and a UE-derived inter-TRP wideband phase offset between the first TRP and the second TRP, based at least in part on transmission of the first reference signal and reception of the respective second reference signals; and transmitting offset information to at least one of the first TRP or the second TRP, wherein the offset information comprises the UE-derived inter-TRP timing offset, the UE-derived inter-TRP wideband phase offset, or both.

[0202] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: determining that neither of the respective second reference signals is precoded based at least in part on a channel measurement resource configuration, wherein the channel measurement resource configuration comprises one or more reference signal resources for each of the respective second reference signals.

[0203] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein each of the one or more reference signal resources being configured with CSI reference signals for CSI is indicative that the respective second reference signals are precoded, and each of the one or more reference signal resources being configured with TRSs is indicative that the respective second reference signals are not precoded.

[0204] Aspect 4: The method of aspect 1, further comprising: determining that neither of the respective second reference signals is precoded based at least in part on a quantity of channel measurement resource configurations that are configured.

[0205] Aspect 5: The method of aspect 4, wherein a single channel measurement resource configuration is indicative that the respective second reference signals are precoded and two channel measurement resource configurations is indicative that the respective second reference signals are not precoded.

[0206] Aspect 6: The method of aspect 1, further comprising: determining that each of the respective second reference signals is precoded based at least in part on reception of an indication that the UE-derived inter-TRP wideband phase offset is calculated based at least in part on a TAE, and determining that neither of the respective second reference signals is precoded based at least in part on reception of an indication that the UE-derived inter-TRP wideband phase offset is calculated independent from the TAE, wherein the TAE is based at least in part on the UE-derived inter-TRP timing offset and a network-derived inter-TRP timing offset.

[0207] Aspect 7: The method of aspect 1, further comprising: receiving, from the second TRP after transmission of the first reference signal, a network-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP.

[0208] Aspect 8: The method of aspect 7, further comprising: calculating a TAE based at least in part on the UE-derived inter-TRP timing offset and the network-derived inter-TRP timing offset, wherein the offset information comprises the TAE.

[0209] Aspect 9: The method of aspect 8, further comprising: calculating the UE-derived inter-TRP wideband phase offset based at least in part on the TAE.

[0210] Aspect 10: The method of aspect 9, further comprising: compensating the respective second reference signal received from the second TRP, wherein the compensating is based at least in part on the TAE, and wherein the UE-derived inter-TRP wideband phase offset is determined based at least in part on a conjugate of the compensated respective second reference signal.

[0211] Aspect 11: The method of aspect 9, further comprising: compensating the respective second reference signal received from the second TRP, wherein the  compensating is based at least in part on half of the TAE, and wherein the UE-derived inter-TRP wideband phase offset is determined based at least in part on a conjugate of the compensated respective second reference signal.

[0212] Aspect 12: The method of aspect 1, further comprising: calculating the UE-derived inter-TRP wideband phase offset based on the respective second reference signals from both the first TRP and the second TRP.

[0213] Aspect 13: The method of aspect 1, further comprising: receiving, prior to transmitting the offset information, a report configuration information indicating that the offset information comprises the UE-derived inter-TRP timing offset or a TAE, where the UE-derived inter-TRP timing offset and the TAE are different report quantities.

[0214] Aspect 14: The method of aspect 1, further comprising: receiving, prior to transmitting the offset information, a report configuration information indicating the offset information comprises the UE-derived inter-TRP timing offset, wherein the report configuration information further indicates whether the UE-derived inter-TRP timing offset includes a propagation delay.

[0215] Aspect 15: The method of aspect 1, further comprising: receiving, from the second TRP after transmission of the first reference signal, a network-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP, wherein the offset information comprises a TAE in response to receiving the network-derived inter-TRP timing offset from the second TRP, wherein the TAE is based at least in part on the UE-derived inter-TRP timing offset and the network-derived inter-TRP timing offset.

[0216] Aspect 16: The method of aspect 1, further comprising: receiving, prior to transmitting the offset information, configuration information pertaining to the UE-derived inter-TRP wideband phase offset, wherein the configuration information indicates whether to compensate the second reference signal received from the second TRP based on a TAE.

[0217] Aspect 17: A method for wireless communications at a second TRP, comprising: receiving, from a UE, a first reference signal; transmitting, to the UE, a second reference signal, wherein the second reference signal is not precoded based on  the first reference signal; receiving offset information from the UE, wherein the offset information comprises a UE-derived inter-TRP wideband phase offset and at least one of a UE-derived inter-TRP timing offset or a TAE; and synchronizing with a first TRP that is in communication with the UE, wherein the synchronization is based at least in part on the offset information.

[0218] Aspect 18: The method of aspect 17, further comprising: calculating a network-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and a second TRP based at least in part on the first reference signal.

[0219] Aspect 19: The method of aspect 18, further comprising: calculating the TAE based at least in part on the UE-derived inter-TRP timing offset from the UE and the network-derived inter-TRP timing offset, wherein synchronizing with the first TRP is based at least in part on the TAE.

[0220] Aspect 20: The method of aspect 19, further comprising: calculating a phase alignment error based at least in part on the UE-derived inter-TRP wideband phase offset and the TAE.

[0221] Aspect 21: The method of aspect 20, further comprising: compensating the first reference signal based at least in part on the TAE, wherein a network inter-TRP wideband phase offset is based at least in part on the compensated first reference signal, wherein the phase alignment error is based at least in part on the network inter-TRP wideband phase offset.

[0222] Aspect 22: The method of aspect 20, further comprising: compensating the first reference signal based at least in part on half of the TAE, wherein a network-derived inter-TRP wideband phase offset is based at least in part on the compensated first reference signal, and wherein the phase alignment error is based at least in part on the network-derived inter-TRP wideband phase offset.

[0223] Aspect 23: The method of aspect 18, further comprising: transmitting, to the UE after reception of the first reference signal, the network-derived inter-TRP timing offset.

[0224] Aspect 24: The method of aspect 23, wherein the offset information comprises the UE-derived inter-TRP wideband phase offset and the TAE.

[0225] Aspect 25: The method of aspect 24, further comprising: calculating a network-derived inter-TRP wideband phase offset based at least in part on the TAE.

[0226] Aspect 26: The method of aspect 25, further comprising: compensating the first reference signal based at least in part on the TAE, and wherein the network-derived inter-TRP wideband phase offset is based at least in part on the compensated first reference signal.

[0227] Aspect 27: The method of aspect 25, further comprising: compensating the first reference signal based at least in part on half of the TAE, and wherein the network-derived inter-TRP wideband phase offset is based at least in part on the compensated first reference signal.

[0228] Aspect 28: The method of aspect 17, further comprising: calculating a network-derived inter-TRP wideband phase offset, wherein the network-derived inter-TRP wideband phase offset is based at least in part on the first reference signal.

[0229] Aspect 29: The method of aspect 28, further comprising: calculating a phase alignment error based at least in part on the UE-derived inter-TRP wideband phase offset and the network-derived inter-TRP wideband phase offset.

[0230] Aspect 30: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 16.

[0231] Aspect 31: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 16.

[0232] Aspect 32: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 16.

[0233] Aspect 33: A second TRP for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the second TRP to perform a method of any of aspects 17 through 29.

[0234] Aspect 34: A second TRP for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 17 through 29.

[0235] Aspect 35: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 17 through 29.

[0236] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0237] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-APro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-APro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-APro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0238] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0239] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a  combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0240] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0241] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of  computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0242] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0243] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “acomponent” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components”  subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0244] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0245] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0246] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0247] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described  herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit a first reference signal to a first transmission and reception point (TRP) and to a second TRP;receive, from the first TRP and the second TRP, respective second reference signals, wherein neither of the respective second reference signals is precoded based on the first reference signal;determine a UE-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP and a UE-derived inter-TRP wideband phase offset between the first TRP and the second TRP, based at least in part on transmission of the first reference signal and reception of the respective second reference signals; andtransmit offset information to at least one of the first TRP or the second TRP, wherein the offset information comprises the UE-derived inter-TRP timing offset, the UE-derived inter-TRP wideband phase offset, or both.2.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:determine that neither of the respective second reference signals is precoded based at least in part on a channel measurement resource configuration, wherein the channel measurement resource configuration comprises one or more reference signal resources for each of the respective second reference signals.3.The UE of claim 2, wherein each of the one or more reference signal resources being configured with channel state information (CSI) reference signals for CSI is indicative that the respective second reference signals are precoded, and each of the one or more reference signal resources being configured with tracking reference signals (TRSs) is indicative that the respective second reference signals are not precoded.4.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:determine that neither of the respective second reference signals is precoded based at least in part on a quantity of channel measurement resource configurations that are configured.5.The UE of claim 4, wherein a single channel measurement resource configuration is indicative that the respective second reference signals are precoded and two channel measurement resource configurations is indicative that the respective second reference signals are not precoded.6.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:determine that each of the respective second reference signals is precoded based at least in part on reception of an indication that the UE-derived inter-TRP wideband phase offset is calculated based at least in part on a timing alignment error (TAE) , anddetermine that neither of the respective second reference signals is precoded based at least in part on reception of an indication that the UE-derived inter-TRP wideband phase offset is calculated independent from the TAE, wherein the TAE is based at least in part on the UE-derived inter-TRP timing offset and a network-derived inter-TRP timing offset.7.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, from the second TRP after transmission of the first reference signal, a network-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP.8.The UE of claim 7, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:calculate a timing alignment error (TAE) based at least in part on the UE-derived inter-TRP timing offset and the network-derived inter-TRP timing offset, wherein the offset information comprises the TAE.9.The UE of claim 8, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:calculate the UE-derived inter-TRP wideband phase offset based at least in part on the TAE.10.The UE of claim 9, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:compensate the respective second reference signal received from the second TRP, wherein the compensating is based at least in part on the TAE, and wherein the UE-derived inter-TRP wideband phase offset is determined based at least in part on a conjugate of the compensated respective second reference signal.11.The UE of claim 9, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:compensate the respective second reference signal received from the second TRP, wherein the compensating is based at least in part on half of the TAE, and wherein the UE-derived inter-TRP wideband phase offset is determined based at least in part on a conjugate of the compensated respective second reference signal.12.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:calculate the UE-derived inter-TRP wideband phase offset based at least in part on the respective second reference signals from both the first TRP and the second TRP.13.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, prior to transmitting the offset information, a report configuration information indicating that the offset information comprises the UE-derived inter-TRP timing offset or a timing alignment error (TAE) , where the UE-derived inter-TRP timing offset and the TAE are different report quantities.14.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, prior to transmitting the offset information, a report configuration information indicating the offset information comprises the UE-derived inter-TRP timing offset, wherein the report configuration information further indicates whether the UE-derived inter-TRP timing offset includes a propagation delay.15.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, from the second TRP after transmission of the first reference signal, a network-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP, wherein the offset information comprises a timing error alignment (TAE) in response to receiving the network-derived inter-TRP timing offset from the second TRP, wherein the TAE is based at least in part on the UE-derived inter-TRP timing offset and the network-derived inter-TRP timing offset.16.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, prior to transmitting the offset information, configuration information pertaining to the UE-derived inter-TRP wideband phase offset, wherein the configuration information indicates whether to compensate the second reference signal received from the second TRP based on a timing alignment error (TAE) .17.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:transmitting a first reference signal to a first transmission and reception point (TRP) and to a second TRP;receiving, from the first TRP and the second TRP, respective second reference signals, wherein neither of the respective second reference signals is precoded based on the first reference signal;determining a UE-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP and a UE-derived inter-TRP wideband phase offset between the first TRP and the second TRP, based at least in part on transmission of the first reference signal and reception of the respective second reference signals; andtransmitting offset information to at least one of the first TRP or the second TRP, wherein the offset information comprises the UE-derived inter-TRP timing offset, the UE-derived inter-TRP wideband phase offset, or both.18.The method of claim 17, further comprising:receiving, from the second TRP after transmission of the first reference signal, a network-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP.19.The method of claim 18, further comprising:calculating a timing alignment error (TAE) based at least in part on the UE-derived inter-TRP timing offset and the network-derived inter-TRP timing offset, wherein the offset information comprises the TAE.20.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to:transmit a first reference signal to a first transmission and reception point (TRP) and to a second TRP;receive, from the first TRP and the second TRP, respective second reference signals, wherein neither of the respective second reference signals is precoded based on the first reference signal;determine a UE-derived inter-TRP timing offset between the first TRP and the second TRP and a UE-derived inter-TRP wideband phase offset between the first TRP and the second TRP, based at least in part on transmission of the first reference signal and reception of the respective second reference signals; andtransmit offset information to at least one of the first TRP or the second TRP, wherein the offset information comprises the UE-derived inter-TRP timing offset, the UE-derived inter-TRP wideband phase offset, or both.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and device for wireless communication at base station

    CN112187431A

  • Method, device and computer readable medium for communication

    CN117941438A

  • Method and Communication Device for Handling Time Offsets between Communication Device and Transmission Points

    US20130178202A1