Scaling factor determination for channel state information reporting

By employing spatial-domain basis-specific scaling factors and multi-layer power calculations, the method addresses CSI reporting inefficiencies, improving UE scheduling and reducing power consumption in wireless communication systems.

WO2026016157A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-22QUALCOMM INC +5
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/106341
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-19
Publication Date
2026-01-22

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in accurately determining channel state information (CSI) reporting, particularly for higher rank scenarios, leading to inefficiencies in UE scheduling and power management.

Method used

The method involves receiving CSI reporting configurations that include spatial-domain basis-specific scaling factors, determining multi-layer scaling factors, and calculating estimated transmission power for spatial layers of the PDSCH to generate accurate CSI reports, which can be enhanced by applying common or different scaling values to each SD basis.

Benefits of technology

This approach allows for more precise CSI reporting, improving UE scheduling and reducing network power expenditure, thereby enhancing communication reliability and efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024106341_22012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024106341_22012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A wireless device receive a channel state information (CSI) reporting configuration that configures spatial-domain (SD) basis-specific scaling factor information, wherein the SD basis-specific scaling factor information including one or more SD basis-specific scaling factors. The wireless device may determine, based on a rank value that is two or more for the CSI, multi-layer scaling factor information that includes one or more respective multi-layer scaling factors for each SD basis. The wireless device may determine a respective maximum power or a respective power portion corresponding to each SD basis of the one or more SD bases, and may derive an estimated downlink channel power based on the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information, and may calculate CSI parameters to include in a CSI report based on the estimated downlink channel power.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SCALING FACTOR DETERMINATION FOR CHANNEL STATE INFORMATION REPORTING

[0001] INTRODUCTION

[0002] The following relates to wireless communications, including scaling factor determination for channel state information (CSI) reporting.

[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 referred to as user equipment (UE) .SUMMARY

[0004] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0005] A method of wireless communication performed by a first network entity is described. The method may include receiving, from a second network entity, a channel state information (CSI) reporting configuration that configures reception of one or more CSI reference signals (CSI-RSs) and that configures spatial-domain (SD) basis-specific scaling factor information, where the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors, receiving the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting configuration, determining, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, where the multi-layer  scaling information includes one or more respective multi-layer scaling factors for each SD basis of one or more SD bases, determining, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power portion corresponding to each SD basis of the one or more SD bases, determining, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of a physical downlink shared channel (PDSCH) , where the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information, determining, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report, and transmitting the CSI report that includes the one or more CSI parameters.

[0006] A first network entity for wireless communication is described. The first network entity may include a processing system configured to cause the first network entity to receive, from a second network entity, a CSI reporting configuration that configures reception of one or more CSI-RSs and that configures SD basis-specific scaling factor information, where the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors, receive the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting configuration, determine, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, where the multi-layer scaling information includes one or more respective multi-layer scaling factors for each SD basis of one or more SD bases, determine, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power portion corresponding to each SD basis of the one or more SD bases, determine, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of an PDSCH, where the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information, determine, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report, and transmit the CSI report that includes the one or more CSI parameters.

[0007] Another first network entity for wireless communication is described. The first network entity may include means for receiving, from a second network entity, a CSI reporting configuration that configures reception of one or more CSI-RSs and that configures SD basis-specific scaling factor information, where the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors, means for receiving the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting  configuration, means for determining, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, where the multi-layer scaling information includes one or more respective multi-layer scaling factors for each SD basis of one or more SD bases, means for determining, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power portion corresponding to each SD basis of the one or more SD bases, means for determining, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of an PDSCH, where the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information, means for determining, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report, and means for transmitting the CSI report that includes the one or more CSI parameters.

[0008] A non-transitory computer-readable medium having code for wireless communication stored thereon is described. The code may be executed by a first network entity to receive, from a second network entity, a CSI reporting configuration that configures reception of one or more CSI-RSs and that configures SD basis-specific scaling factor information, where the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors, receive the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting configuration, determine, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, where the multi-layer scaling information includes one or more respective multi-layer scaling factors for each SD basis of one or more SD bases, determine, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power portion corresponding to each SD basis of the one or more SD bases, determine, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of an PDSCH, where the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information, determine, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report, and transmit the CSI report that includes the one or more CSI parameters.

[0009] In some aspects of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more respective multi-layer scaling factors may have a common scaling value corresponding to each SD basis of the one or more SD bases and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for  applying the common scaling value to the respective maximum power of each SD basis of the one or more SD bases, where the common scaling value may be equal to a minimum configured SD-basis specific scaling factor of the one or more SD bases.

[0010] In some aspects of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, each SD basis of the one or more SD bases may be associated with respective spatial layers of the at least two spatial layers and each respective spatial layer may have equal power based on the common scaling value.

[0011] Some aspects of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for applying the one or more respective multi-layer scaling factors to the respective maximum power of respective SD bases of the one or more SD bases to which the one or more respective multi-layer scaling factors correspond, where a particular multi-layer scaling factor for a particular SD basis may be equal to a minimum value between an SD basis-specific scaling factor for the particular SD basis and one over the rank value.

[0012] In some aspects of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more respective multi-layer scaling factors may have different respective values for the respective SD bases of the one or more SD bases.

[0013] Some aspects of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for applying the one or more respective multi-layer scaling factors to the respective maximum power of respective SD bases of the one or more SD bases to which the one or more respective multi-layer scaling factors correspond, where a particular multi-layer scaling factor for a particular SD basis may be equal to a minimum value between an SD basis-specific scaling factor for the particular SD basis and two over the rank value.

[0014] In some aspects of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more respective multi-layer scaling factors may have different respective values for the respective SD bases of the one or more SD bases.

[0015] In some aspects of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the estimated transmission power for the PDSCH may be equal to a total power of the PDSCH minus an energy-per resource element (EPRE) offset associated with the one or more CSI-RSs and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for applying the one or more respective multi-layer scaling factors to respective SD bases of the one or more SD bases, where a particular multi-layer scaling factor of the one or more respective multi-layer scaling factors for a particular SD basis of the one or more SD bases corresponds to the respective power portion contributed by the particular SD basis to the total power of the PDSCH.

[0016] In some aspects of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the total power of the PDSCH may be a fixed PDSCH power that may be independent of individual powers of the one or more SD bases and a sum of the respective power portion for each SD basis of the one or more SD bases may be equal to the fixed PDSCH power.

[0017] Some aspects of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for applying the one or more respective multi-layer scaling factors to respective SD bases of the one or more SD bases, where a particular scaling factor for a particular SD basis of the one or more SD bases may be equal to a minimum value between the respective power portion contributed by the particular SD basis to a total power of the PDSCH and a particular SD basis-specific scaling factor for the particular SD basis.

[0018] In some aspects of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more SD bases include an SD basis associated with two layers and the two layers may have a same power.

[0019] In some aspects of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the CSI reporting configuration may be indicative of a first CSI codebook type and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or  instructions for transmitting a message indicative of a capability to support reporting of the multi-layer scaling factor information associated with the first CSI codebook type.

[0020] In some aspects of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the CSI reporting configuration may be indicative of a second CSI codebook type and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for transmitting a message indicative of a capability to support reporting of the multi-layer scaling factor information associated with the second CSI codebook type.

[0021] In some aspects of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the CSI reporting configuration includes a type-1 CSI reporting configuration and the type-1 CSI reporting configuration may be associated with a single SD basis per layer.

[0022] A method of wireless communication performed by a first network entity is described. The method may include receiving, from a second network entity, a CSI reporting configuration that configures reception of one or more CSI-RSs and that configures SD basis-specific scaling factor information, where the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors, receiving the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting configuration, determining, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, where the multi-layer scaling information includes a common multi-layer scaling factor for each SD basis of the one or more SD bases, determining, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power portion corresponding to each SD basis of the one or more SD bases, determining, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of an PDSCH, where the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information, determining, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report, and transmitting the CSI report that includes the one or more CSI parameters.

[0023] A first network entity for wireless communication is described. The first network entity may include a processing system configured to cause the first network  entity to receive, from a second network entity, a CSI reporting configuration that configures reception of one or more CSI-RSs and that configures SD basis-specific scaling factor information, where the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors, receive the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting configuration, determine, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, where the multi-layer scaling information includes a common multi-layer scaling factor for each SD basis of the one or more SD bases, determine, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power portion corresponding to each SD basis of the one or more SD bases, determine, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of an PDSCH, where the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information, determine, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report, and transmit the CSI report that includes the one or more CSI parameters.

[0024] Another first network entity for wireless communication is described. The first network entity may include means for receiving, from a second network entity, a CSI reporting configuration that configures reception of one or more CSI-RSs and that configures SD basis-specific scaling factor information, where the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors, means for receiving the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting configuration, means for determining, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, where the multi-layer scaling information includes a common multi-layer scaling factor for each SD basis of the one or more SD bases, means for determining, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power portion corresponding to each SD basis of the one or more SD bases, means for determining, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of an PDSCH, where the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information, means for determining, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report, and means for transmitting the CSI report that includes the one or more CSI parameters.

[0025] 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, from a second network entity, a CSI reporting configuration that configures reception of one or more CSI-RSs and that configures SD basis-specific scaling factor information, where the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors, receive the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting configuration, determine, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, where the multi-layer scaling information includes a common multi-layer scaling factor for each SD basis of the one or more SD bases, determine, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power portion corresponding to each SD basis of the one or more SD bases, determine, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of an PDSCH, where the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information, determine, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report, and transmit the CSI report that includes the one or more CSI parameters.

[0026] Some aspects of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for applying the common multi-layer scaling factor to the respective maximum power of each SD basis of the one or more SD bases, where the common multi-layer scaling factor may be equal to a minimum configured SD-basis specific scaling factor of the one or more SD bases.

[0027] In some aspects of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, each SD basis of the one or more SD bases may be associated with respective spatial layers of the at least two spatial layers and each respective spatial layer may have equal power based on the common multi-layer scaling factor.

[0028] 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

[0029] FIGs. 1, 2, and 3 show examples of wireless communications systems that support scaling factor determination for channel state information (CSI) reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 4 shows an example of a process flow that supports scaling factor determination for CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0031] FIGs. 5 and 6 show block diagrams of devices that support scaling factor determination for CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 7 shows a block diagram of a communications manager that supports scaling factor determination for CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 8 shows a diagram of a system including a device that supports scaling factor determination for CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0034] FIGs. 9 and 10 show flowcharts illustrating methods that support scaling factor determination for CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0035] A user equipment (UE) may perform channel state information (CSI) reporting in order to measure and report various channel measurements to a network entity, which may use the channel measurements to provide accurate scheduling for the UE. For example, the network entity may transmit channel state information reference signals (CSI-RS) to the UE as part of a CSI reporting procedure, which the UE may use for channel sounding and to measure certain channel characteristics, such as channel quality, time and frequency tracking information, and beam (e.g., spatial domain (SD) basis) information. The UE may also calculate and report different values of a  precoding matrix indicator (PMI) and a rank indicator (RI) which the UE includes in a CSI report along with the channel measurements. For example, the UE may determine an assumed power of a downlink channel (such as a physical downlink shared channel (PDSCH) ) based on the power of the CSI-RS, and may use the assumed PDSCH power to calculate various aspects of the CSI report. For example, the UE may use the assumed PDSCH power to calculate aspects of a PMI, or other CSI report elements. In some cases, however, the network entity may limit the maximum transmission power of the PDSCH in some directions by applying a scaling factor and an energy per-resource element (EPRE) offset that is applied per CSI-RS. The UE may then assume (e.g., when calculating reporting CSI) that corresponding beams of the PDSCH are scaled by the scaling factor and EPRE offset. This power scaling may be defined differently for rank one CSI and higher level ranks such as rank two CSI and greater.

[0036] In some aspects, the UE may identify and select a beam-specific (e.g., SD basis-specific) power scaling factor for rank two CSI reporting (and for greater than rank two CSI reporting) . For example, the beam-specific scaling factor may be applied to a maximum power of the PDSCH, or to a power portion of the PDSCH. For example, the UE may determine beam-specific scaling factors for each layer for rank-2 CSI with two different beams b0, b1 (for the two respective layers) and using two configured values of scaling factors In some aspects, the UE may determine the power scaling factor for layers 1 and 2 as the minimum value between the configured scaling factors and the UE may apply the minimum value for both layers as a common value. In some aspects, the UE may select the power scaling factor for each layer as the minimum value between the and for the first layer and and  for the second layer, where v is the rank (e.g. v=2 for rank-2) . In some aspects, the UE may scale the PDSCH power to be a constant value, and the power scaling factors may be scaled as a power portion of the PDSCH power. In some aspects, the UE may select the power scaling factors as the minimum value between the power portion of the total PDSCH power for the first layer and and the minimum value between the power portion of the total PDSCH power for the second layer and

[0037] Aspects of the disclosure may be implemented to realize one or more potential advantages. For example, the techniques described herein may allow for a UE to accurately determine a power scaling applied to a PDSCH in order to calculate  various aspects of a CSI report (e.g., aspects of the PMI) with a rank greater than 1. This may allow for more effective UE scheduling and beam selection, which may increase communications reliability and device coordination, and may reduce network side power expenditure.

[0038] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to a process flow, apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to scaling factor determination for CSI reporting.

[0039] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports scaling factor determination for CSI reporting 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 aspects, 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.

[0040] 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 aspects, 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) .

[0041] 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.

[0042] 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.

[0043] As described herein, a network entity (which may alternatively be referred to as an entity, a node, a network node, or a wireless entity) may be, be similar to, include, or be included in (e.g., be a component of) a base station (e.g., any base station described herein, including a disaggregated base station) , a UE (e.g., any UE described herein) , a reduced capability (RedCap) device, an enhanced reduced capability (eRedCap) device, an ambient internet-of-things (IoT) device, an energy harvesting (EH) -capable device, a network controller, an apparatus, a device, a computing system, an integrated access and backhauling (IAB) node, a distributed unit (DU) , a central unit (CU) , a remote / radio unit (RU) (which may also be referred to as a remote radio unit (RRU) ) , and / or another processing entity configured to perform any of the techniques  described herein. For example, a network entity may be a UE. As another example, a network entity may be a base station. As used herein, “network entity” may refer to an entity that is configured to operate in a network, such as the network entity 105. For example, a “network entity” is not limited to an entity that is currently located in and / or currently operating in the network. Rather, a network entity may be any entity that is capable of communicating and / or operating in the network.

[0044] The adjectives “first, ” “second, ” “third, ” and so on are used for contextual distinction between two or more of the modified noun in connection with a discussion and are not meant to be absolute modifiers that apply only to a certain respective entity throughout the entire document. For example, a network entity may be referred to as a “first network entity” in connection with one discussion and may be referred to as a “second network entity” in connection with another discussion, or vice versa. As an example, a first network entity may be configured to communicate with a second network entity or a third network entity. In one aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a UE. In another aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a base station. In yet other aspects of this example, the first, second, and third network entities may be different relative to these examples.

[0045] Similarly, reference to a UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like being a network entity. For example, disclosure that a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity. Consistent with this disclosure, once a specific example is broadened in accordance with this disclosure (e.g., a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity) , the broader example of the narrower example may be interpreted in the reverse, but in a broad open-ended way. In the example above where a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity, the first network entity may refer to a first UE, a first base station, a first apparatus, a first device, a first computing system, a first set of one or more one or more components, a  first processing entity, or the like configured to receive the information; and the second network entity may refer to a second UE, a second base station, a second apparatus, a second device, a second computing system, a second set of one or more components, a second processing entity, or the like.

[0046] As described herein, communication of information (e.g., any information, signal, or the like) may be described in various aspects using different terminology. Disclosure of one communication term includes disclosure of other communication terms. For example, a first network entity may be described as being configured to transmit information to a second network entity. In this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network entity is configured to transmit information to the second network entity includes disclosure that the first network entity is configured to provide, send, output, communicate, or transmit information to the second network entity. Similarly, in this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network entity is configured to transmit information to the second network entity includes disclosure that the second network entity is configured to receive, obtain, or decode the information that is provided, sent, output, communicated, or transmitted by the first network entity.

[0047] As shown, the network entity (e.g., network entity 105) may include a processing system 106. Similarly, the network entity (e.g., UE 115) may include a processing system 112. A processing system may include one or more components (or subcomponents) , such as one or more components described herein. For example, a respective component of the one or more components may be, be similar to, include, or be included in at least one memory, at least one communication interface, or at least one processor. For example, a processing system may include one or more components. In such an example, the one or more components may include a first component, a second component, and a third component. In this example, the first component may be coupled to a second component and a third component. In this example, the first component may be at least one processor, the second component may be a communication interface, and the third component may be at least one memory. A processing system may generally be a system one or more components that may perform one or more functions, such as any function or combination of functions described herein. For example, one or more components may receive input information (e.g., any information that is an input, such as a signal, any digital information, or any  other information) , one or more components may process the input information to generate output information (e.g., any information that is an output, such as a signal or any other information) , one or more components may perform any function as described herein, or any combination thereof. As described herein, an “input” and “input information” may be used interchangeably. Similarly, as described herein, an “output” and “output information” may be used interchangeably. Any information generated by any component may be provided to one or more other systems or components of, for example, a network entity described herein) . For example, a processing system may include a first component configured to receive or obtain information, a second component configured to process the information to generate output information, and / or a third component configured to provide the output information to other systems or components. In this example, the first component may be a communication interface (e.g., a first communication interface) , the second component may be at least one processor (e.g., that is coupled to the communication interface and / or at least one memory) , and the third component may be a communication interface (e.g., the first communication interface or a second communication interface) . For example, a processing system may include at least one memory, at least one communication interface, and / or at least one processor, where the at least one processor may, for example, be coupled to the at least one memory and the at least one communication interface.

[0048] A processing system of a network entity described herein may interface with one or more other components of the network entity, may process information received from one or more other components (such as input information) , or may output information to one or more other components. For example, a processing system may include a first component configured to interface with one or more other components of the network entity to receive or obtain information, a second component configured to process the information to generate one or more outputs, and / or a third component configured to output the one or more outputs to one or more other components. In this example, the first component may be a communication interface (e.g., a first communication interface) , the second component may be at least one processor (e.g., that is coupled to the communication interface and / or at least one memory) , and the third component may be a communication interface (e.g., the first communication interface or a second communication interface) . For example, a chip or modem of the  network entity may include a processing system. The processing system may include a first communication interface to receive or obtain information, and a second communication interface to output, transmit, or provide information. In some aspects, the first communication interface may be an interface configured to receive input information, and the information may be provided to the processing system. In some aspects, the second system interface may be configured to transmit information output from the chip or modem. The second communication interface may also obtain or receive input information, and the first communication interface may also output, transmit, or provide information

[0049] In some aspects, 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 aspects, 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 aspects, 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.

[0050] 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 aspects, 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) .

[0051] In some aspects, 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 aspects, 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) ) .

[0052] 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 aspects, 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 aspects, 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.

[0053] 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 aspects, 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.

[0054] 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) .

[0055] 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 aspects, 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.

[0056] 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.

[0057] 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) .

[0058] 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.

[0059] 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) .

[0060] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some aspects, 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.

[0061] 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 aspects, 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) ) .

[0062] 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) .

[0063] In some aspects, 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 aspects, 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.

[0064] 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.

[0065] In some aspects, 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 aspects, 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 aspects, 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 aspects, 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 aspects, 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.

[0066] 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.

[0067] 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 may be 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.

[0068] 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 aspects, 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.

[0069] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an  antenna tower. In some aspects, 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.

[0070] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0071] 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) .

[0072] 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.

[0073] 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 aspects, 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.

[0074] In some aspects, 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 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) .

[0075] 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 aspects, 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) .

[0076] A UE 115 may support CSI reporting, where the UE 115 measures and reports various channel quality metrics to a network entity 105, which may use the channel information reported by the UE 115 to select a modulation type, code rate, and beam forming procedure that is most suitable for the channel conditions reported by the  UE. The UE 115 may measure and compute a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , and a rank indicator (RI) , for multiple input multiple output (MIMO) scenarios, over a tapped delay line (TDL) channel. In some implementations, the UE 115 may perform CSI parameter computation for the type I single-panel CSI codebooks, type I multi-panel CSI codebooks, type II CSI codebooks, and enhanced type II CSI codebooks. In some cases, different CSI codebook types may support different quantities of CSI-RS ports for different frequency ranges. For example a type I single-panel CSI codebook may support up to 128 CSI-RS ports (with up to 32 CSI-RS ports per resource) for FR1.

[0077] A CSI report may include CSI parameters (including CQI, PMI, and RI) which include information relevant to a current the state of a channel measured or calculated by the UE 115. The UE uses the channel state information reference signal (CSI-RS) to measure the CSI parameters. Upon receiving the CSI parameters, the network entity 105 may schedule downlink data transmissions (such as modulation scheme, code rate, transmission layers, and MIMO precoding) based on the reported CSI.

[0078] The RI may define a quantity of possible spatial layers for the downlink transmission under different channel conditions. The RI may also correspond to the maximum number of uncorrelated paths that the network entity 105 may use for transmitting the downlink transmission. Other CSI parameters like the PMI and CQI may be computed based on the rank given by the RI. For example, for different channel conditions, the UE 115 may compute the CQI values for all valid quantities of transmission layers (e.g., the quantities of transmission layers that have maximum modulation and coding efficiency) .

[0079] The PMI may include a set of indices corresponding to a precoding matrix. The network entity 105 may apply the precoding matrix for the downlink data transmission to the UE 115. In some aspects, the precoding matrix may be selected based on different supported codebooks such Type I single-panel codebooks, Type I multi-panel codebooks, Type II codebooks, and Enhanced type II codebooks. In some aspects, the PMI selection may be based on the codebook type, the number of transmission layers, and other CSI reporting configuration parameters such as antenna panel dimensions.

[0080] Each codebook may include a set of precoding matrices, for example W=W1W2, where W1 is a matrix representing a discrete Fourier transform (DFT) beam or beam group for both polarizations based on the codebook type, and W2 can be a beam selection from W1, weighting coefficients for the beams in W1, or co-phasing values between two polarizations. For type I single-panel and multi-panel codebooks, the function computes signal to interference plus noise ratio (SINR) at the receiver side for all precoding matrices from the selected codebook and for the given channel conditions. Type II codebooks consider a set of orthogonal DFT beams to form the precoding matrix.

[0081] A type I single panel codebook for CSI reporting may support 48, 64, and 128 CSI-RS ports for RI values 1 through 4. In some aspects, the type I single panel codebook may support one or more codebook schemes (e.g., scheme A and scheme B) . For scheme A, for a Type-I single-panel codebook mode-1 (N1, N2) may be based on a total number of CSI-RS ports across aggregated NZP CSI-RS resources. In addition, the precoding matrix W= W1W2 may have a structure that is based on rank. For W1, for layer 1, the UE 115 may determine the DFT-based SD basis candidates. For example, for a rank value between 1 and 4 and a single layer (e.g., L=1) the UE 115 may select SD basis vectors independently for different layers. In some aspects, the SD basis selection indication includes layer-common (q1, q2) and bits for each layer (where each of the SD basis vectors is selected from a group of N1N2 orthogonal basis vectors) . For W2, the UE 115 may implement layer-specific inter-polarization co-phasing with the alphabet {+1, +j, -1, -j} .

[0082] A type I single panel codebook for CSI reporting may support 48, 64, and 128 CSI-RS ports for RI values 5 through 8. For scheme A, for W1 of the precoding matrix, the UE 115 may select a first SD basis vector and a subsequent two SD basis vectors (for RI=5-6) or three SD basis vectors (for RI=7-8) such that the SD basis vectors are orthogonal in at least one dimension (horizontal or vertical) . The UE 115 may then map the v layers to the selected SD basis vectors. For scheme B, the UE 115 may perform independent selection of different ceil (v / 2) SD basis vectors for RI = v, where each SD basis vector may be applied to two respective layers, and if v is odd, the last SD basis vector may be applied to the orphan (e.g., unpaired) layer. In some aspects, the UE 115 may select the SD basis vectors from a group of N1N2 orthogonal SD DFT basis vectors via combinatorial indication, as well as a layer-common (q1, q2) indication. For W2, the  inter-polarization co-phasing is selected from {1, j, -1, -j} for the orphan layer, and for two layers sharing a same SD basis vector, the inter-polarization co-phasing between two layers is selected from the following pairs { (1, -1) , (j, -j) } to achieve inter-layer orthogonality.

[0083] The wireless communications system 100 may support massive MIMO techniques, for up to 32-port CSI. Massive MIMO may implement multi-antenna arrays and spatial multiplexing to transmit independent and separately encoded data signals (e.g., streams) , which may enable simultaneous communications with multiple UE over the same time and frequency resource. In some cases, the massive MIMO architecture may implement digital beamforming, which enables several sets of signals to be generated and superimposed onto antenna array elements (e.g., of the network entity 105) , which may allow a single antenna array to serve multiple beams for multiple UEs 115.

[0084] Different quantities of CSI ports may be supported based on different supported frequency ranges. For low-band FR1, for example, massive MIMO and digital beamforming may be deployed with a relatively limited quantity of ports based on a relatively limited antenna array size or form factor. FR2 (e.g. 28GHz and above) may also assume a small number of ports (e.g. 2 or 4-port) , based on limited hardware cost. The relatively small number of ports implemented for FR1 and FR2 may produce suitable performance under narrow analog beams implemented with large phased-arrays (e.g. 1024-element arrays) . Middle bands and higher FR1 (e.g. 3–6GHz) or FR3 (7–24GHz) may support a larger number of ports (e.g., >32 ports) . For example, 7GHz band may support a relatively large quantity of transceiver units (TXRUs) (e.g. 128-TXRUs) over a 3.5GHz band (e.g. 64-TXRU) , with a same form factor antenna array size.

[0085] For some MIMO, CSI-RS signaling with more than 8 ports may be supported. In some implementations, the network entity 105 may support a CSI-RS port layout that can be described in one dimension or two dimensions, according to the configured parameters (N1, N2) , where N1 and N2 determine the quantity of CSI-RS port in the first and second dimensions. Some example configurations of a total quantity of CSI-RS ports and corresponding dimensional mappings are given in Table 1.

[0086] Table 1: CSI-RS Ports to (N1, N2) Mapping

[0087] A UE 115 may perform CSI measurements on one or more CSI-RSs received from a network entity 105. A CSI-RS may be categorized in to a non-zero power (NZP) CSI-RS (which the UE 115 may use for channel measurement and CSI reporting, and for interference measurement) , CSI interference measurement resource CSI-RS (which the UE 115 may use for inter-cell interference measurements) , and zero-power (ZP) CSI-RS (which may be used to define a rate matching pattern) .

[0088] In some aspects, the UE 115 may be configured with a quantity of NZP CSI-RS resources, which may be defined or configured via control signaling (e.g., RRC signaling) from the network entity 105. For example, the UE 115 may receive an RRC configuration message with an information element “NZP-CSI-RS-Resource” which may include various parameters related to the NZP CSI-RS resources. For example, the NZP-CSI-RS-Resource information element may include a CSI-RS resource identifier, resource mapping information, a scrambling ID, periodicity and offset information, quasi-colocation information, and power control offset (e.g., EPRE offset information) . In some aspects, the power control offset may be a PDSCH-to-CSI-RS EPRE offset that is configured per CSI-RS. In some aspects, the EPRE offset may be an offset of CSI-RS transmission power relative to SS / PBCH block transmission power (e.g., an offset between the PDSCH power assumed by the UE 115 and the received CSI-RS power) . In addition, the EPRE offset may be allocated per configured CSI-RS resource. In some aspects, the power control offset or EPRE offset may be expressed as where PPDSCH and PCSI-RS are power values per resource element for PDSCH and CSI-RS in the linear domain. PPDSCH (e.g., the power of the PDSCH per PDSCH resource element) may take into account P ports of the network entity 105, since each resource element of the PDSCH is transmitted by all the P ports (e.g., P ports per resource element) , while PCSI-RS (e.g., per CSI-RS resource element) make take into account NCDM ports (e.g., NCDM ports per resource element for CSI-RS, where NCDM denotes a code division multiplexing group size) . In some aspects, the value range of PPDSCH and PCSI-RS may be {-8, …, 15} dB with 1dB step increments. In some cases, the UE 115 may assume or determine the PDSCH power to have a transmission power that is based on the configured EPRE offset over the measured CSI-RS when reporting CQI, RI, and PMI of the CSI report.

[0089] In some implementations, the network entity may limit or reduce the transmission power (e.g., the effective isotropic radiated power (EIRP) ) of the PDSCH in some directions (e.g., beamformed directions) in order to mitigate interference. In some aspects, the network entity 105 may implement beam-specific (e.g., spatial domain (SD) basis-specific) EPRE scaling, or other techniques such as soft codebook subset restriction (CBSR) in order to reduce or limit the transmission power. For example, for Type-I codebook refinement for 48, 64, and 128 CSI-RS ports, for RI=v=1, a multi-bit scaling factor (e.g., a 3 bit scaling factor) may be configured by the network entity 105 via higher-layer (e.g., RRC) signalling for each group of X1X2 SD basis vectors, where the scaling factors may be defined as respectively scaling the power control offset configured for the associated CSI-RS resources. In some aspects, the values of X1 and X2, and the RRC signalling may be separately configured from those for CBSR. In some aspects, the candidate values of X1 and X2 may be the same as those for CBSR. In some aspects, the codepoints of each of the group-specific 3-bit scaling factors may be mapped to values of based on UE capability. In addition, the 3-bit scaling scheme for the Type-I codebook, may support different (X1, X2) values, including (2, 1) , (2, 2) , (4, 1) , (4, 2) , (4, 4) , and (1, 2) , (1, 4) , (2, 4) , (8, 1) . In some aspects, The (X1, X2) values may be configured to reduce RRC overhead, by configuring X1 X2 values consecutive beams (e.g., SD bases) with a same EPRE offset scaling factor.

[0090] A UE 115 may perform CSI reporting in order to measure and report various channel measurements to a network entity 105, which may use the channel measurements to provide accurate scheduling for the UE 115. For example, the UE 115 may calculate and report various different values of a precoding matrix indicator (PMI) and a rank indicator (RI) which the UE 115 includes in a CSI report along with the channel measurements. For example, the UE may determine an assumed power of a downlink channel (such as a PDSCH) based on the power of measured CSI-RSs, and may use the assumed PDSCH power to calculate various aspects of the CSI report. In some cases, however, the network entity 105 may limit the maximum transmission power of the PDSCH in some directions by applying a scaling factor and an EPRE offset that is applied per CSI-RS. The UE 115 may then assume (e.g., when calculating reporting CSI) that corresponding beams of the PDSCH are scaled by the scaling factor and EPRE offset. This power scaling may be defined differently for rank one CSI and higher level ranks such as rank two CSI and greater.

[0091] In some aspects, the UE 115 may identify and select a beam-specific (e.g., SD basis-specific) power scaling factor for rank two CSI reporting (and for greater than rank two CSI reporting) . For example, the beam-specific scaling factor may be applied to a maximum power of the PDSCH, or to a power portion of the PDSCH. For example, the UE 115 may determine beam-specific scaling factors for each layer for rank-2 CSI with two different beams b0, b1 (for the two respective layers) and using two configured values of scaling factors In some aspects, the UE 115 may determine the power scaling factor for layers 1 and 2 as the minimum value between the configured scaling factors and the UE 115 may apply the minimum value for both layers as a common value. In some aspects, the UE 115 may select the power scaling factor for each layer as the minimum value between the and for the first layer and and for the second layer, where v is the rank (e.g. v=2 for rank-2) . In some aspects, the UE 115 may scale the PDSCH power to be a constant value, and the power scaling factors may be scaled as a power portion of the PDSCH power. In some aspects, the UE 115 may select the power scaling factors as the minimum value between the power portion of the total PDSCH power for the first layer and and the minimum value between the power portion of the total PDSCH power for the second layer and

[0092] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports scaling factor determination for CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. For example, the wireless communications system 200 illustrates communications between a network entity 105-a and a UE 115-a, each of which may be examples of corresponding network entities 105 and UEs 115 described herein. In some aspects, a UE 115-a may be referred to as a network entity, a UE, a network node, or other wireless device.

[0093] The UE 115-a may measure and report various channel quality metrics to a network entity 105-a using CSI reporting techniques. Using the reported CSI information, the network entity 105-a may select a modulation type, coding rate, and beam forming procedure that are suitable for the channel conditions reported by the UE 115-a. For example, the UE 115-a may measure and compute a CQI, PMI, and RI to include in the CSI report 205. The RI may define a quantity of possible spatial layers for the downlink transmission under different channel conditions, or a relative maximum number of uncorrelated paths that the network entity 105-a may use for transmitting the downlink transmission. Other CSI parameters like the PMI and CQI may be computed based on the rank given by the RI. For example, for different channel conditions, the UE 115-a may compute the CQI values for all valid quantities of transmission layers (e.g., the quantities of transmission layers that have maximum modulation and coding efficiency) . The PMI may include a set of indices corresponding to a precoding matrix, and the network entity 105-a may apply the precoding matrix for the downlink data transmission to the UE 115-a. In some implementations, the UE 115-a may perform CSI parameter computation for different CSI codebooks, such as the type I single-panel CSI codebook that may support up to 128 CSI-RS ports (with up to 32 CSI-RS ports per resource) for a first frequency range (e.g., FR1) .

[0094] In some aspects, the network entity 105-a may support beam-specific scaling or SD basis-specific scaling to limit or reduce the transmission power (e.g., the EIRP) of the PDSCH 210 in at least some directions (e.g., beamformed directions) in order to mitigate interference. For example, the network entity 105-a may implement beam-specific (e.g., SD basis-specific) EPRE scaling of the transmission power 215 of the PDSCH 210 in order to reduce or limit the EIRP of the PDSCH 210 in directions of the configured SD bases. For example, a type I single-panel CSI codebook for rank 1,  beam-specific scaling (e.g., EIRP limitations) may be applied to a single beam (e.g., SD basis) for calculation of the PMI (and other CSI parameters) . In such single beam examples, the beam may be associated with a single layer, and may be associated with a fraction or ratio of the total PDSCH power equal to where v is the rank. For example, the network entity 105-a may apply a power scaling of for rank 1 to limit the transmission power of the PDSCH by In some other cases, however, the type I CSI codebook may be associated with a rank that is greater than 1, such that each layer of the PDSCH is associated with one beam (e.g., SD basis) , and the power scaling may have different values than the configured for rank 1 implementation. In some aspects, for a beam that is associated with two layers, each layer may have equal power or equal power contribution to the PDSCH.

[0095] In some implementations, the UE 115-a may calculate CSI report information (such as CQI, RI, and PMI) for type-I CSI for a rank greater than 1 (e.g., v >1) using a beam-specific scaling factor 220 that is applied or considered for the maximum power 225 of a beam associated with the PDSCH 210 in addition to the configured EPRE offset for the CSI-RS. For example, to determine the beam-specific scaling factor 220 for a rank greater than 1, the configured beam-specific scaling factor (e.g. for rank 1)  for a certain beam bi (in addition to the configured EPRE offset of the CSI-RS) , may be applied to the maximum power 225 for the beam bi for the UE-assumed PDSCH. In some aspects, for example, a configured beam-specific scaling factor may be indicated for the PDSCH as and if the beam bi is associated with one layer, a power scaling factor (e.g., the power scaling that reduces the EIRP of the PDSCH) in addition to the EPRE offset for the CSI-RS associated with the beam bi may be determined as a minimum value between and a squared value of the configured beam-specific scaling factor (e.g., min ) . Similarly, if the beam bi is associated with two layers, the power scaling factor (e.g., the power scaling that reduces the EIRP of the PDSCH) in addition to the EPRE offset for the CSI-RS associated with the beam bi may be determined as a minimum value between and a squared value of the configured beam-specific scaling factor (e.g., min ) .

[0096] In some aspects, for a beam bi associated with layer or 2 layers (although larger quantity of layers are possible) , and satisfying the corresponding layer or two layers, the UE 115-a may apply a scaling of  (in addition to the EPRE offset of the CSI-RS) . In a first implementation, the UE 115-amay apply a common scaling smin (e.g., power scaling ) to all layers of the CSI, which the UE 115-a may determine as where  denotes the scaling factor configured for beam bi selected for layer i, and or 2 denotes the quantity of layers associated with beam bi. For the first implementation, each layer may have a same scaling applied and may have a same transmission power. Some examples of the first implementation are given in Table 2 below:

[0097] Table 2: Beam-Specific Scaling Selection for Rank 2-Common Scaling

[0098] Table 2 illustrates a CSI with rank 2, with two different beams b0, b1 (e.g., for the two layers respectively) , with two examples of the configured value of which are configured values of the scaling factor. In example 1, the beam-specific scaling factor 220 for the first layer (e.g., Layer 0) may be and the scaling factor for the second layer (e.g., Layer 1) may be In some aspects, the UE 115-a may determine the beam-specific scaling factors and corresponding PDSCH power for each layer by applying a common scaling factor for both layers that is equal to the minimum value between the two scaling factors. For example 1, the minimum value for min(min min =min is so the UE applies the value for each layer, which results in a total PDSCH power of  For example 2, the minimum value for min(min min =min is so the UE applies the value for each layer, which results in a total PDSCH power of In some aspects, the  unit power “1” denotes the PDSCH power directly according to the configured EPRE offset of the CSI-RS.

[0099] In a second implementation, the UE 115-a may apply a layer-specific scaling  (e.g., power scaling ) for one or more layers i with the corresponding beams bisatisfying which may account for different value of may be configured for different beams. For the second implementation, each layer may have a different scaling applied (or a same scaling applied) and may have a different transmission power (or a same transmission power) . Some examples of the second implementation are given in Table 3 below:

[0100] Table 3: Beam-Specific Scaling Selection for Rank 2-Layer-Specific Scaling

[0101] Table 3 illustrates a CSI with rank 2, with two different beams b0, b1 (e.g., for the two layers respectively) , with two examples of the configured value of which are configured values of the scaling factor. In example 1, the beam-specific scaling factor 220 for the first layer may be and the scaling factor for the second layer may be In some aspects, the UE 115-a may determine the beam-specific scaling factors and corresponding PDSCH power for each layer by determining, for each layer, the minimum value between and For example 1,  for the first layer is equal to  and is equal to  (since the rank or v equals 2) , and the minimum value between and is and the power for first layer (e.g., layer 0) is  For the second layer of example 1, the is equal to and is equal to  (since the rank or v equals 2) , and the minimum value between  and  is  Thus, the power for the second layer (e.g., layer 1) is and the total PDSCH power is

[0102] For example 2, the for the first layer is equal to 1, and is equal to (since the rank or v equals 2) , and the minimum value between and is and the power for first layer (e.g., layer 0) is For the second layer of example 2, the is equal to and is equal to  (since the rank or v equals 2) , and the minimum value between and is Thus, the power for the second layer (e.g., layer 1) is and the total PDSCH power is In both example 1 and example 2, the beam scaling may be applied to a total or maximum power of the PDSCH. In addition, the numbers used for  and v may be interpreted as examples, and other values of and v may be possible. In some aspects, the unit power “1” denotes the PDSCH power directly according to the configured EPRE offset of the CSI-RS.

[0103] In some other implementations, the UE 115-a may calculate CSI report information (such as CQI, RI, and PMI) for type-I CSI for a rank greater than 1 (e.g., v >1) using a beam-specific scaling factor 220 that is applied or considered to derive a portion of the PDSCH power allocated to a corresponding layer associated with a certain beam bi (e.g., if the beam is associated with one layer) or portions of the PDSCH power allocated to each layer (e.g., if the beam is associated with more than one layer) two layer CSI-RS. For example, the corresponding portions of the PDSCH power (e.g., power portions 230) for the beam bi may be  (e.g.,  for one layer, or  for two layers) .

[0104] In a third implementation, the UE 115-a may apply scaling factors (e.g., power scaling ) for one or more layers i with the corresponding beams bi based on an assumption that the PDSCH has a total fixed power determined by the EPRE offset of the CSI-RS. For example, the UE 115-a may determine the assumed PDSCH as a fixed power (e.g., the UE may determine the total PDSCH directly according to the EPRE offset configured with the associated one or more CSI-RS resources for channel measurement) or any other fixed PDSCH power value which is determined irrespective of the different power scaling factors. For example, the PDSCH power may be fixed regardless of beam selection (e.g., SD basis selection) . Some examples of the third implementation are given in Table 4 below:

[0105] Table 4: Beam-Specific Scaling Selection for Rank 2-Fixed PDSCH Power

[0106] Table 4 illustrates a CSI with rank 2, with two different beams b0, b1 (e.g., for the two layers respectively) , with two examples of the configured value of which may be configured values of the scaling factor. In example 1, the scaling factor for the first layer may be and the scaling factor for the second layer may be In some aspects, the UE 115-a may determine the beam-specific scaling factors and corresponding PDSCH power for each layer by scaling such that the total PDSCH power is equal to 1. For example 1,  for the first layer is equal to and for the second layer is equal to Thus, the power portions of the PDSCH applied for each layer (such that the total PDSCH power is equal to 1) are equal to and In example 2, the scaling factor for the first layer may be 1, and the scaling factor for the second layer may be In some aspects, the UE 115-a may determine the beam-specific scaling factors and corresponding PDSCH power for each layer by scaling such that the total PDSCH power is equal to 1. For example 2,  for the first layer is equal to 1, and for the second layer is equal to Thus, the power portions of the PDSCH applied for each layer (such that the total PDSCH power is equal to 1) are equal to and In such examples, the applied scaling factors may be layer-specific scaling factors (e.g., the scaling factors for different layers may be the same or different) . In some aspects, the unit power “1” denotes the PDSCH power directly based on the configured EPRE offset applied to the CSI-RS.

[0107] In a fourth implementation, the UE 115-a may apply scaling factors (e.g., power scaling ) for one or more layers i with the corresponding beams bi based on a maximum power portion of the PDSCH. For example, for the configured possible scaling factors if beam  bi is associated with one layer, a power scaling factor (e.g., the power scaling-down factor) in addition to the EPRE offset of the CSI-RS for the beam bi is determined as a minimum value between the power portion of the beam and the original scaling factor (e.g., min ) . Then, if beam bi is associated with a pair of two layers, a power scaling factor in addition to the EPRE offset for the CSI-RS for the beam bi is determined as a minimum value between the power portion of the beam and the original scaling factor (e.g., min ) . Some examples of the third implementation are given in Table 5 below:

[0108] Table 5: Beam-Specific Scaling Selection for Rank 2-Power Portion Application

[0109] Table 4 illustrates a CSI with rank 2, with two different beams b0, b1 (e.g., for the two layers respectively) , with two examples of the configured value of which may be configured values of the scaling factor. In example 1, the scaling factor for the first layer may be and the scaling factor for the second layer may be In some aspects, the UE 115-a may determine the beam-specific scaling factors and corresponding PDSCH power for each layer by scaling as respective power portions of the PDSCH, and taking the minimum value between the determined power portion and the respective values of

[0110] For example 1,  for the first layer is equal to and for the second layer is equal to Thus, the power portions of the PDSCH applied for each layer (such that the total PDSCH power is equal to 1) are equal to and The UE may then determine the power for the first layer (e.g., layer 0) by taking the minimum between and to determine the power for the first layer as The UE then may determine the power for the second layer (e.g., layer 1) by taking the minimum between and to determine the  power for second layer as and the total PDSCH power as For example 2,  for the first layer is equal to 1, and for the second layer is equal to Thus, the power portions of the PDSCH applied for each layer (such that the total PDSCH power is equal to 1) are equal to and The UE may then determine the power for the first layer (e.g., layer 0) by taking the minimum between and 1, to determine the power for the first layer as The UE then may determine the power for the second layer (e.g., layer 1) by taking the minimum between and to determine the power for second layer as and the total PDSCH power as 1. In such examples, the applied scaling factors may be layer-specific scaling factors (e.g., the scaling factors for different layers may be the same or different) . In some aspects, the unit power “1” denotes the PDSCH power directly based on the configured EPRE offset of the CSI-RS.

[0111] FIG. 3 shows an example of a wireless communications system 300 that supports scaling factor determination for CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. For example, the wireless communications system 300 illustrates communications between a network entity 105-b and a UE 115-b, each of which may be examples of corresponding network entities 105 and UEs 115 described herein. In some aspects, a UE 115-b may be referred to as a network entity, a UE, a network node, or other wireless device

[0112] In some aspects, the UE 115-b may support CSI reporting for a type-1 CSI codebook having different codebook schemes (e.g., Scheme-A and Scheme-B) , and the UE 115-b may report beam-specific (e.g., SD basis-specific) scaling factors as two separate UE capabilities (e.g., UE capability 305-a and UE capability 305-b) . For example, the UE 115-b may report a first beam-specific scaling factor associated with a first codebook scheme (e.g., “soft CBSR” for Scheme A) as the UE capability 305-a. Additionally or alternatively, the UE 115-b may report a second beam-specific scaling factor associated with a second codebook scheme (e.g., “soft” CBSR” for Scheme B) as the UE capability 305-b.

[0113] In some aspects, a first codebook scheme (e.g., codebook Scheme-A) may support a direct mapping between selected beams and rank (e.g., a one-to-one mapping between beam quantity and rank value) . For a rank v, the UE 115-b may determine a  quantity of spatial layers to use for calculating PMI by first sorting out strongest beams (e.g. for rank 5, sort out the strongest 3 beams) , and determining a highest beam strength by applying configured beam-specific scaling factors as maximum power limitation of the PDSCH, or as a power portion of the PDSCH. For example, for rank 5, the first and second strongest beam may each be associated with two layers, and the third strongest beam may be associated with one single layer. A second codebook scheme (e.g., codebook Scheme-B) may support an indirect relationship between beam quantity and rank value. In such examples, the UE 115-b may implement a heuristic search of a beam association with one or two layers.

[0114] FIG. 4 shows an example of a process flow 400 that supports scaling factor determination for CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. For example, the process flow 400 illustrates communications between a UE 115-c (which may be an example of a UE 115 described herein, and which may also be referred to as a network entity) and a network entity 105-c (which may be an example of a network entity 105 described herein) . In some aspects, a UE 115-c may also be referred to as a network entity (e.g., a first network entity) , a UE, a network node, or other wireless device.

[0115] Alternative examples of the following may be implemented. Some steps are performed in a different order than described herein or are not performed at all. In some implementations, steps may include additional features not mentioned below, or additional steps may be added. Further, although the UE 115-c and the network entity 105-c are shown performing the operations of the process flow 400, some aspects of some operations may also be performed by one or more other wireless communication devices.

[0116] At 405, the network entity 105-c may output, to the UE 115-c, a CSI reporting configuration that configures reception of one or more CSI-RSs and that configures SD basis-specific (e.g., beam-specific) scaling factor information, where the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors.

[0117] At 410, the network entity 105-c may output, and the UE 115-c may receive, one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting configuration. In some  aspects, the CSI reporting configuration is a type-I CSI reporting configuration that is associated with a single SD basis per spatial layer.

[0118] At 415, the UE 115-c may determine, based on a rank value that is two or more (e.g., rank-2 CSI and greater) , multi-layer scaling factor information that includes one or more respective multi-layer scaling factors for each SD basis of one or more SD bases. In some aspects, the UE 115-c may determine a respective maximum power or a respective power portion corresponding to each SD basis of the one or more SD bases based on the multi-layer scaling factor information. In some aspects, the one or more SD bases correspond to a single SD basis associated with two spatial layers that each have the same transmission power.

[0119] In some aspects, the one or more respective multi-layer scaling factors include one single multi-layer scaling factor that has a common scaling value that corresponds to each SD basis of the one or more SD bases. For example, the common scaling factor may be applied to each layer with respect to a maximum power of each SD basis of the one or more SD basis. In some aspects, the common scaling factor may be equal to a minimum configured SD-basis specific scaling factor of the one or more SD bases. In some aspects, each SD basis is associated with respective spatial layers of the at least two spatial layers, and each spatial layer has an equal power contribution to the PDSCH based on the common scaling factor.

[0120] In some aspects, the UE 115-c may apply the one or more respective multi-layer scaling factors to the respective maximum power of respective SD bases of the one or more SD bases to which the one or more respective multi-layer scaling factors correspond. In some aspects a particular multi-layer scaling factor for a particular SD basis is equal to a minimum value between an SD basis-specific scaling factor for the particular SD basis (e.g.,  ) and one over the rank value (e.g.,  ) , if the SD basis is associated with one layer, or two over the rank value (e.g.,  ) , if the SD basis is associated with two layers. In some such aspects, the one or more respective multi-layer scaling factors may have different values for different spatial layers.

[0121] In some aspects, the UE 115-c may apply the one or more respective multi-layer scaling factors to respective SD bases of the one or more SD bases, where a particular scaling factor for a particular SD basis of the one or more SD bases may be  equal to a minimum value between the respective power portion contributed by the particular SD basis to a total power of the PDSCH and a particular SD basis-specific scaling factor for the particular SD basis.

[0122] At 420, the UE 115-c may determine an estimated transmission power for at least two spatial layers of a PDSCH based on the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information. In some aspects, the estimated transmission power for the PDSCH is equal to the total power of the PDSCH minus an EPRE offset associated with the one or more CSI-RSs. In some aspects, the UE 115-c may apply the one or more respective multi-layer scaling factors to respective SD bases of the one or more SD bases, where a particular multi-layer scaling factor of the one or more respective multi-layer scaling factors for a particular SD basis of the one or more SD bases corresponds to the respective power portion contributed by the particular SD basis to the total power of the PDSCH. In some aspects, the total power of the PDSCH is a fixed PDSCH power that is independent of individual powers of the one or more SD bases, and a sum of the respective power portion for each SD basis of the one or more SD bases is equal to the fixed PDSCH power.

[0123] At 425, the UE 115-c may determine one or more CSI parameters to include in a CSI report based on the estimated transmission power of the PDSCH.

[0124] At 430, the UE 115-c may transmit the CSI report that includes the one or more CSI parameters to the network entity 105-c.

[0125] In some aspects, the UE 115-c may transmit a capability message that indicates a capability of the UE 115-c to support reporting of the multi-layer scaling factor information associated with a first CSI codebook type (e.g., CSI codebook Scheme-A) . Additionally or alternatively, the UE 115-c may transmit a capability message that indicates a capability of the UE 115-c to support reporting of the multi-layer scaling factor information associated with a second CSI codebook type (e.g., CSI codebook Scheme-B) .

[0126] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports scaling factor determination for CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a  communications manager 520. The device 505, or one or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, 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) .

[0127] The receiver 510 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to scaling factor determination for CSI reporting) . Information may be passed on to other components of the device 505. The receiver 510 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0128] The transmitter 515 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to scaling factor determination for CSI reporting) . In some aspects, the transmitter 515 may be co-located with a receiver 510 in a transceiver module. The transmitter 515 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0129] The communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of scaling factor determination for CSI reporting as described herein. For example, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0130] In some aspects, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, 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 aspects, 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) .

[0131] Additionally, or alternatively, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, 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 520, the receiver 510, the transmitter 515, 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) .

[0132] In some aspects, the communications manager 520 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0133] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second network entity, a CSI reporting configuration that configures reception of one or more CSI reference signals (CSI-RSs) and that configures spatial-domain (SD) basis-specific scaling factor information, where the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting  configuration. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, where the multi-layer scaling information includes one or more respective multi-layer scaling factors for each SD basis of one or more SD bases. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power portion corresponding to each SD basis of the one or more SD bases. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of an PDSCH, where the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the CSI report that includes the one or more CSI parameters.

[0134] Additionally, or alternatively, the communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second network entity, a CSI reporting configuration that configures reception of one or more CSI reference signals (CSI-RSs) and that configures spatial-domain (SD) basis-specific scaling factor information, where the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting configuration. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, where the multi-layer scaling information includes a common multi-layer scaling factor for each SD basis of the one or more SD bases. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power portion corresponding  to each SD basis of the one or more SD bases. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of an PDSCH, where the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the CSI report that includes the one or more CSI parameters.

[0135] By including or configuring the communications manager 520 in accordance with examples as described herein, the device 505 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, more efficient determination of PDSCH power supporting more accurate calculation of CSI parameters, more accurate resource allocation and beamforming processes, and more efficient selection of PMI and RI.

[0136] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports scaling factor determination for CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a device 505 or a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one of more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0137] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to scaling factor determination for CSI reporting) . Information may be  passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0138] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to scaling factor determination for CSI reporting) . In some aspects, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0139] The device 605, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of scaling factor determination for CSI reporting as described herein. For example, the communications manager 620 may include a CSI management component 625, a multi-layer scaling application component 630, an PDSCH power estimation component 635, or any combination thereof. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 520 as described herein. In some aspects, the communications manager 620, 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 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0140] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The CSI management component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second network entity, a CSI reporting configuration that configures reception of one or more CSI reference signals (CSI-RSs) and that configures spatial-domain (SD) basis-specific scaling factor information, where the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors. The CSI management component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting configuration.  The multi-layer scaling application component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, where the multi-layer scaling information includes one or more respective multi-layer scaling factors for each SD basis of one or more SD bases. The multi-layer scaling application component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power portion corresponding to each SD basis of the one or more SD bases. The PDSCH power estimation component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of an PDSCH, where the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information. The CSI management component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report. The CSI management component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the CSI report that includes the one or more CSI parameters.

[0141] Additionally, or alternatively, the communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The CSI management component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second network entity, a CSI reporting configuration that configures reception of one or more CSI reference signals (CSI-RSs) and that configures spatial-domain (SD) basis-specific scaling factor information, where the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors. The CSI management component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting configuration. The multi-layer scaling application component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, where the multi-layer scaling information includes a common multi-layer scaling factor for each SD basis of the one or more SD bases. The multi-layer scaling application component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power portion  corresponding to each SD basis of the one or more SD bases. The PDSCH power estimation component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of an PDSCH, where the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information. The CSI management component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report. The CSI management component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the CSI report that includes the one or more CSI parameters.

[0142] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a communications manager 720 that supports scaling factor determination for CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 520, a communications manager 620, or both, as described herein. The communications manager 720, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of scaling factor determination for CSI reporting as described herein. For example, the communications manager 720 may include a CSI management component 725, a multi-layer scaling application component 730, an PDSCH power estimation component 735, a capability signaling component 740, 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) .

[0143] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The CSI management component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second network entity, a CSI reporting configuration that configures reception of one or more CSI reference signals (CSI-RSs) and that configures spatial-domain (SD) basis-specific scaling factor information, where the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors. In some aspects, the CSI management component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting configuration. The multi-layer scaling application component 730 is capable of,  configured to, or operable to support a means for determining, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, where the multi-layer scaling information includes one or more respective multi-layer scaling factors for each SD basis of one or more SD bases. In some aspects, the multi-layer scaling application component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power portion corresponding to each SD basis of the one or more SD bases. The PDSCH power estimation component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of an PDSCH, where the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information. In some aspects, the CSI management component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report. In some aspects, the CSI management component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the CSI report that includes the one or more CSI parameters.

[0144] In some aspects, the one or more respective multi-layer scaling factors have a common scaling value corresponding to each SD basis of the one or more SD bases, and the multi-layer scaling application component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying the common scaling value to the respective maximum power of each SD basis of the one or more SD bases, where the common scaling value is equal to a minimum configured SD-basis specific scaling factor of the one or more SD bases.

[0145] In some aspects, each SD basis of the one or more SD bases is associated with respective spatial layers of the at least two spatial layers. In some aspects, each respective spatial layer has equal power based on the common scaling value.

[0146] In some aspects, the multi-layer scaling application component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying the one or more respective multi-layer scaling factors to the respective maximum power of respective SD bases of the one or more SD bases to which the one or more respective multi-layer scaling factors correspond, where a particular multi-layer scaling factor for a particular  SD basis is equal to a minimum value between an SD basis-specific scaling factor for the particular SD basis and one over the rank value.

[0147] In some aspects, the one or more respective multi-layer scaling factors have different respective values for the respective SD bases of the one or more SD bases.

[0148] In some aspects, the multi-layer scaling application component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying the one or more respective multi-layer scaling factors to the respective maximum power of respective SD bases of the one or more SD bases to which the one or more respective multi-layer scaling factors correspond, where a particular multi-layer scaling factor for a particular SD basis is equal to a minimum value between an SD basis-specific scaling factor for the particular SD basis and two over the rank value.

[0149] In some aspects, the one or more respective multi-layer scaling factors have different respective values for the respective SD bases of the one or more SD bases.

[0150] In some aspects, the estimated transmission power for the PDSCH is equal to a total power of the PDSCH minus an energy-per resource element (EPRE) offset associated with the one or more CSI-RSs, and the multi-layer scaling application component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying the one or more respective multi-layer scaling factors to respective SD bases of the one or more SD bases, where a particular multi-layer scaling factor of the one or more respective multi-layer scaling factors for a particular SD basis of the one or more SD bases corresponds to the respective power portion contributed by the particular SD basis to the total power of the PDSCH.

[0151] In some aspects, the total power of the PDSCH is a fixed PDSCH power that is independent of individual powers of the one or more SD bases. In some aspects, a sum of the respective power portion for each SD basis of the one or more SD bases is equal to the fixed PDSCH power.

[0152] In some aspects, the multi-layer scaling application component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying the one or more respective multi-layer scaling factors to respective SD bases of the one or more SD bases, where a particular scaling factor for a particular SD basis of the one or more SD bases is equal to a minimum value between the respective power portion contributed by  the particular SD basis to a total power of the PDSCH and a particular SD basis-specific scaling factor for the particular SD basis.

[0153] In some aspects, the one or more SD bases include an SD basis associated with two layers. In some aspects, the two layers have a same power.

[0154] In some aspects, the CSI reporting configuration is indicative of a first CSI codebook type, and the capability signaling component 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a message indicative of a capability to support reporting of the multi-layer scaling factor information associated with the first CSI codebook type.

[0155] In some aspects, the CSI reporting configuration is indicative of a second CSI codebook type, and the capability signaling component 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a message indicative of a capability to support reporting of the multi-layer scaling factor information associated with the second CSI codebook type.

[0156] In some aspects, the CSI reporting configuration includes a type-1 CSI reporting configuration. In some aspects, the type-1 CSI reporting configuration is associated with a single SD basis per layer.

[0157] Additionally, or alternatively, the communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, the CSI management component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second network entity, a CSI reporting configuration that configures reception of one or more CSI reference signals (CSI-RSs) and that configures spatial-domain (SD) basis-specific scaling factor information, where the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors. In some aspects, the CSI management component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting configuration. In some aspects, the multi-layer scaling application component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, where the multi-layer scaling information includes a common multi-layer scaling factor for each SD basis of the one or more SD bases. In some aspects, the multi-layer scaling application component 730 is capable of, configured to, or operable  to support a means for determining, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power portion corresponding to each SD basis of the one or more SD bases. In some aspects, the PDSCH power estimation component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of an PDSCH, where the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information. In some aspects, the CSI management component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report. In some aspects, the CSI management component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the CSI report that includes the one or more CSI parameters.

[0158] In some aspects, the multi-layer scaling application component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying the common multi-layer scaling factor to the respective maximum power of each SD basis of the one or more SD bases, where the common multi-layer scaling factor is equal to a minimum configured SD-basis specific scaling factor of the one or more SD bases.

[0159] In some aspects, each SD basis of the one or more SD bases is associated with respective spatial layers of the at least two spatial layers. In some aspects, each respective spatial layer has equal power based on the common multi-layer scaling factor.

[0160] FIG. 8 shows a diagram of a system 800 including a device 805 that supports scaling factor determination for CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of or include components of a device 505, a device 605, or a UE 115 as described herein. The device 805 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 805 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 820, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 810, a transceiver 815, one or more antennas 825, at least one memory 830, code 835, and at least one processor 840.  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 845) .

[0161] The I / O controller 810 may manage input and output signals for the device 805. The I / O controller 810 may also manage peripherals not integrated into the device 805. In some cases, the I / O controller 810 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 810 may utilize an operating system such as or another operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 810 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 810 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 840. In some cases, a user may interact with the device 805 via the I / O controller 810 or via hardware components controlled by the I / O controller 810.

[0162] In some cases, the device 805 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 805 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 815 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 825 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 815 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 815 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 825 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 825. The transceiver 815, or the transceiver 815 and one or more antennas 825, may be an example of a transmitter 515, a transmitter 615, a receiver 510, a receiver 610, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0163] The at least one memory 830 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 830 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 835. The code 835 may include instructions that, when executed by the at least one processor 840, cause the device 805 to perform various functions described herein. The code 835 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or  another type of memory. In some cases, the code 835 may not be directly executable by the at least one processor 840 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 830 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.

[0164] The at least one processor 840 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 840 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 840. The at least one processor 840 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 830) to cause the device 805 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting scaling factor determination for CSI reporting) . For example, the device 805 or a component of the device 805 may include at least one processor 840 and at least one memory 830 coupled with or to the at least one processor 840, the at least one processor 840 and the at least one memory 830 configured to perform various functions described herein.

[0165] In some aspects, the at least one processor 840 may include multiple processors and the at least one memory 830 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 aspects, the at least one processor 840 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 840) and memory circuitry (which may include the at least one memory 830) ) , 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 840 or a processing system including the at least one processor 840 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 805 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 835 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 830 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0166] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second network entity, a CSI reporting configuration that configures reception of one or more CSI reference signals (CSI-RSs) and that configures spatial-domain (SD) basis-specific scaling factor information, where the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting configuration. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, where the multi-layer scaling information includes one or more respective multi-layer scaling factors for each SD basis of one or more SD bases. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power portion corresponding to each SD basis of the one or more SD bases. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of an PDSCH, where the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the CSI report that includes the one or more CSI parameters.

[0167] Additionally, or alternatively, the communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second network entity, a CSI reporting configuration that configures reception of one or more CSI reference signals (CSI-RSs) and that configures spatial-domain (SD) basis-specific scaling factor information, where the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting configuration. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, where the multi-layer scaling information includes a common multi-layer scaling factor for each SD basis of the one or more SD bases. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power portion corresponding to each SD basis of the one or more SD bases. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of an PDSCH, where the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the CSI report that includes the one or more CSI parameters.

[0168] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, more efficient determination of PDSCH power supporting more accurate calculation of CSI  parameters, more accurate resource allocation and beamforming processes, and more efficient selection of PMI and RI.

[0169] In some aspects, the communications manager 820 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 815, the one or more antennas 825, or any combination thereof. Although the communications manager 820 is illustrated as a separate component, in some aspects, one or more functions described with reference to the communications manager 820 may be supported by or performed by the at least one processor 840, the at least one memory 830, the code 835, or any combination thereof. For example, the code 835 may include instructions executable by the at least one processor 840 to cause the device 805 to perform various aspects of scaling factor determination for CSI reporting as described herein, or the at least one processor 840 and the at least one memory 830 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0170] FIG. 9 shows a flowchart illustrating a method 900 that supports scaling factor determination for CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 8. In some aspects, 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.

[0171] At 905, the method may include receiving, from a second network entity, a CSI reporting configuration that configures reception of one or more CSI reference signals (CSI-RSs) and that configures spatial-domain (SD) basis-specific scaling factor information, where the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors. The operations of 905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 905 may be performed by a CSI management component 725 as described with reference to FIG. 7.

[0172] At 910, the method may include receiving the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting configuration. The operations of 910 may be  performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 910 may be performed by a CSI management component 725 as described with reference to FIG. 7.

[0173] At 915, the method may include determining, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, where the multi-layer scaling information includes one or more respective multi-layer scaling factors for each SD basis of one or more SD bases. The operations of 915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 915 may be performed by a multi-layer scaling application component 730 as described with reference to FIG. 7.

[0174] At 920, the method may include determining, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power portion corresponding to each SD basis of the one or more SD bases. The operations of 920 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 920 may be performed by a multi-layer scaling application component 730 as described with reference to FIG. 7.

[0175] At 925, the method may include determining, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of an PDSCH, where the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information. The operations of 925 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 925 may be performed by an PDSCH power estimation component 735 as described with reference to FIG. 7.

[0176] At 930, the method may include determining, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report. The operations of 930 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 930 may be performed by a CSI management component 725 as described with reference to FIG. 7.

[0177] At 935, the method may include transmitting the CSI report that includes the one or more CSI parameters. The operations of 935 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 935  may be performed by a CSI management component 725 as described with reference to FIG. 7.

[0178] FIG. 10 shows a flowchart illustrating a method 1000 that supports scaling factor determination for CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 8. In some aspects, 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.

[0179] At 1005, the method may include receiving, from a second network entity, a CSI reporting configuration that configures reception of one or more CSI reference signals (CSI-RSs) and that configures spatial-domain (SD) basis-specific scaling factor information, where the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors. The operations of 1005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1005 may be performed by a CSI management component 725 as described with reference to FIG. 7.

[0180] At 1010, the method may include receiving the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting configuration. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1010 may be performed by a CSI management component 725 as described with reference to FIG. 7.

[0181] At 1015, the method may include determining, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, where the multi-layer scaling information includes a common multi-layer scaling factor for each SD basis of the one or more SD bases. The operations of 1015 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1015 may be performed by a multi-layer scaling application component 730 as described with reference to FIG. 7.

[0182] At 1020, the method may include determining, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power portion  corresponding to each SD basis of the one or more SD bases. The operations of 1020 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1020 may be performed by a multi-layer scaling application component 730 as described with reference to FIG. 7.

[0183] At 1025, the method may include determining, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of an PDSCH, where the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information. The operations of 1025 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1025 may be performed by an PDSCH power estimation component 735 as described with reference to FIG. 7.

[0184] At 1030, the method may include determining, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report. The operations of 1030 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1030 may be performed by a CSI management component 725 as described with reference to FIG. 7.

[0185] At 1035, the method may include transmitting the CSI report that includes the one or more CSI parameters. The operations of 1035 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1035 may be performed by a CSI management component 725 as described with reference to FIG. 7.

[0186] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0187] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a first network entity, comprising: receiving, from a second network entity, a CSI reporting configuration that configures reception of one or more CSI-RSs and that configures SD basis-specific scaling factor information, wherein the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors; receiving the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting configuration; determining, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, wherein the multi-layer scaling information includes one or more respective multi-layer scaling factors for each SD basis of one or more SD bases; determining, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power  portion corresponding to each SD basis of the one or more SD bases; determining, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of an PDSCH, wherein the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information; determining, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report; and transmitting the CSI report that includes the one or more CSI parameters.

[0188] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the one or more respective multi-layer scaling factors have a common scaling value corresponding to each SD basis of the one or more SD bases, the method further comprising: applying the common scaling value to the respective maximum power of each SD basis of the one or more SD bases, wherein the common scaling value is equal to a minimum configured SD-basis specific scaling factor of the one or more SD bases.

[0189] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein each SD basis of the one or more SD bases is associated with respective spatial layers of the at least two spatial layers, and each respective spatial layer has equal power based on the common scaling value.

[0190] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, further comprising: applying the one or more respective multi-layer scaling factors to the respective maximum power of respective SD bases of the one or more SD bases to which the one or more respective multi-layer scaling factors correspond, wherein a particular multi-layer scaling factor for a particular SD basis is equal to a minimum value between an SD basis-specific scaling factor for the particular SD basis and one over the rank value.

[0191] Aspect 5: The method of aspect 4, wherein the one or more respective multi-layer scaling factors have different respective values for the respective SD bases of the one or more SD bases.

[0192] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, further comprising: applying the one or more respective multi-layer scaling factors to the respective maximum power of respective SD bases of the one or more SD bases to which the one or more respective multi-layer scaling factors correspond, wherein a particular multi-layer scaling factor for a particular SD basis is equal to a minimum value between an SD basis-specific scaling factor for the particular SD basis and two over the rank value.

[0193] Aspect 7: The method of aspect 6, wherein the one or more respective multi-layer scaling factors have different respective values for the respective SD bases of the one or more SD bases.

[0194] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein the estimated transmission power for the PDSCH is equal to a total power of the PDSCH minus an EPRE offset associated with the one or more CSI-RSs, the method further comprising: applying the one or more respective multi-layer scaling factors to respective SD bases of the one or more SD bases, wherein a particular multi-layer scaling factor of the one or more respective multi-layer scaling factors for a particular SD basis of the one or more SD bases corresponds to the respective power portion contributed by the particular SD basis to the total power of the PDSCH.

[0195] Aspect 9: The method of aspect 8, wherein the total power of the PDSCH is a fixed PDSCH power that is independent of individual powers of the one or more SD bases, and a sum of the respective power portion for each SD basis of the one or more SD bases is equal to the fixed PDSCH power.

[0196] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, further comprising: applying the one or more respective multi-layer scaling factors to respective SD bases of the one or more SD bases, wherein a particular scaling factor for a particular SD basis of the one or more SD bases is equal to a minimum value between the respective power portion contributed by the particular SD basis to a total power of the PDSCH and a particular SD basis-specific scaling factor for the particular SD basis.

[0197] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, wherein the one or more SD bases comprise an SD basis associated with two layers, and the two layers have a same power.

[0198] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, wherein the CSI reporting configuration is indicative of a first CSI codebook type, the method further comprising: transmitting a message indicative of a capability to support reporting of the multi-layer scaling factor information associated with the first CSI codebook type.

[0199] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, wherein the CSI reporting configuration is indicative of a second CSI codebook type, the method further  comprising: transmitting a message indicative of a capability to support reporting of the multi-layer scaling factor information associated with the second CSI codebook type.

[0200] Aspect 14: The first network entity of any of aspects 1 through 13, wherein the CSI reporting configuration comprises a type-1 CSI reporting configuration, and the type-1 CSI reporting configuration is associated with a single SD basis per layer.

[0201] Aspect 15: A method of wireless communication performed by a first network entity, comprising: receiving, from a second network entity, a CSI reporting configuration that configures reception of one or more CSI-RSs and that configures SD basis-specific scaling factor information, wherein the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors; receiving the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting configuration; determining, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, wherein the multi-layer scaling information includes a common multi-layer scaling factor for each SD basis of the one or more SD bases; determining, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power portion corresponding to each SD basis of the one or more SD bases; determining, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of an PDSCH, wherein the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information; determining, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report; and transmitting the CSI report that includes the one or more CSI parameters.

[0202] Aspect 16: The method of aspect 15, further comprising: applying the common multi-layer scaling factor to the respective maximum power of each SD basis of the one or more SD bases, wherein the common multi-layer scaling factor is equal to a minimum configured SD-basis specific scaling factor of the one or more SD bases.

[0203] Aspect 17: The method of aspect 16, wherein each SD basis of the one or more SD bases is associated with respective spatial layers of the at least two spatial layers, and each respective spatial layer has equal power based on the common multi-layer scaling factor.

[0204] Aspect 18: A first network entity for wireless communication, comprising a processing system configured to cause the first network entity to perform a method of any of aspects 1 through 14.

[0205] Aspect 19: A first network entity for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 14.

[0206] Aspect 20: A non-transitory computer-readable medium having code for wireless communication stored thereon that, when executed by the first network entity, causes the first network entity to perform a method of any of aspects 1 through 14.

[0207] Aspect 21: A first network entity for wireless communication, comprising a processing system configured to cause the first network entity to perform a method of any of aspects 15 through 17.

[0208] Aspect 22: A first network entity for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 15 through 17.

[0209] Aspect 23: A non-transitory computer-readable medium having code for wireless communication stored thereon that, when executed by the first network entity, causes the first network entity to perform a method of any of aspects 15 through 17.

[0210] The methods described herein describe possible implementations, and 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.

[0211] 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.

[0212] 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.

[0213] 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.

[0214] 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 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.

[0215] 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.

[0216] As used herein, the term “or” is an inclusive “or” unless limiting language is used relative to the alternatives listed. For example, reference to “X being based on A or B” shall be construed as including within its scope X being based on A, X being based on B, and X being based on A and B. In this regard, reference to “X being based on A or B” refers to “at least one of A or B” or “one or more of A or B” due to “or” being inclusive. Similarly, reference to “X being based on A, B, or C” shall be construed as including within its scope X being based on A, X being based on B, X being based on C, X being based on A and B, X being based on A and C, X being based on B and C, and X being based on A, B, and C. In this regard, reference to “X being based on A, B, or C” refers to “at least one of A, B, or C” or “one or more of A, B, or C” due to “or” being inclusive. As an example of limiting language, reference to “X being based on only one of A or B” shall be construed as including within its scope X being based on A as well as X being based on B, but not X being based on A and B. Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In  other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently. Also, as used herein, the phrase “a set” shall be construed as including the possibility of a set with one member. That is, the phrase “a set” shall be construed in the same manner as “one or more” or “at least one of

[0217] 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 “a component” 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. ”

[0218] 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.

[0219] In the 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.

[0220] The description set forth herein, in connection with the 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 “aspect” or “example” used herein means “serving as an aspect, example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other aspects. ” 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, structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0221] 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 first network entity for wireless communication, comprising:a processing system configured to:receive, from a second network entity, a channel state information (CSI) reporting configuration that configures reception of one or more CSI reference signals (CSI-RSs) and that configures spatial-domain (SD) basis-specific scaling factor information, wherein the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors;receive the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting configuration;determine, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, wherein the multi-layer scaling information includes one or more respective multi-layer scaling factors for each SD basis of one or more SD bases;determine, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power portion corresponding to each SD basis of the one or more SD bases;determine, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of a physical downlink shared channel (PDSCH) , wherein the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information;determine, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report; andtransmit the CSI report that includes the one or more CSI parameters.2.The first network entity of claim 1, wherein the one or more respective multi-layer scaling factors have a common scaling value corresponding to each SD basis of the one or more SD bases, wherein the processing system is configured to:apply the common scaling value to the respective maximum power of each SD basis of the one or more SD bases, wherein the common scaling value is equal to a minimum configured SD-basis specific scaling factor of the one or more SD bases.3.The first network entity of claim 2, wherein each SD basis of the one or more SD bases is associated with respective spatial layers of the at least two spatial layers, and wherein each respective spatial layer has equal power based on the common scaling value.4.The first network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:apply the one or more respective multi-layer scaling factors to the respective maximum power of respective SD bases of the one or more SD bases to which the one or more respective multi-layer scaling factors correspond, wherein a particular multi-layer scaling factor for a particular SD basis is equal to:a minimum value between an SD basis-specific scaling factor for the particular SD basis and one over the rank value.5.The first network entity of claim 4, wherein the one or more respective multi-layer scaling factors have different respective values for the respective SD bases of the one or more SD bases.6.The first network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:apply the one or more respective multi-layer scaling factors to the respective maximum power of respective SD bases of the one or more SD bases to which the one or more respective multi-layer scaling factors correspond, wherein a particular multi-layer scaling factor for a particular SD basis is equal to:a minimum value between an SD basis-specific scaling factor for the particular SD basis and two over the rank value.7.The first network entity of claim 6, wherein the one or more respective multi-layer scaling factors have different respective values for the respective SD bases of the one or more SD bases.8.The first network entity of claim 1, wherein the estimated transmission power for the PDSCH is equal to a total power of the PDSCH minus an energy-per resource element (EPRE) offset associated with the one or more CSI-RSs, and wherein the processing system is configured to:apply the one or more respective multi-layer scaling factors to respective SD bases of the one or more SD bases, wherein a particular multi-layer scaling factor of the one or more respective multi-layer scaling factors for a particular SD basis of the one or more SD bases corresponds to the respective power portion contributed by the particular SD basis to the total power of the PDSCH.9.The first network entity of claim 8, wherein the total power of the PDSCH is a fixed PDSCH power that is independent of individual powers of the one or more SD bases, and wherein a sum of the respective power portion for each SD basis of the one or more SD bases is equal to the fixed PDSCH power.10.The first network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:apply the one or more respective multi-layer scaling factors to respective SD bases of the one or more SD bases, wherein a particular scaling factor for a particular SD basis of the one or more SD bases is equal to a minimum value between the respective power portion contributed by the particular SD basis to a total power of the PDSCH and a particular SD basis-specific scaling factor for the particular SD basis.11.The first network entity of claim 1, wherein the one or more SD bases comprise an SD basis associated with two layers, and wherein the two layers have a same power.12.The first network entity of claim 1, wherein the CSI reporting configuration is indicative of a first CSI codebook type, wherein the processing system is configured to:transmit a message indicative of a capability to support reporting of the multi-layer scaling factor information associated with the first CSI codebook type.13.The first network entity of claim 1, wherein the CSI reporting configuration is indicative of a second CSI codebook type, wherein the processing system is configured to:transmit a message indicative of a capability to support reporting of the multi-layer scaling factor information associated with the second CSI codebook type.14.The first network entity of claim 1, wherein the CSI reporting configuration comprises a type-1 CSI reporting configuration, and wherein the type-1 CSI reporting configuration is associated with a single SD basis per layer.15.A method of wireless communication performed by a first network entity, comprising:receiving, from a second network entity, a channel state information (CSI) reporting configuration that configures reception of one or more CSI reference signals (CSI-RSs) and that configures spatial-domain (SD) basis-specific scaling factor information, wherein the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors;receiving the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting configuration;determining, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, wherein the multi-layer scaling information includes one or more respective multi-layer scaling factors for each SD basis of one or more SD bases;determining, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power portion corresponding to each SD basis of the one or more SD bases;determining, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of a physical downlink shared channel (PDSCH) , wherein the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information;determining, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report; andtransmitting the CSI report that includes the one or more CSI parameters.16.The method of claim 15, wherein the one or more respective multi-layer scaling factors have a common scaling value corresponding to each SD basis of the one or more SD bases, the method further comprising:applying the common scaling value to the respective maximum power of each SD basis of the one or more SD bases, wherein the common scaling value is equal to a minimum configured SD-basis specific scaling factor of the one or more SD bases.17.The method of claim 16, wherein each SD basis of the one or more SD bases is associated with respective spatial layers of the at least two spatial layers, and each respective spatial layer has equal power based on the common scaling value.18.The method of claim 15, further comprising:applying the one or more respective multi-layer scaling factors to the respective maximum power of respective SD bases of the one or more SD bases to which the one or more respective multi-layer scaling factors correspond, wherein a particular multi-layer scaling factor for a particular SD basis is equal to a minimum value between an SD basis-specific scaling factor for the particular SD basis and one over the rank value.19.The method of claim 18, wherein the one or more respective multi-layer scaling factors have different respective values for the respective SD bases of the one or more SD bases.20.A first network entity for wireless communications, comprising:means for receiving, from a second network entity, a channel state information (CSI) reporting configuration that configures reception of one or more CSI reference signals (CSI-RSs) and that configures spatial-domain (SD) basis-specific scaling factor information, wherein the SD basis-specific scaling factor information includes one or more SD basis-specific scaling factors;means for receiving the one or more CSI-RSs in accordance with the CSI reporting configuration;means for determining, based on a rank value that is two or more, multi-layer scaling factor information, wherein the multi-layer scaling information includes one or more respective multi-layer scaling factors for each SD basis of one or more SD bases;means for determining, based on the multi-layer scaling factor information, a respective maximum power or a respective power portion corresponding to each SD basis of the one or more SD bases;means for determining, based on first information, an estimated transmission power for at least two spatial layers of a physical downlink shared channel (PDSCH) , wherein the first information includes the rank value, the multi-layer scaling factor information, and the SD basis-specific scaling factor information;means for determining, based on the estimated transmission power, one or more CSI parameters to include a CSI report; andmeans for transmitting the CSI report that includes the one or more CSI parameters.

Citation Information

Patent Citations

  • Method for reporting channel state information in wireless communication system and apparatus therefor

    CN114303325A

  • Codebook subset restrictions for frequency parameterized linear combination codebooks

    CN114503450A

  • Method and apparatus for compression-based CSI reporting

    US20230239029A1

  • Sidelink beam management

    WO2024137966A1