Channel state information bundle priority level order

By prioritizing CSI bundles within CSI reports based on different priority levels, the method optimizes resource utilization and improves MIMO pairing efficiency in wireless communications systems.

WO2026016072A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-22QUALCOMM INC +3
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/105865
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-17
Publication Date
2026-01-22

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communications systems lack efficient prioritization of channel state information (CSI) bundles within CSI reports, leading to suboptimal utilization of system resources and potential inefficiencies in multi-user MIMO pairing under hybrid beamforming.

Method used

A method and apparatus for wireless communications that prioritize CSI bundles within CSI reports based on different priority levels, ordering CSI bundles according to their respective priorities, including resource indicators and CSI parameters, and arranging contents of CSI reports in fixed and variable portions based on these priorities.

Benefits of technology

Enhances the efficiency of CSI reporting by optimizing resource utilization and improving the probability of multiple user MIMO pairing under hybrid beamforming, thereby enhancing communication performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024105865_22012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024105865_22012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) may receive information indicative of multiple reference signal resources and a quantity of channel state information (CSI) bundles to report based on measurement of the multiple reference signal resources. A respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles may include a resource indicator associated with a reference signal resource of the multiple reference signal resources and one or more CSI parameters associated with the reference signal resource. The UE may monitor the multiple reference signal resources based on the information and transmit, based on the multiple reference signal resources being monitored, a CSI report including the quantity of CSI bundles. Respective CSI bundles of the quantity of CSI bundles may be associated with different priority levels, and an order of the CSI bundles within the CSI report may be in accordance with the different priority levels.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CHANNEL STATE INFORMATION BUNDLE PRIORITY LEVEL ORDER

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including channel state information (CSI) bundle priority level order.BACKGROUND

[0003] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) . UEs may transmit channel state information (CSI) reports based on measurements of CSI-reference signals (CSI-RSs) . In some cases, CSI reports may include one or more indications of CSI-RS resource indicators (CRIs) associated with CSI-RS resources.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 receiving information indicative of a set of multiple reference signal resources and a quantity of channel state information (CSI) bundles to  report based on measurement of the set of multiple reference signal resources, where: a respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles includes a resource indicator associated with a reference signal resource of the set of multiple reference signal resources and one or more CSI parameters associated with the reference signal resource, monitoring the set of multiple reference signal resources based on the information, and transmitting, based on the set of multiple reference signal resources being monitored, a CSI report including the quantity of CSI bundles, where respective CSI bundles of the quantity of CSI bundles are associated with different priority levels, and where an order of the CSI bundles within the CSI report is in accordance with the different priority levels.

[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 receive information indicative of a set of multiple reference signal resources and a quantity of CSI bundles to report based on measurement of the set of multiple reference signal resources, where: a respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles includes a resource indicator associated with a reference signal resource of the set of multiple reference signal resources and one or more CSI parameters associated with the reference signal resource, monitor the set of multiple reference signal resources based on the information, and transmit, based on the set of multiple reference signal resources being monitored, a CSI report including the quantity of CSI bundles, where respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles are associated with different priority levels, and where an order of the CSI bundles within the CSI report is in accordance with the different priority levels.

[0007] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving information indicative of a set of multiple reference signal resources and a quantity of CSI bundles to report based on measurement of the set of multiple reference signal resources, where: a respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles includes a resource indicator associated with a reference signal resource of the set of multiple reference signal resources and one or more CSI parameters associated with the reference signal resource, means for monitoring the set of multiple  reference signal resources based on the information, and means for transmitting, based on the set of multiple reference signal resources being monitored, a CSI report including the quantity of CSI bundles, where respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles are associated with different priority levels, and where an order of the CSI bundles within the CSI report is in accordance with the different priority levels.

[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 receive information indicative of a set of multiple reference signal resources and a quantity of CSI bundles to report based on measurement of the set of multiple reference signal resources, where: a respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles includes a resource indicator associated with a reference signal resource of the set of multiple reference signal resources and one or more CSI parameters associated with the reference signal resource, monitor the set of multiple reference signal resources based on the information, and transmit, based on the set of multiple reference signal resources being monitored, a CSI report including the quantity of CSI bundles, where respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles are associated with different priority levels, and where an order of the CSI bundles within the CSI report is in accordance with the different priority levels.

[0009] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for a set of multiple resource indicators associated with the quantity of CSI bundles, and respective rank indicators (RIs) and channel quality indicators (CQIs) associated with each CSI bundle, where and the order of the respective RIs and CQIs within the first portion corresponds to the order of the CSI bundles, the order of the CSI bundles including a highest priority level CSI bundle to a lowest priority CSI bundle of the quantity of CSI bundles.

[0010] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for the one or more CSI parameters associated with a first group followed by the one or more CSI parameters associated with a second group, where the first group may be associated  with a higher priority level than the second group, where the order of the first group and the second group corresponds to the order of the CSI bundles.

[0011] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more CSI parameters include a CQI, a layer indicator (LI) , a precoding matrix indicator (PMI) , or any combination thereof.

[0012] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first group includes even subbands of a set of multiple subbands of the set of multiple reference signal resources, and the second group includes odd subbands of the set of multiple subbands.

[0013] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the different priority levels may be based on a periodicity property of CSI reporting at the UE, whether the CSI report includes a beam management parameter, a serving cell index of a serving cell on which a set of multiple reference signals received via the set of multiple reference signal resources may be measured, a maximum quantity of serving cells, a report configuration identifier, a maximum quantity of CSI report configurations, or any combination thereof.

[0014] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the different priority levels may be further based on a multiplier corresponding to a maximum quantity of CSI bundles.

[0015] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving second information indicative of second CSI to report associated with a second priority level within a range of the different priority levels of the quantity of CSI bundles and transmitting, the CSI report including the quantity of CSI bundles and the second CSI, where the second priority level of the second CSI may be lower than the different priority levels of the quantity of CSI bundles.

[0016] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving second information indicative of second CSI to report, where  the second CSI may be associated with a second priority level outside of a range associated with the different priority levels of the quantity of CSI bundles.

[0017] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving second information indicative of one or more reserved reference signal resources, where the CSI report includes the quantity of CSI bundles including one or more reserved CSI bundles associated with the one or more reserved reference signal resources and one or more selected CSI bundles.

[0018] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the CSI report may include operations, features, means, or instructions for transmitting, based on the set of multiple reference signal resources being monitored and the second information, the CSI report including the one or more reserved CSI bundles and the one or more selected CSI bundles, where the one or more reserved CSI bundles may be associated with higher or lower priority levels than the one or more selected CSI bundles.

[0019] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, based on receiving the second information, information indicative of respective priority levels of each CSI bundle of the one or more reserved CSI bundles.

[0020] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving second information indicative of a set of multiple reserved reference signal resources associated with two or more different triggering states and detecting occurrence of at least one triggering state of the two or more different triggering states, where the CSI report further includes one or more reserved CSI bundles including one or more reserved reference signal resources of the set of multiple reserved reference signal resources associated with the at least one triggering state.

[0021] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for measuring a set of multiple reference signals associated with the set of  multiple reference signal resources and determining the different priority levels associated with each CSI bundle based on measurements of the set of multiple reference signals.

[0022] 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

[0023] FIGs. 1 and 2 show examples of wireless communications systems that support channel state information (CSI) bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 3A shows an example of a first portion of a CSI report that supports CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 3B shows an example of a second portion of a CSI report that supports CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 4 shows an example of CSI report priority order that supports CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 5A shows an example of a CSI report priority order that supports CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 5B shows an example of CSI report priority indications that support CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 6 shows an example of a process flow that supports CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIGs. 7 and 8 show block diagrams of devices that support CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 9 shows a block diagram of a communications manager that supports CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 10 shows a diagram of a system including a device that supports CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIGs. 11 and 12 show flowcharts illustrating methods that support CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0034] Some wireless communications systems may support multi-channel state information-reference signal (CSI-RS) resource indicator (CRI) feedback. For example, a user equipment (UE) may include multiple CRIs for multiple selected CSI-RS resources in a CSI report. The UE may select the CSI-RS resources based on measuring CSI-RSs via the CSI-RS resources. For each of the multiple CRIs, the UE may include corresponding CSI in the CSI report. The CSI may include rank indicators (RIs) , channel quality indicators (CQIs) , precoding matrix indicators (PMIs) , or the like. The combination of CRIs and corresponding CSI may be referred to herein as CSI bundles. The inclusion of multiple CRIs in the CSI report may be implemented in hybrid beamforming examples. By reporting more than one CRI, a probability of multiple user (MU) -multiple input, multiple output (MIMO) pairing under hybrid beamforming may increase.

[0035] In some examples, a UE may include multiple CSI reports in an uplink control information (UCI) message according to a priority function. For example, the UCI message may include a first portion having a fixed payload size and a second portion having a variable payload size, where the second portion further includes multiple groups for each CSI report. The UE may include information in the UCI for each CSI report (e.g., pack the UCI) in an order of the first portion and the second  portion, where the groups of the second portion are ordered as follows: the first group (e.g., group0) or wideband CSI for all CSI reports, the second group (e.g., group1) or even subband CSI for a first CSI report, the third group (e.g., group2) or odd subband CSI for the first CSI report, the second group or even subband CSI for a second CSI report, the third group or odd subband CSI for the second CSI report, and so on. However, the UE may not support prioritization within the multiple CSI report UCI message of different CSI bundles, reserved CSIs, or the like.

[0036] As described herein, a UE may transmit a CSI report including multiple CSI bundles, where the multiple CSI bundles are arranged within the CSI report according to different priority levels. For example, the UE may order contents of CSI bundles in a first portion of a CSI report (e.g., a fixed portion) , a second portion of a CSI report (e.g., a variable portion) , or both according to the priority levels. As an example, the first portion may include, at least, CRIs of each CSI bundle ordered according to priorities of the CSI bundles. The second portion may include respective first and second parts of each CSI bundle, where the first part corresponds to the first group or even subbands, and where the second part corresponds to the second group or odd subbands. In examples in which the UE reports CRIs for reserved CSI-RS resources, the UE may order CSI bundles associated with reserved CRIs within the CSI report. For example, the CSI bundles associated with the reserved CRIs may be after or before CSI bundles for selected CRIs or included according to different priority levels (e.g., within the selected CRIs) .

[0037] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are also described in the context of a first portion of the CSI report, a second portion of the CSI report, CSI report priority orders, CSI report priority indications, and a process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described herein with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to CSI bundle priority level order.

[0038] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications  system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0039] 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) .

[0040] 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.

[0041] 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.

[0042] 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.

[0043] 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) .

[0044] 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) ) .

[0045] 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.

[0046] 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.

[0047] 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) .

[0048] 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.

[0049] 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.

[0050] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0051] 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.

[0052] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0053] 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) .

[0054] 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.

[0055] 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) ) .

[0056] 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) .

[0057] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be  associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) ) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0058] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a network entity 105 operating with lower power (e.g., a base station 140 operating with lower power) relative to a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or more cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0059] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0060] 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.

[0061] 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.

[0062] 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.

[0063] 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.

[0064] 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.

[0065] 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.

[0066] 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, 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.

[0067] 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) .

[0068] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0069] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by a transmitting device (e.g., a network entity 105 or a UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as another network entity 105 or UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0070] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a CSI reference signal (CSI-RS) ) , which may be  precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described herein with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0071] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0072] In some wireless communications systems, the UE 115 may report a single CRI corresponding to a selected CSI-RS resource (e.g., a single CSI-RS resource) and associated CSI. In other words, the UE 115 may report a single CSI bundle including the CRI for the selected CSI-RS resource and associated CSI (e.g., RI, CQI, PMI, etc. ) .  The UE 115 may select the CSI-RS resource based on measuring (e.g., derived from measurement of) multiple CSI-RS resources, such as CSI-RS resources configured by the network entity 105. In some other wireless communications systems, the UE 115 may support multi-CRI feedback. For example, the network entity 105 may configure a quantity KS of CSI-RS resources (e.g., via control signaling transmitted by the network entity 105 to the UE 115) . In other words, the network entity 105 may indicate, via control signaling, that the UE 115 is to transmit a CSI report based on measurement of the quantity KS of CSI-RS resources. The network entity 105 may transmit a different CSI-RS transmission in each of the KS CSI-RS resources for measurement by the UE 115. The UE 115 may measure the KS CSI-RS resources and report (e.g., feed back) MCRIs (e.g., indices) for M selected CSI-RS resources (e.g., where M<KS) . The Mselected CSI-RS resources may be representative of resources having best measurement parameters, such as having M best channel quality measurements of the KS CSI-RS resources. For each of the M CRIs, the UE 115 may also report corresponding CSI. In other words, the UE 115 may include M CSI bundles in the CSI report for the M CRIs (e.g., each with bits, where denotes the operation of rounding up for an integer) and corresponding CSI for each CRI. That is, a single CSI report may include multiple CSI bundles.

[0073] In some cases, the multi-CRI feedback may support hybrid beamforming. For example, reporting more than one CRI may increase a MU-MIMO pairing probability under hybrid beamforming. As an example, a first UE (e.g., a UE 115) may have two best channel measurements under a second CSI-RS resource (e.g., a second analog beam) and a fourth CSI-RS resource (e.g., a fourth analog beam) , while a second UE (e.g., a UE 115) may have two best channel measurements under a third CSI-RS resource (e.g., a third analog beam) and the fourth CSI-RS resource (e.g., the fourth analog beam) . In examples in which the first UE and the second UE report only one selected CSI-RS resource (e.g., one CRI) , the first UE and the second UE may not be paired for MU-MIMO. However, in examples in which the first UE and the second UE report the two best CSI-RS resources (e.g., two CRIs) , the first UE and the second UE may be paired under the fourth CSI-RS (e.g., the fourth analog beam) . That is, by reporting multiple best CSI-RS resources, rather than one, there is a higher probability of UEs reporting a same CSI-RS resource that may be used for hybrid beamforming. In  some cases, hybrid beamforming may support a threshold quantity of CSI-RS ports (e.g., 128 CSI-RS ports) across all resources with a threshold quantity of CSI-RS ports per resource (e.g., 32 CSI-RS ports per resource) .

[0074] In some cases, MU-MIMO under hybrid beamforming may be applied to middle-band frequency ranges, such as high frequencies within FR1 (e.g., 3–7 GHz) or frequencies in FR3 (7–24 GHz) . In other words, techniques described herein may be applicable for MU-MIMO under hybrid beamforming in middle-band frequency ranges, among other cases. Alternatively, lower frequency ranges (e.g., lower FR1, such as less than 3 GHz) , may be applied used in examples in which devices have a relatively small quantity of antenna elements and transceiver units (TXRUs) or ports, such as based on a limitation in an antenna array size (e.g., form factor) . In such examples, one TXRU or port may correspond to a single antenna element such that multiple analog beams may not be supported (e.g., hybrid beamforming may not be supported) . Some other frequency ranges, such as FR2 (e.g., 28 GHz and above) may not implement MU-MIMO based on a narrowness of associated analog beams. That is, two UEs (e.g., UEs 115) under a same narrow beam may not be likely to have an orthogonal MU-precoder with small mutual interference to each other.

[0075] A UE 115 may perform UCI packing in accordance with an omission rule, a priority rule, or both. For example, a CSI report may include a first part with a fixed payload size and a second part with a variable payload size. The payload size of the second part may be based on a rank (e.g., a rank of a transmission via a wireless channel) . The payload size may be variable such that resources and overhead may be conserved by the UE 115, the network entity 105, or both. For example, the network entity 105 may waste resources and overhead by assuming a maximum payload size of the second part with a highest rank (e.g., rank 4 transmission) when allocating uplink resources (e.g., physical uplink shared channel (PUSCH) resources) for transmission of the CSI report. Accordingly, the UE 115 may pack the second part of the CSI report according to the omission rule, the priority rule, or both to reduce overhead and conserve resources.

[0076] The second part of the CSI report may be divided according to subbands or groups. For example, the second part may include wideband CSI associated with a highest priority level (e.g., priority 0, lastly omitted) , even subband CSI, and odd  subband CSI. The even subband CSI and the odd subband CSI may be included in the CSI report in association with different CSI reports. For example, the second part may include the wideband CSI (e.g., associated with all CSI reports) , even subband CSI for a first CSI report (e.g., associated with priority 1) , odd subband CSI for a first CSI report (e.g., associated with priority 2) , even subband CSI for a second CSI report (e.g., associated with priority 3) , odd subband CSI for the second CSI report (e.g., associated with priority 4) , and so on.

[0077] Alternatively, or additionally, the second part of the CSI report may be divided according to a first group (e.g., Group0) , a second group (e.g., Group1) , and a third group (e.g., Group2) . Each group may include different CSI information. For example, (e.g., for eType-II CSI specified in 3GPP Rel-16) the first group may include spatial domain basis selection and a strongest coefficient indicator (SCI) ; the second group may include frequency domain basis selection, reference amplitude for a weaker polarization, a first portion of non-zero coefficients (NZCs) and a corresponding NZC selection bitmap; and the third group may include a second portion of the NZCs and a corresponding NZC selection bitmap. The first portion of the NZCs may correspond to the highest priority NZCs (e.g., where corresponds to the total quantity of NZCs) , and the corresponding selection bitmap may include highest priority bits, where L is a quantity of selected spatial-domain bases and M here is a quantity of selected frequency-domain bases. The second portion of the NZCs may correspond to the lowest priority NZCs, and the corresponding selection bitmap may include lowest priority bits. The first group may be associated with a highest priority level (e.g., priority 0, lastly omitted) . The second group and the third group may be included in the CSI report in association with different CSI reports. For example, the second part may include the first group (e.g., associated with all CSI reports) , the second group for a first CSI report (e.g., associated with priority 1) , the third group for a first CSI report (e.g., associated with priority 2) , the second group for a second CSI report (e.g., associated with priority 3) , the third group for the second CSI report (e.g., associated with priority 4) , and so on.

[0078] In other words, the subbands (e.g., even or odd) and groups (e.g., Group1 and Group2) may have priorities 1, 2, . . ., 2Nreport-1, 2Nreport, where Nreport is the total quantity of CSI reports, and where the priority order is according to a priority function of each report N. The priority function may be described in greater detail elsewhere herein, including with reference to FIG. 2.

[0079] Techniques described herein may support CRIs-based CSI reporting (e.g., in which CSI parameters are calculated per CRI for more than one CRI) for hybrid beamforming supporting a total of 128 CSI-RS ports across all resources with up to 32 CSI-RS ports per resource. For example, as described herein, the UE 115 may prioritize multiple CSI bundles within a CSI report. The UE 115 may receive information from the network entity 105 indicative of a set of multiple reference signal resources and a quantity of CSI bundles to report based on measurement of the multiple reference signal resources. A CSI bundle may include a resource indicator (e.g., a CRI) associated with a reference signal resource of the set of multiple reference signal resources and one or more CSI parameters associated with the reference signal resource. For example, the CSI parameters may include RIs, CQIs, PMIs, or the like, or any combination thereof. The UE 115 may monitor the set of multiple reference signal resources based on the information. For example, the UE 115 may measure reference signals and determine priorities for different CSI bundles associated with different resources of the set of multiple reference signal resources. The UE 115 may use the determined priorities to select CSI bundles (e.g., select top resources) to include in the CSI report and for ordering the CSI bundles within the CSI report. The UE 115 may transmit the CSI report including the quantity of CSI bundles, where the CSI bundles are ordered according to the different priority levels associated with the respective CSI bundles.

[0080] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement or be implemented by various aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include a network entity 105 and a UE 115, which may represent examples of corresponding devices as illustrated by and described herein with reference to FIG. 1.

[0081] The wireless communications system 200 may support inclusion of multiple selected CRIs in a CSI report 215 and prioritization of CSI bundles 220 (e.g., associated with the multiple selected CRIs) within the CSI report 215. For example, the UE 115 may receive a CSI-RS configuration 205 from the network entity 105. The CSI-RS configuration 205 may include information indicative of multiple reference signal resources (e.g., CSI-RS resources) and a quantity M of CSI bundles to report based on measurement of the multiple reference signal resources. The CSI bundles may include resource indicators associated with respective reference signal resources (e.g., CRIs) and one or more CSI parameters associated with the respective reference signal resources. The UE 115 may generate (e.g., determine, pack, include information in, etc. ) the CSI report 215 according to priorities of the CSI bundles 220. For example, the UE 115 may monitor the multiple reference signal resources and measure the CSI-RSs 210 based on the CSI-RS configuration 205. Based on measuring the CSI-RSs 210, the UE 115 may identify reference signal resources having best measurements of the multiple reference signal resources, where the identified reference signal resources correspond to CRIs. Accordingly, the UE 115 may report, within the CSI report 215, an order of multiple selected CRIs (e.g., corresponding to analog beams) from strongest to weakest in accordance with priorities of the CSI bundles 220.

[0082] Additionally, the wireless communications system 200 may support prioritization of CSI bundles 220 for reserved resources within the CSI report 215. For example, the network entity 105 may dynamically select a quantity MR of reserved CRIs for the UE 115 to report (e.g., not determined based on UE 115 selection) . The network entity 105 may indicate, such as via a downlink control information (DCI) message, which CRIs that the UE 115 is to report based on the dynamic selection. The UE 115 may determine priorities of the quantity MR of reserved CRIs relative to or over the quantity M-MR of the CSI bundles 220 selected by the UE 115. For example, the CSI report 215 may include at least the quantity MR of reserved CRIs (e.g., each with log2KR bits) and a quantity of selected CRIs (e.g., each with log2 (KS-MR) bits) . Inclusion of the reserved CRIs within the CSI report 215 may be described in greater detail elsewhere herein, including with reference to FIG. 5B.

[0083] The CSI report 215 may be a multi-CRI report including a quantity of CSI bundles M (e.g., M>1 CSI bundles) . The quantity of CSI bundles M may have  associated priority values (e.g., consecutive priority values) . A highest priority CSI bundle may have a priority Primin, and priorities of the quantity of CSI bundles may be represented as M priority values Primin, Primin+1, . . ., Primin+M-1. The UE 115 may determine a priority value for the highest priority CSI bundle, Primin, according to a priority function. After determining the priority value for the highest priority CSI bundle, the UE 115 may assign priorities to the remaining CSI bundles, which may be associated with M-1 consecutive priority values higher than the determined priority value for the highest priority CSI bundle.

[0084] In a first example, the UE 115 may determine Primin based on a first priority function. The first priority function may be represented by Equation 1 below, where Ncells is a maximum quantity of serving cells (e.g., maxNrofServingCells) , Ms is a maximum quantity of CSI report configurations (e.g., maxNrofCSI-ReportConfigurations) , y is an integer value associated with a periodicity property of CSI reporting (e.g., y=0 for aperiodic, y=1 for semi-persistent, or y=2 for periodic) , k is an integer value associated with beam management (e.g., k=0 when the CSI report 215 includes L1 reference signal received power (RSRP) and k=1 when the CSI report 215 does not include L1 RSRP) , c is a serving cell index, and s is a report configuration identifier (e.g., reportConfigID) . PriCSI(y, k, c, s) = (2·Ncells·Ms·y+Ncells·Ms·k+Ms·c+s)   (1)

[0085] In some examples, the network entity 105 may indicate (e.g., configure) the report configuration identifier s. For example, the network entity 105 may include the report configuration identifier s in a CSI-RS configuration 205 transmitted to the UE 115 in control signaling, where the UE 115 may determine Primin for the CSI report 215 based on the report configuration identifier s and the priority function In other words, the network entity 105 may determine at least one parameter involved in calculation of a minimum priority for the CSI report 215 (e.g., a highest priority level) . In some examples, the network entity 105 may determine the report configuration identifier s such that the priorities of the CSI bundles 220 in the CSI report 215 do not overlap with priorities of other transmissions scheduled by the network entity 105. For example, when scheduling transmission of a report by a different UE, the network entity 105 may indicate a report configuration identifier s that is outside of a range of the M  priority values Primin, Primin+1, . . ., Primin+M-1 of the CSI report 215 transmitted by the UE 115.

[0086] In a second example, the UE 115 may determine Primin based on a second priority function. The second priority function may be represented by Equation 2 below, where the first priority function is multiplied by 4, which may be a maximum quantity of CSI bundles (e.g., reported CRIs) . In other words, the UE 115 may determine Primin based on the first priority function and a multiplier, where the multiplier is a maximum quantity of CSI bundles (e.g., capable of being configured, included in the CSI report 215, etc. ) . PriCSI (y, k, c, s) = (2·Ncells·Ms·y+Ncells·Ms·k+Ms·c+s) ·4   (2)

[0087] The UE 115 may determine Primin based on the second priority function to avoid overlapping priorities with other reports. For example, by applying the multiplier to the first priority function, the network entity 105 may reduce processing complexity associated with determining report configuration identifiers s such that the priorities of the CSI bundles 220 in the CSI report 215 do not overlap with priorities of other reports.

[0088] In some examples, for the reported CSI bundles, the selected CSI bundles. or both (e.g., corresponding to M CRIs, each reported via bits, where is a ceiling function) , the priorities (higher to lower e.g., smaller value of to larger) may follow the order of the reported CRIs (e.g., in CSI part 1) . In some examples, subband information, Group information (e.g., Group1 or Group 2) of a multi-CRI report with M reported CSI bundles in CSI-part2 may be associated with 2M different priority levels.

[0089] In examples in which the UE 115 reports CRIs for the quantity MR of reserved CRIs, the UE 115 may determine one or more CRIs of a set of CRIs to report based on a triggering state (e.g., aperiodic CSI triggering state) . For example, the network entity 105 may indicate a set of multiple reference signal resources (e.g., CSI-RS resources) which may be reserved under different triggering states. As an example, of a set of multiple CSI-RS resources {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} , the UE 115 may report a quantity of CSI bundles M=4 including a quantity MR<M of reserved CSI bundles MR=2. In other words, the CSI bundles 220 may include 2 CSI bundles including CRIs of reserved reference signal resources and 2 CSI bundles including CRIs of  selected reference signal resources. The network entity 105 may dynamically change the reserved reference signal resources, such as based on dynamic traffic of the UE 115. In other words, the network entity 105 may dynamically change the reserved CRIs (e.g., to have CSI bundles always reported) to adapt to the dynamic traffic occurring under one or more analog beams of one or more UEs (e.g., a majority of UEs, including the UE 115) . For example, the network entity 105 may indicate (e.g., via a DCI message) a first triggering state (e.g., triggering state 1) associated with a first set of reference signal resources (e.g., CSI-RS resources {0, 1} ) , or the network entity 105 may indicate a second triggering state (e.g., triggering state 2) associated with a second set of reference signal resources (e.g., CSI-RS resources {1, 4} ) . In other words, different triggering states may be associated with different combinations of reference signal resources (e.g., of a same quantity) . The UE 115 may detect the triggering state (e.g., based on the DCI message) and include CSI bundles including CRIs corresponding to the reference signal resources of the detected triggering state.

[0090] FIG. 3A shows an example of a first portion of a CSI report 300-a that supports CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The first portion of the CSI report 300-a may implement or be implemented by various aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, or both. For example, the first portion of the CSI report 300-a may be part of the CSI report 215 transmitted by the UE 115 as described herein with reference to FIG. 2. Additionally, or alternatively, the first portion of the CSI report 300-a may be an example of the first part of the CSI report as described herein with reference to FIG. 1.

[0091] The first portion of the CSI report 300-a may include CRIs 305. Each CRI of the CRIs 305 may be indicated via a quantity of bits, such as via bits. Additionally, the first portion of the CSI report 300-a may include RIs and CQIs of a first codeword for respective CSI bundles. For example, the first portion of the CSI report 300-a may include an RI 310-a and a CQI of a first codeword 315-a for a CSI bundle 320-a. The CSI bundle 320-a may be a first reported CSI bundle (e.g., CSI bundle 0) , such as a CSI bundle having a highest priority of the selected CSI bundles. After the RI 310-a and the CQI of the first codeword 315-a for the CSI bundle 320-a, the first portion of the CSI report 300-a may include a quantity of additional CSI  bundles having a lower priority level than the CSI bundle 320-a. For example, the first portion of the CSI report 300-a may include an RI 310-b and a CQI of a first codeword 315-b of a CSI bundle 320-b, where the CSI bundle 320-b is a last CSI bundle included in the report, such as a CSI bundle with a lowest priority level of the included CSI bundles (e.g., a CSI bundle M-1) . The CQI of the first codeword 315-a, the CQI of the first codeword 315-b, or both may be wideband CQIs and, in some examples, may include subband CQIs of the first codeword.

[0092] While the example of FIG. 3A illustrates and describes the CSI bundle 320-a and the CSI bundle 320-b, it may be understood that the first portion of the CSI report 300-a may include CSI associated with more than two CSI bundles.

[0093] FIG. 3B shows an example of a second portion of a CSI report 300-b that supports CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The second portion of a CSI report 300-b may implement or be implemented by various aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, or both. For example, the second portion of the CSI report 300-b may be part of the CSI report 215 transmitted by the UE 115 as described herein with reference to FIG. 2. Additionally, or alternatively, the first portion of the CSI report 300-b may be an example of the second part of the CSI report as described herein with reference to FIG. 1.

[0094] The second portion of the CSI report 300-b may include CSI associated with a same CSI-RS resource as the CRIs included in the first portion of the CSI report 300-a. In other words, the second portion of the CSI report 300-b may include additional information (e.g., from what is included in the first portion) corresponding to the M CSI bundles included in a CSI report. For example, the second portion of the CSI report 300-b may include, for the CSI bundle 320-a, a CQI of a second codeword 325-a, a LI 330-a, and a PMI 335-a. Additionally, the second portion of the CSI report 300-b may include CQIs of the second codeword, LIs, and PMIs for M-1 CSI bundles after the CSI bundle 320-a (e.g., for a total of M CSI bundles) . That is, the second portion of the CSI report 300-b may include, for the CSI bundle 320-b, a CQI of the second codeword 325-b, an LI 330-b, and a PMI 335-b.

[0095] The second portion of the CSI report 300-b may include the CQI of the second codeword 325-a and the CQI of the second codeword 325-b (e.g., CQI of the second codeword for each CSI bundle of the M CSI bundles) in examples in which a reported RI (e.g., the RI 310-a, the RI 310-b) exceeds a threshold rank. For example, CSI in the second portion of the CSI report 300-b for a respective CSI bundle may include the CQI of the second codeword when a RI included in the CSI for the respective CSI bundle in the first portion of the CSI report 300-a exceeds the threshold rank (e.g., exceeds 4) .

[0096] The second portion of the CSI report 300-b may include the CSI bundle 320-a through the CSI bundle 320-b (e.g., the M CSI bundles) in a same order as the CRIs 305 included in the first portion of the CSI report 300-a. For example, the priorities of the CSI bundle 320-a through the CSI bundle 320-b may be such that the CSI bundles are listed in a same order as the reported CRIs (e.g., the CRIs 305) . In other words, a highest priority CSI bundle (e.g., the CSI bundle 320-a, with a lowest priority value) may include CSI for a same CSI-RS resource as a first CRI of the CRIs 305, and a lowest priority CSI bundle (e.g., the CSI bundle 320-b, with a highest priority value) may include CSI for a same CSI-RS resource as a last CRI of the CRIs 305.

[0097] While the example of FIG. 3B illustrates and describes the CSI bundle 320-a and the CSI bundle 320-b, it may be understood that the second portion of the CSI report 300-b may include CSI associated with more than two CSI bundles.

[0098] FIG. 4 shows an example of a CSI report priority order 400 that supports CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The CSI report priority order 400 may implement or be implemented by various aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, or both. For example, the CSI report priority order 400 may be applied to the CSI report 215, the CSI bundles 220 included in the CSI report 215, or both as described herein with reference to FIG. 2.

[0099] A UE 115 may include CSI in a second portion of a CSI report, such as the second portion of the CSI report 300-b as described herein with reference to FIG. 3B, in accordance with a CSI report priority order 400. For example, the UE 115 may perform UCI packing (e.g., for a CSI report) in accordance with a priority level 445, an omission  order 450, or both. The second portion of the CSI report may be divided according to subbands or groups. For example, the second portion of the CSI report may include wideband information 410 for CSI bundles (e.g., together, with a single priority level) and first group or band information (e.g., even band information) and second group or band information (e.g., odd band information) for respective CSI bundles. The first group information (e.g., Group1) and the second group information (e.g., Group2) may be examples of group information described elsewhere herein, including with reference to FIG. 1. The wideband information 410 for the CSI bundles may have a highest priority level, a priority level 405-a. After the wideband information 410, the second portion of the CSI report may include group or band information, where each CSI bundle includes group or band information having two different priorities.

[0100] For example, the second portion of the CSI report may include first group or band information for a first CSI bundle 415 (e.g., for CSI bundle 0) with a priority level 405-b, second group or band information for the first CSI bundle 420 with a priority level 405-c, first group or band information for a second CSI bundle 425 (e.g., CSI bundle 1) with a priority level 405-d, second group or band information for the second CSI bundle 430 with a priority level 405-e, and so on until first group or band information for an Mth CSI bundle 435 (e.g., CSI bundle M-1) with a priority level 405-f and second group or band information for the Mth CSI bundle 440 with a priority level 405-g. That is, the second portion of the CSI report may include first group or band information followed by second group or band information for each CSI bundle of a total quantity of CSI bundles M, where the first group or band information and the second group or band information have different, consecutive priority levels. The group or subband information in the second portion of the CSI report may be associated with 2M different priority levels (e.g., two different priority levels for each CSI bundle) .

[0101] FIG. 5A shows an example of a CSI report priority order 500-a that supports CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The CSI report priority order 500-a may implement or be implemented by various aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, or both. For example, the CSI report priority order 500-a may be applied to the CSI report 215, the CSI bundles 220 included in the CSI report 215, or both as described herein with reference to FIG. 2.

[0102] In examples in which a UE determines priority levels for CSI bundles within a first CSI report according to a first priority function, such as according to the first priority function or Equation 1 as described herein with reference to FIG. 2, a UE may not expect to receive information indicative of another CSI to report (e.g., a second CSI report 525) . For example, the UE may not expect to be scheduled for another CSI report associated with a same cell (e.g., serving cell index c) , a same report quantity type (e.g., integer value associated with beam management k) , a same channel or time behavior (e.g., a same integer value associated with a periodicity property y) , a report configuration identifier (e.g., s) larger than a report configuration identifier of the first CSI report, and smaller than M-1. Additionally, or alternatively, the UE may not expect another CSI report with a quantity of CSI bundles within a difference range of {Primin, Primin+1, . . ., Primin+M-1} . In other words, because the network entity determines one or more parameters associated with CSI priorities in the example of the first priority function, the UE may expect the network entity to configure CSI reporting at the UE such that priority levels of additional CSI reports do not overlap with previously configured CSI reports.

[0103] In the example of FIG. 5A, the network entity may assign a report configuration identifier (e.g., reportConfigID) of a second CSI report 525 (e.g., a different CSI report) having a second priority level within a range of the priorities of the first CSI report (e.g., and thus conflicts with the M CSI bundle of the first CSI report) . For example, the network entity may output information indicative of second CSI to report with a second priority level that overlaps at least one priority level of a range of priority levels of a previously indicated first CSI to report. That is, the first CSI may be an example of a multi-CRI CSI report having M CSI bundles with priorities Primin, Primin+1, . . ., Primin+M-1. The second CSI may have the second priority level that is within {Primin, Primin+1, . . ., Primin+M-1} and conflicts with the M CSI bundles. In some examples, the second priority level may be within the priority level range of the M CSI bundles based on having a report configuration identifier (e.g., s) larger than a report configuration identifier of the first CSI report. Additionally, or alternatively, the second priority level may be within the priority level range of the MCSI bundles based on the second CSI report 525 having a quantity of CSI bundles within a difference range of M-1.

[0104] In such examples, the UE may determine the priority (e.g., or priorities, in the example of the second CSI report 525 being a multi-CRI CSI report) of the second CSI report 525 to be lower than priorities of the M CSI bundles. In other words, the second CSI report 525 may have a larger priority level than s+M-1, but a smaller priority level than s+M. For example, a second portion of a CSI report including the first CSI report having M CSI bundles and the second CSI report 525 may include, in order of a highest priority to a lowest priority, first group or band information for a first CSI bundle 505, second group or band information for the first CSI bundle 510, first group or band information for an Mth CSI bundle 515, second group or band information for the Mth CSI bundle 520, and the second CSI report 525.

[0105] FIG. 5B shows an example of a CSI report priority indications 500-b that support CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The CSI report priority indications 500-b may implement or be implemented by various aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, or both. For example, the CSI report priority indications 500-b may be included in the CSI report 215 as described herein with reference to FIG. 2. In some examples, the CSI report priority indications 500-b may be included in a first portion of a CSI report, such as the first portion of the CSI report 300-a as described herein with reference to FIG. 3A.

[0106] In some implementations, a UE may report reserved CSI bundles. For example, a network entity may dynamically select a quantity MR of reserved CRIs for the UE 115 to report (e.g., which are not determined based on UE selection) . The network entity may indicate, such as via a DCI message, which CRIs that are reserved the UE is to report. The UE may determine priorities of reserved CSI bundles including the quantity MR of reserved CRIs relative to or over a quantity M-MR of the CSI bundles including CRIs selected by the UE.

[0107] In some examples, the reserved CSI bundles may have higher priorities (e.g., smaller priority values) than the selected CSI bundles (e.g., the M-MR CSI bundles) . In such examples, the UE may include the reserved CRIs prior to the selected CRIs in the CSI report, and CSI associated with the reserved CRIs may be included prior to the selected CRIs in one or more portions of the CSI report (e.g., the first portion of the CSI  report, the second portion of the CSI report, or both) . Alternatively, the reserved CSI bundles may have lower priorities (e.g., larger priority values) than the selected CSI bundles. In such examples, the UE may include the reserved CRIs after the selected CRIs in the CSI report, and CSI associated with the reserved CRIs may be included after the selected CRIs in the one or more portions of the CSI report.

[0108] In the example of FIG. 5B, the reserved CSI bundles may have priorities within the selected CSI bundles. For example, the UE may transmit a report indication (e.g., an additional indication) to indicate priorities of each CSI bundle (e.g., reserved and selected) . The CSI report may include multiple reserved bit locations, which may be possible locations within the CSI report to include (e.g., pack) bits of the reserved CSI bundles, according to the priorities of the reserved CSI bundles. For example, the CSI report may include a reserved bit location 530-a, a reserved bit location 530-b, a reserved bit location 530-c, and a reserved bit location 530-d. The reserved bit locations may be in between locations for selected CSI bundles, including a CSI bundle 535-a, a CSI bundle 535-b, and a CSI bundle 535-c. The CSI bundle 535-a may be referred to as a CSI bundle 0, while the last CSI bundle 535-c may be referred to as a CSI bundle M-MR-1. For example, the reserved bit location 530-b for a certain reserved CSI bundle may be associated with a priority lower than the CSI bundle 535-a (e.g., CSI bundle 0) and higher than the CSI bundle 535-b (e.g., CSI bundle 1) . The UE may include the reserved CSI bundles in a quantity of reserved bit locations corresponding to the MR reserved CSI bundles and according to respective priorities of the reserved CSI bundles (e.g., relative to the selected CSI bundles) . Priority indications (not shown) included in the report may include a quantity of bits to indicate the packing location (e.g., the reserved bit location 530-a, the reserved bit location 530-b, the reserved bit location 530-c, and the reserved bit location 530-d) of the MR reserved CSI bundles (e.g., at a single reserved bit location) , or, a quantity of MR·  bits to indicate the packing location of each of the MR reserved CSI bundles (e.g., at different reserved bit locations) . The UE may determine the priority levels for each CSI bundle based on measurements of reference signals, such as CSI-RSs. For example, the UE may determine the priority levels for each CSI bundle based on a measured spectrum efficiency for each CSI-RS resource corresponding to a CRI of a CSI bundle.

[0109] FIG. 6 shows an example of a process flow 600 that supports CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the process flow 600 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, the first portion of the CSI report 300-a, the second portion of the CSI report 300-b, the CSI report priority order 400, the CSI report priority order 500-a, or the CSI report priority indications 500-b as described herein with reference to FIGs. 1–5. For example, the process flow 600 may include a network entity 105 and a UE 115, which may be examples of corresponding devices as illustrated by and described herein with reference to FIGs. 1 and 2.

[0110] Alternative examples of the following may be implemented. Some operations are performed in a different order than described or are not performed at all. In some cases, operations may include additional features not mentioned below, or further operations may be added. Although the network entity 105 and the UE 115 are shown performing the operations of the process flow 600, some aspects of some operations may also be performed by one or more other wireless communication devices.

[0111] At 605, the network entity 105 may output a CSI-RS resource configuration. The CSI-RS resource configuration may be an example of the CSI-RS configuration 205 as described herein with reference to FIG. 2. For example, the UE 115 may receive information indicative of a set of multiple reference signal resources and a quantity of CSI bundles to report based measurement of the set of multiple reference signal resources. The reference signal resources may be examples of CSI-RS resources. A respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles may include a resource indicator (e.g., a CRI) associated with a reference signal resource of the set of multiple reference signal resources and one or more CSI parameters associated with the reference signal resource. The CSI bundles may be an example of the CSI bundles 220 as described herein with reference to FIG. 2.

[0112] At 610, the network entity 105 may output a second CSI-RS resource configuration. For example, the UE 115 may receive second information indicative of second CSI to report associated with a second priority level within a range of the different priority levels of the quantity of CSI bundles. In other words, the UE 115 may  receive second information indicative of a second CSI to report with a priority level overlapping priority levels of the previously indicated CSI bundles. In such examples, the UE 115 may transmit, at 640, the CSI report including the quantity of CSI bundles and the second CSI. The UE 115 may include the second CSI at a lower priority than the different priority levels of the quantity of CSI bundles (e.g., and at a lower priority than indicated by the network entity 105) . For example, the second CSI, which may be an example of the second CSI report 525 as described herein with reference to FIG. 5A, may be included last within the CSI report.

[0113] Alternatively, the UE 115 may receive second information indicative of second CSI to report, where the second CSI is associated with a second priority level outside of a range associated with the different priority levels of the quantity of CSI bundles. For example, the second CSI may not overlap with priority levels of the previously indicated quantity of CSI bundles. The UE 115 may include the second CSI in the CSI report at 640 according to the second priority level (e.g., rather than at a lower priority level) .

[0114] At 615, the network entity 105 may output an indication of reserved reference signal resources. For example, the UE 115 may receive information indicative of one or more reserved reference signal resources. In such examples, the UE 115 may transmit, at 640, the CSI report including the quantity of CSI bundles, where the quantity of CSI bundles include one or more reserved CSI bundles associated with the one or more reserved reference signal resources and one or more selected CSI bundles. The one or more reserved CSI bundles may be associated with higher or lower priority levels than the one or more selected CSI bundles. In some examples, the one or more reserved CSI bundles may be associated with different priority levels. In such examples, the UE 115 may transmit information indicative of respective priority levels of each CSI bundle of the one or more reserved CSI bundles. The information indicative of the respective priority levels may be an example of the CSI report priority indications as described herein with reference to FIG. 5B.

[0115] The reserved reference signal resources may be associated with different triggering states. For example, The UE 115 may receive information indicative of multiple reserved reference signal resources associated with two or more different triggering states. At 620, the UE 115 may detect a triggering state. For example, the UE  115 may detect occurrence of at least one triggering state of the two or more different triggering states. In such examples, the UE 115 may transmit, at 645, the CSI report including one or more reserved CSI bundles including one or more reserved reference signal resources of the multiple reserved reference signal resources associated with the detected triggering state.

[0116] At 625, the UE 115 may monitor the CSI-RS resources. For example, the UE 115 may monitor the set of multiple reference signal resources based on the information received at least at 610. At 630, the UE 115 may measure CSI-RSs. The CSI-RSs may be an example of the CSI-RSs 210 as described herein with reference to FIG. 2. For example, the UE 115 may measure a set of multiple reference signals associated with the set of multiple reference signal resources. Based on measuring the CSI-RSs, at 635, the UE 115 may determine priority levels. That is, the UE 115 may determine the different priority levels associated with each CSI bundle based on measurements of the set of multiple reference signals received at 630.

[0117] In some examples, the different priority levels may be based on a periodicity property (e.g., periodic, semi-periodic, or aperiodic) of CSI reporting at the UE, whether the CSI report includes a beam management parameter, a serving cell index of a serving cell on which multiple reference signals received via the set of multiple reference signal resources are measured, a maximum quantity of serving cells, a report configuration identifier, a maximum quantity of CSI report configurations, or any combination thereof. That is, the different priority levels may be based on Equation 1 as described herein with reference to FIG. 2. Additionally, the different priority levels may be based on a multiplier corresponding to a maximum quantity of CSI bundles. That is, the different priority levels may be based on Equation 2 as described herein with reference to FIG. 2.

[0118] At 640, the UE 115 may transmit a CSI report. The CSI report may be an example of the CSI report 215 as described herein with reference to FIG. 2. For example, the UE 115 may transmit, based on the set of multiple reference signal resources being monitored, a CSI report including the quantity of CSI bundles. A respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles may be associated with different priority levels, and an order of the CSI bundles within the CSI report may be in accordance with the different priority levels.

[0119] The CSI report may include a first portion having a fixed quantity of bits and a second portion having a variable quantity of bits. The first portion and the second portion may be examples of the first portion of the CSI report 300-a and the second portion of the CSI report 300-b as described herein with reference to FIGs. 3A and 3B, respectively. The first portion may include multiple resource indicators associated with the quantity of CSI bundles and respective RIs and CQIs associated with each CSI bundle. An order of the respective RIs and CQIs within the first portion may correspond to the order of the CSI bundles, where the order of the CSI bundles includes a highest priority level CSI bundle to a lowest priority CSI bundle of the quantity of CSI bundles.

[0120] The second portion may include, for each CSI bundle of the quantity of CSI bundles, the one or more CSI parameters associated with a first group followed by the one or more CSI parameters associated with a second group. The first group and the second group may be examples of the first group or bands and the second group or bands as described herein with reference to FIG. 3B. For example, the first group may include even subbands of a multiple subbands of the set of multiple reference signal resources, and the second group may include odd subbands of the multiple subbands. The first group may be associated with a higher priority level than the second group, and the order of the first group and the second group may correspond to the order of the CSI bundles (e.g., an order from highest priority to lowest priority) . The one or more CSI parameters may include a CQI, a LI, a PMI, or any combination thereof.

[0121] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0122] 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 CSI bundle priority level order) . 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.

[0123] 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 CSI bundle priority level order) . 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.

[0124] The communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of CSI bundle priority level order as described herein. For example, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0125] In some examples, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0126] Additionally, or alternatively, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware)  executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0127] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0128] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving information indicative of a set of multiple reference signal resources and a quantity of CSI bundles to report based on measurement of the set of multiple reference signal resources, where: a respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles includes a resource indicator associated with a reference signal resource of the set of multiple reference signal resources and one or more CSI parameters associated with the reference signal resource. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring the set of multiple reference signal resources based on the information. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on the set of multiple reference signal resources being monitored, a CSI report including the quantity of CSI bundles, where respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles are associated with different priority levels, and where an order of the CSI bundles within the CSI report is in accordance with the different priority levels.

[0129] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0130] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a device 705 or a UE 115 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one or more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0131] The receiver 810 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to CSI bundle priority level order) . Information may be passed on to other components of the device 805. The receiver 810 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0132] The transmitter 815 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to CSI bundle priority level order) . In some examples, the transmitter 815 may be co-located with a receiver 810 in a transceiver module. The transmitter 815 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0133] The device 805, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of CSI bundle priority level order as described herein. For example, the communications manager 820 may include a CSI configuration component 825, a monitoring component 830, a CSI report component 835, or any  combination thereof. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 720 as described herein. In some examples, the communications manager 820, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0134] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The CSI configuration component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving information indicative of a set of multiple reference signal resources and a quantity of CSI bundles to report based on measurement of the set of multiple reference signal resources, where: a respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles includes a resource indicator associated with a reference signal resource of the set of multiple reference signal resources and one or more CSI parameters associated with the reference signal resource. The monitoring component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring the set of multiple reference signal resources based on the information. The CSI report component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on the set of multiple reference signal resources being monitored, a CSI report including the quantity of CSI bundles, where respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles are associated with different priority levels, and where an order of the CSI bundles within the CSI report is in accordance with the different priority levels.

[0135] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a communications manager 920 that supports CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 720, a communications manager 820, or both, as described herein. The communications manager 920, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of CSI bundle priority level order as described herein. For example, the communications manager 920 may include a CSI  configuration component 925, a monitoring component 930, a CSI report component 935, a reserved resource component 940, a triggering state component 945, a measurement component 950, a priority level component 955, 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) .

[0136] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The CSI configuration component 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving information indicative of a set of multiple reference signal resources and a quantity of CSI bundles to report based on measurement of the set of multiple reference signal resources, where: a respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles includes a resource indicator associated with a reference signal resource of the set of multiple reference signal resources and one or more CSI parameters associated with the reference signal resource. The monitoring component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring the set of multiple reference signal resources based on the information. The CSI report component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on the set of multiple reference signal resources being monitored, a CSI report including the quantity of CSI bundles, where respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles are associated with different priority levels, and where an order of the CSI bundles within the CSI report is in accordance with the different priority levels.

[0137] In some examples, the CSI report includes a first portion having a fixed quantity of bits and a second portion having a variable quantity of bits, the first portion including a set of multiple resource indicators associated with the quantity of CSI bundles, and respective rank indicators and channel quality indicators associated with each CSI bundle, where the order of the respective rank indicators and channel quality indicators within the first portion corresponds to the order of the CSI bundles, the order of the CSI bundles including a highest priority level CSI bundle to a lowest priority CSI bundle of the quantity of CSI bundles.

[0138] In some examples, the CSI report includes a first portion having a fixed quantity of bits and a second portion having a variable quantity of bits, the second  portion including, for each CSI bundle of the quantity of CSI bundles: the one or more CSI parameters associated with a first group followed by the one or more CSI parameters associated with a second group, where the first group is associated with a higher priority level than the second group, where the order of the first group and the second group corresponds to the order of the CSI bundles.

[0139] In some examples, the one or more CSI parameters include a channel quality indicator, a layer indicator, a precoding matrix indicator, or any combination thereof.

[0140] In some examples, the first group includes even subbands of a set of multiple subbands of the set of multiple reference signal resources, and the second group includes odd subbands of the set of multiple subbands.

[0141] In some examples, the different priority levels are based on a periodicity property of CSI reporting at the UE, whether the CSI report includes a beam management parameter, a serving cell index of a serving cell on which a set of multiple reference signals received via the set of multiple reference signal resources are measured, a maximum quantity of serving cells, a report configuration identifier, a maximum quantity of CSI report configurations, or any combination thereof.

[0142] In some examples, the different priority levels are further based on a multiplier corresponding to a maximum quantity of CSI bundles.

[0143] In some examples, the CSI configuration component 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving second information indicative of second CSI to report associated with a second priority level within a range of the different priority levels of the quantity of CSI bundles. In some examples, the CSI report component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, the CSI report including the quantity of CSI bundles and the second CSI, where the second priority level of the second CSI is lower than the different priority levels of the quantity of CSI bundles.

[0144] In some examples, the CSI configuration component 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving second information indicative of second CSI to report, where the second CSI is associated with a second  priority level outside of a range associated with the different priority levels of the quantity of CSI bundles.

[0145] In some examples, the reserved resource component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving second information indicative of one or more reserved reference signal resources, where the CSI report includes the quantity of CSI bundles including one or more reserved CSI bundles associated with the one or more reserved reference signal resources and one or more selected CSI bundles.

[0146] In some examples, to support transmitting the CSI report, the CSI report component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on the set of multiple reference signal resources being monitored and the second information, the CSI report including the one or more reserved CSI bundles and the one or more selected CSI bundles, where the one or more reserved CSI bundles are associated with higher or lower priority levels than the one or more selected CSI bundles.

[0147] In some examples, the priority level component 955 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on receiving the second information, information indicative of respective priority levels of each CSI bundle of the one or more reserved CSI bundles.

[0148] In some examples, the reserved resource component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving second information indicative of a set of multiple reserved reference signal resources associated with two or more different triggering states. In some examples, the triggering state component 945 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting occurrence of at least one triggering state of the two or more different triggering states, where the CSI report further includes one or more reserved CSI bundles including one or more reserved reference signal resources of the set of multiple reserved reference signal resources associated with the at least one triggering state.

[0149] In some examples, the measurement component 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for measuring a set of multiple reference signals associated with the set of multiple reference signal resources. In some examples,  the priority level component 955 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining the different priority levels associated with each CSI bundle based on measurements of the set of multiple reference signals.

[0150] FIG. 10 shows a diagram of a system 1000 including a device 1005 that supports CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of or include components of a device 705, a device 805, or a UE 115 as described herein. The device 1005 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1005 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1020, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1010, a transceiver 1015, one or more antennas 1025, at least one memory 1030, code 1035, and at least one processor 1040. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1045) .

[0151] The I / O controller 1010 may manage input and output signals for the device 1005. The I / O controller 1010 may also manage peripherals not integrated into the device 1005. In some cases, the I / O controller 1010 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1010 may utilize an operating system such as  or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1010 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1010 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1040. In some cases, a user may interact with the device 1005 via the I / O controller 1010 or via hardware components controlled by the I / O controller 1010.

[0152] In some cases, the device 1005 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1005 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1015 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1025 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1015  may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1015 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1025 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1025. The transceiver 1015, or the transceiver 1015 and one or more antennas 1025, may be an example of a transmitter 715, a transmitter 815, a receiver 710, a receiver 810, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0153] The at least one memory 1030 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1030 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1035. The code 1035 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1040, cause the device 1005 to perform various functions described herein. The code 1035 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1035 may not be directly executable by the at least one processor 1040 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1030 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0154] The at least one processor 1040 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1040 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1040. The at least one processor 1040 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1030) to cause the device 1005 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting CSI bundle priority level order) . For example, the device 1005 or a  component of the device 1005 may include at least one processor 1040 and at least one memory 1030 coupled with or to the at least one processor 1040, the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 configured to perform various functions described herein.

[0155] In some examples, the at least one processor 1040 may include multiple processors and the at least one memory 1030 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1040 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1040) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1030) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1040 or a processing system including the at least one processor 1040 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1005 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to”may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 1035 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1030 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0156] 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 information indicative of a set of multiple reference signal resources and a quantity of CSI bundles to report based on measurement of the set of multiple reference signal resources, where: a respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles includes a resource indicator associated with a reference signal resource of the set of multiple reference signal resources and one or more CSI parameters associated with the reference signal resource. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring the set of multiple reference signal  resources based on the information. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on the set of multiple reference signal resources being monitored, a CSI report including the quantity of CSI bundles, where respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles are associated with different priority levels, and where an order of the CSI bundles within the CSI report is in accordance with the different priority levels.

[0157] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 may support techniques for more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, and improved utilization of processing capability.

[0158] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1015, the one or more antennas 1025, or any combination thereof. Although the communications manager 1020 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described herein with reference to the communications manager 1020 may be supported by or performed by the at least one processor 1040, the at least one memory 1030, the code 1035, or any combination thereof. For example, the code 1035 may include instructions executable by the at least one processor 1040 to cause the device 1005 to perform various aspects of CSI bundle priority level order as described herein, or the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0159] FIG. 11 shows a flowchart illustrating a method 1100 that supports CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by a UE 115 as described herein with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0160] At 1105, the method may include receiving information indicative of a set of multiple reference signal resources and a quantity of CSI bundles to report based on measurement of the set of multiple reference signal resources, where: a respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles includes a resource indicator associated with a reference signal resource of the set of multiple reference signal resources and one or more CSI parameters associated with the reference signal resource. The operations of 1105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1105 may be performed by a CSI configuration component 925 as described herein with reference to FIG. 9.

[0161] At 1110, the method may include monitoring the set of multiple reference signal resources based on the information. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1110 may be performed by a monitoring component 930 as described herein with reference to FIG. 9.

[0162] At 1115, the method may include transmitting, based on the set of multiple reference signal resources being monitored, a CSI report including the quantity of CSI bundles, where respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles are associated with different priority levels, and where an order of the CSI bundles within the CSI report is in accordance with the different priority levels. The operations of 1115 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1115 may be performed by a CSI report component 935 as described herein with reference to FIG. 9.

[0163] FIG. 12 shows a flowchart illustrating a method 1200 that supports CSI bundle priority level order in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by a UE 115 as described herein with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0164] At 1205, the method may include receiving information indicative of a set of multiple reference signal resources and a quantity of CSI bundles to report based on measurement of the set of multiple reference signal resources, where: a respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles includes a resource indicator associated with a reference signal resource of the set of multiple reference signal resources and one or more CSI parameters associated with the reference signal resource. The operations of 1205 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1205 may be performed by a CSI configuration component 925 as described herein with reference to FIG. 9.

[0165] At 1210, the method may include receiving second information indicative of second CSI to report associated with a second priority level within a range of the different priority levels of the quantity of CSI bundles. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1210 may be performed by a CSI configuration component 925 as described herein with reference to FIG. 9.

[0166] At 1215, the method may include monitoring the set of multiple reference signal resources based on the information. The operations of 1215 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1215 may be performed by a monitoring component 930 as described herein with reference to FIG. 9.

[0167] At 1220, the method may include transmitting, based on the set of multiple RS resources being monitored, a CSI report including the quantity of CSI bundles and the second CSI, where respective CSI bundles of the quantity of CSI bundles are associated with different priority levels, where an order of the CSI bundles within the CSI report is in accordance with the different priority levels, and where the second priority level of the second CSI is lower than the different priority levels of the quantity of CSI bundles. The operations of 1220 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1220 may be performed by a CSI report component 935 as described herein with reference to FIG. 9.

[0168] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0169] Aspect 1: A method for wireless communications by a UE, comprising: receiving information indicative of a plurality of reference signal resources and a quantity of CSI bundles to report based at least in part on measurement of the plurality of reference signal resources, wherein: a respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles comprises a resource indicator associated with a reference signal resource of the plurality of reference signal resources and one or more CSI parameters associated with the reference signal resource; monitoring the plurality of reference signal resources based at least in part on the information; and transmitting, based at least in part on the plurality of reference signal resources being monitored, a CSI report comprising the quantity of CSI bundles, wherein respective CSI bundle of the quantity of CSI bundles are associated with different priority levels, and wherein an order of the CSI bundles within the CSI report is in accordance with the different priority levels.

[0170] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the CSI report comprises a first portion having a fixed quantity of bits and a second portion having a variable quantity of bits, the first portion comprising: a plurality of resource indicators associated with the quantity of CSI bundles, and respective RIs and CQIs associated with each CSI bundle, wherein the order of the RIs and CQIs within the first portion corresponds to the order of the CSI bundles, the order of the CSI bundles comprising a highest priority level CSI bundle to a lowest priority CSI bundle of the quantity of CSI bundles.

[0171] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the CSI report comprises a first portion having a fixed quantity of bits and a second portion having a variable quantity of bits, the second portion comprising, for each CSI bundle of the quantity of CSI bundles: the one or more CSI parameters associated with a first group followed by the one or more CSI parameters associated with a second group, wherein the first group is associated with a higher priority level than the second group, wherein the order of the first group and the second group corresponds to the order of the CSI bundles.

[0172] Aspect 4: The method of aspect 3, wherein the one or more CSI parameters comprise a CQI, a LI, a PMI, or any combination thereof.

[0173] Aspect 5: The method of any of aspects 3 through 4, wherein the first group comprises even subbands of a plurality of subbands of the plurality of reference signal resources, and the second group comprises odd subbands of the plurality of subbands.

[0174] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the different priority levels are based at least in part on a periodicity property of CSI reporting at the UE, whether the CSI report comprises a beam management parameter, a serving cell index of a serving cell on which a plurality of reference signals received via the plurality of reference signal resources are measured, a maximum quantity of serving cells, a report configuration identifier, a maximum quantity of CSI report configurations, or any combination thereof.

[0175] Aspect 7: The method of aspect 6, wherein the different priority levels are further based at least in part on a multiplier corresponding to a maximum quantity of CSI bundles.

[0176] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, further comprising: receiving second information indicative of second CSI to report associated with a second priority level within a range of the different priority levels of the quantity of CSI bundles; and transmitting, the CSI report comprising the quantity of CSI bundles and the second CSI, wherein the second priority level of the second CSI is lower than the different priority levels of the quantity of CSI bundles.

[0177] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, further comprising: receiving second information indicative of second CSI to report, wherein the second CSI is associated with a second priority level outside of a range associated with the different priority levels of the quantity of CSI bundles.

[0178] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, further comprising: receiving second information indicative of one or more reserved reference signal resources, wherein the CSI report comprises the quantity of CSI bundles including one or more reserved CSI bundles associated with the one or more reserved reference signal resources and one or more selected CSI bundles.

[0179] Aspect 11: The method of aspect 10, wherein transmitting the CSI report comprises: transmitting, based at least in part on the plurality of reference signal  resources being monitored and the second information, the CSI report comprising the one or more reserved CSI bundles and the one or more selected CSI bundles, wherein the one or more reserved CSI bundles are associated with higher or lower priority levels than the one or more selected CSI bundles.

[0180] Aspect 12: The method of any of aspects 10 through 11, further comprising: transmitting, based at least in part on receiving the second information, information indicative of respective priority levels of each CSI bundle of the one or more reserved CSI bundles.

[0181] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, further comprising: receiving second information indicative of a plurality of reserved reference signal resources associated with two or more different triggering states; and detecting occurrence of at least one triggering state of the two or more different triggering states, wherein the CSI report further comprises one or more reserved CSI bundles including one or more reserved reference signal resources of the plurality of reserved reference signal resources associated with the at least one triggering state.

[0182] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, further comprising: measuring a plurality of reference signals associated with the plurality of reference signal resources; and determining the different priority levels associated with each CSI bundle based at least in part on measurements of the plurality of reference signals.

[0183] Aspect 15: 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 14.

[0184] Aspect 16: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 14.

[0185] Aspect 17: 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 14.

[0186] 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.

[0187] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0188] 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.

[0189] 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.

[0190] 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.

[0191] 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.

[0192] 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. ”

[0193] 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. ”

[0194] 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.

[0195] 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.

[0196] 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.

[0197] 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:receive information indicative of a plurality of reference signal resources and a quantity of channel state information bundles to report based at least in part on measurement of the plurality of reference signal resources, wherein:a respective channel state information bundle of the quantity of channel state information bundles comprises a resource indicator associated with a reference signal resource of the plurality of reference signal resources and one or more channel state information parameters associated with the reference signal resource;monitor the plurality of reference signal resources based at least in part on the information; andtransmit, based at least in part on the plurality of reference signal resources being monitored, a channel state information report comprising the quantity of channel state information bundles, wherein respective channel state information bundle of the quantity of channel state information bundles are associated with different priority levels, and wherein an order of the channel state information bundles within the channel state information report is in accordance with the different priority levels.2.The UE of claim 1, wherein the channel state information report comprises a first portion having a fixed quantity of bits and a second portion having a variable quantity of bits, the first portion comprising:a plurality of resource indicators associate with the quantity of channel state information bundles, andrespective rank indicators and channel quality indicators associated with each channel state information bundle, wherein:the order of the respective rank indicators and channel quality indicators within the first portion corresponds to the order of the channel state information bundles, the order of the channel state information bundles comprising a highest priority level channel state information bundle to a lowest priority channel state information bundle of the quantity of channel state information bundles.3.The UE of claim 1, wherein the channel state information report comprises a first portion having a fixed quantity of bits and a second portion having a variable quantity of bits, the second portion comprising, for each channel state information bundle of the quantity of channel state information bundles:the one or more channel state information parameters associate with a first group followed by the one or more channel state information parameters associated with a second group, wherein the first group is associated with a higher priority level than the second group, wherein the order of the first group and the second group corresponds to the order of the channel state information bundles.4.The UE of claim 3, wherein the one or more channel state information parameters comprise a channel quality indicator, a layer indicator, a precoding matrix indicator, or any combination thereof.5.The UE of claim 3, wherein the first group comprises even subbands of a plurality of subbands of the plurality of reference signal resources, and the second group comprises odd subbands of the plurality of subbands.6.The UE of claim 1, wherein the different priority levels are based at least in part on a periodicity property of channel state information reporting at the UE, whether the channel state information report comprises a beam management parameter, a serving cell index of a serving cell on which a plurality of reference signals received via the plurality of reference signal resources are measured, a maximum quantity of serving cells, a report configuration identifier, a maximum quantity of channel state information report configurations, or any combination thereof.7.The UE of claim 6, wherein the different priority levels are further based at least in part on a multiplier corresponding to a maximum quantity of channel state information bundles.8.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 second information indicative of second channel state information to report associated with a second priority level within a range of the different priority levels of the quantity of channel state information bundles; andtransmit, the channel state information report comprising the quantity of channel state information bundles and the second channel state information, wherein the second priority level of the second channel state information is lower than the different priority levels of the quantity of channel state information bundles.9.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 second information indicative of second channel state information to report, wherein the second channel state information is associated with a second priority level outside of a range associated with the different priority levels of the quantity of channel state information bundles.10.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 second information indicative of one or more reserved reference signal resources, wherein the channel state information report comprises the quantity of channel state information bundles including one or more reserved channel state information bundles associated with the one or more reserved reference signal resources and one or more selected channel state information bundles.11.The UE of claim 10, wherein, to transmit the channel state information report, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit, based at least in part on the plurality of reference signal resources being monitored and the second information, the channel state information report comprising the one or more reserved channel state information bundles and the one or more selected channel state information bundles, wherein the one or more reserved channel state information bundles are associated with higher or lower priority levels than the one or more selected channel state information bundles.12.The UE of claim 10, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit, based at least in part on receiving the second information, information indicative of respective priority levels of each channel state information bundle of the one or more reserved channel state information bundles.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 second information indicative of a plurality of reserved reference signal resources associated with two or more different triggering states; anddetect occurrence of at least one triggering state of the two or more different triggering states, wherein the channel state information report further comprises one or more reserved channel state information bundles including one or more reserved reference signal resources of the plurality of reserved reference signal resources associated with the at least one triggering state.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:measure a plurality of reference signals associated with the plurality of reference signal resources; anddetermine the different priority levels associated with each channel state information bundle based at least in part on measurements of the plurality of reference signals.15.A method for wireless communications by a user equipment (UE) , comprising:receiving information indicative of a plurality of reference signal resources and a quantity of channel state information bundles to report based at least in part on measurement of the plurality of reference signal resources, wherein:a respective channel state information bundle of the quantity of channel state information bundles comprises a resource indicator associated with a reference signal resource of the plurality of reference signal resources and one or more channel state information parameters associated with the reference signal resource;monitoring the plurality of reference signal resources based at least in part on the information; andtransmitting, based at least in part on the plurality of reference signal resources being monitored, a channel state information report comprising the quantity of channel state information bundles, wherein respective channel state information bundle of the quantity of channel state information bundles are associated with different priority levels, and wherein an order of the channel state information bundles within the channel state information report is in accordance with the different priority levels.16.The method of claim 15, wherein the channel state information report comprises a first portion having a fixed quantity of bits and a second portion having a variable quantity of bits, the first portion comprising:a plurality of resource indicators associated with the quantity of channel state information bundles, and respective rank indicators and channel quality indicators associated with each channel state information bundle, wherein:the order of the respective rank indicators and channel quality indicators within the first portion corresponds to the order of the channel state information bundles, the order of the channel state information bundles comprising a highest priority level channel state information bundle to a lowest priority channel state information bundle of the quantity of channel state information bundles.17.The method of claim 15, wherein the channel state information report comprises a first portion having a fixed quantity of bits and a second portion having a variable quantity of bits, the second portion comprising, for each channel state information bundle of the quantity of channel state information bundles:the one or more channel state information parameters associated with a first group followed by the one or more channel state information parameters associated with a second group, wherein the first group is associated with a higher priority level than the second group, wherein the order of the first group and the second group corresponds to the order of the channel state information bundles.18.The method of claim 17, wherein the one or more channel state information parameters comprise a channel quality indicator, a layer indicator, a precoding matrix indicator, or any combination thereof.19.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to:receive information indicative of a plurality of reference signal resources and a quantity of channel state information bundles to report based at least in part on measurement of the plurality of reference signal resources, wherein:a respective channel state information bundle of the quantity of channel state information bundles comprises a resource indicator associated with a reference signal resource of the plurality of reference signal resources and one or more channel state information parameters associated with the reference signal resource;monitor the plurality of reference signal resources based at least in part on the information; andtransmit, based at least in part on the plurality of reference signal resources being monitored, a channel state information report comprising the quantity of channel state information bundles, wherein respective channel state information bundle of the quantity of channel state information bundles are associated with different priority levels, and wherein an order of the channel state information bundles within the channel state information report is in accordance with the different priority levels.20.The non-transitory computer-readable medium of claim 19, wherein the channel state information report comprises a first portion having a fixed quantity of bits and a second portion having a variable quantity of bits, the first portion comprising:a plurality of resource indicators associate with the quantity of channel state information bundles, and respective rank indicators and channel quality indicators associated with each channel state information bundle, wherein:the order of the respective rank indicators and channel quality indicators within the first portion corresponds to the order of the channel state information bundles, the order of the channel state information bundles comprising a highest priority level channel state information bundle to a lowest priority channel state information bundle of the quantity of channel state information bundles.

Citation Information

Patent Citations

  • A droplet spraying and measuring device, and a method of driving the same

    KR1020250103351A

  • CSI mapping and omission with TD compression

    WO2021035396A1

  • Reporting of multiple alternatives of channel state information report quantities for full duplex base station

    WO2021195981A1

  • Measurement reporting for wireless communication network

    WO2022216191A1

  • Enhanced channel state information reporting

    WO2023102745A1