Multiple user equipment (UE) sensing for environment reconstruction

By employing multiple UEs to transmit and refine surface position parameters, the method addresses the challenge of accurately reconstructing indoor environments, enhancing the estimation of reflecting surfaces and obstacles through network-configured measurement configurations.

WO2026025261A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-05QUALCOMM INC +4
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/108354
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-30
Publication Date
2026-02-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in accurately reconstructing environments using sensing measurements, particularly in indoor settings with multiple reflecting surfaces, due to limitations in surface position parameter estimation and bounce estimation.

Method used

A method involving multiple user equipment (UE) sensing nodes transmit initial and updated surface position parameters, with a network node providing measurement configurations based on these reports to refine the environmental reconstruction.

Benefits of technology

Enhances the accuracy of environment reconstruction by leveraging collective sensing data from multiple UEs, improving the estimation of reflecting surfaces and obstacles within indoor environments.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024108354_05022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024108354_05022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Disclosed are techniques for integrated sensing and communication (ISAC). In some aspects, a receiver sensing node may transmit an initial report including initial surface position parameters based on an initially assumed number of surfaces in an environment and an initially assumed number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node. The receiver sensing node may receive a measurement configuration based on the initial report and one or more additional initial reports by one or more additional receiver sensing nodes including additional initial surface position parameters based on the initially assumed number of surfaces in the environment and one or more additional initially assumed numbers of bounces per sensing measurement by the one or more additional receiver sensing nodes. The receiver sensing node may transmit an updated report including one or more updated surface position parameters based on the measurement configuration.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MULTIPLE USER EQUIPMENT (UE) SENSING FOR ENVIRONMENT RECONSTRUCTIONTECHNICAL FIELD

[0001] Aspects of the disclosure relate generally to wireless technologies.BACKGROUND

[0002] Wireless communication systems have developed through various generations, including a first-generation analog wireless phone service (1G) , a second-generation (2G) digital wireless phone service (including interim 2.5G and 2.75G networks) , a third-generation (3G) high speed data, Internet-capable wireless service and a fourth-generation (4G) service (e.g., Long Term Evolution (LTE) or WiMax) . There are presently many different types of wireless communication systems in use, including cellular and personal communications service (PCS) systems. Examples of known cellular systems include the cellular analog advanced mobile phone system (AMPS) , and digital cellular systems based on code division multiple access (CDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , time division multiple access (TDMA) , the Global System for Mobile communications (GSM) , etc.

[0003] A fifth generation (5G) wireless standard, referred to as New Radio (NR) , enables higher data transfer speeds, greater numbers of connections, and better coverage, among other improvements. The 5G standard, according to the Next Generation Mobile Networks Alliance, is designed to provide higher data rates as compared to previous standards, more accurate positioning (e.g., based on reference signals for positioning (RS-P) , such as downlink, uplink, or sidelink positioning reference signals (PRS) ) , radio frequency (RF) sensing, and other technical enhancements. These enhancements, as well as the use of higher frequency bands, advances in PRS processes and technology, and high-density deployments for 5G, enable highly accurate 5G-based sensing and positioning.SUMMARY

[0004] The following presents a simplified summary relating to one or more aspects disclosed herein. Thus, the following summary should not be considered an extensive overview relating to all contemplated aspects, nor should the following summary be considered to  identify key or critical elements relating to all contemplated aspects or to delineate the scope associated with any particular aspect. Accordingly, the following summary has the sole purpose to present certain concepts relating to one or more aspects relating to the mechanisms disclosed herein in a simplified form to precede the detailed description presented below.

[0005] In some aspects, a method of wireless communication by a receiver sensing node includes transmitting, to a network node, an initial report including a plurality of initial surface position parameters based on an initially assumed number of surfaces in an environment and an initially assumed number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node; receiving, from the network node, a measurement configuration based on the initial report by the receiver sensing node and one or more additional initial reports by one or more additional receiver sensing nodes including a plurality of additional initial surface position parameters based on the initially assumed number of surfaces in the environment and one or more additional initially assumed numbers of bounces per sensing measurement by the one or more additional receiver sensing nodes; and transmitting, to the network node, an updated report including one or more updated surface position parameters based on the measurement configuration.

[0006] In some aspects, a method of wireless communication by a network node includes receiving, from a plurality of receiver sensing nodes, a plurality of initial reports, wherein each of the plurality of initial reports includes a plurality of initial surface position parameters based on an initially assumed number of surfaces in an environment and an initially assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes; and transmitting, to the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of measurement configurations based on the initial reports.

[0007] In some aspects, a receiver sensing node includes one or more memories; one or more transceivers; and one or more processors communicatively coupled to the one or more memories and the one or more transceivers, the one or more processors, either alone or in combination, configured to: transmit, via the one or more transceivers, to a network node, an initial report including a plurality of initial surface position parameters based on an initially assumed number of surfaces in an environment and an initially assumed number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node; receive, via the one or more transceivers, from the network node, a measurement configuration based on the  initial report by the receiver sensing node and one or more additional initial reports by one or more additional receiver sensing nodes including a plurality of additional initial surface position parameters based on the initially assumed number of surfaces in the environment and one or more additional initially assumed numbers of bounces per sensing measurement by the one or more additional receiver sensing nodes; and transmit, via the one or more transceivers, to the network node, an updated report including one or more updated surface position parameters based on the measurement configuration.

[0008] In some aspects, a network node includes one or more memories; one or more transceivers; and one or more processors communicatively coupled to the one or more memories and the one or more transceivers, the one or more processors, either alone or in combination, configured to: receive, via the one or more transceivers, from a plurality of receiver sensing nodes, a plurality of initial reports, wherein each of the plurality of initial reports includes a plurality of initial surface position parameters based on an initially assumed number of surfaces in an environment and an initially assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes; and transmit, via the one or more transceivers, to the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of measurement configurations based on the initial reports.

[0009] In some aspects, a receiver sensing node includes means for transmitting, to a network node, an initial report including a plurality of initial surface position parameters based on an initially assumed number of surfaces in an environment and an initially assumed number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node; means for receiving, from the network node, a measurement configuration based on the initial report by the receiver sensing node and one or more additional initial reports by one or more additional receiver sensing nodes including a plurality of additional initial surface position parameters based on the initially assumed number of surfaces in the environment and one or more additional initially assumed numbers of bounces per sensing measurement by the one or more additional receiver sensing nodes; and means for transmitting, to the network node, an updated report including one or more updated surface position parameters based on the measurement configuration.

[0010] In some aspects, a network node includes means for receiving, from a plurality of receiver sensing nodes, a plurality of initial reports, wherein each of the plurality of initial reports includes a plurality of initial surface position parameters based on an initially assumed  number of surfaces in an environment and an initially assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes; and means for transmitting, to the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of measurement configurations based on the initial reports.

[0011] In some aspects, a non-transitory computer-readable medium stores computer-executable instructions that, when executed by a receiver sensing node, cause the receiver sensing node to: transmit, to a network node, an initial report including a plurality of initial surface position parameters based on an initially assumed number of surfaces in an environment and an initially assumed number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node; receive, from the network node, a measurement configuration based on the initial report by the receiver sensing node and one or more additional initial reports by one or more additional receiver sensing nodes including a plurality of additional initial surface position parameters based on the initially assumed number of surfaces in the environment and one or more additional initially assumed numbers of bounces per sensing measurement by the one or more additional receiver sensing nodes; and transmit, to the network node, an updated report including one or more updated surface position parameters based on the measurement configuration.

[0012] In some aspects, a non-transitory computer-readable medium stores computer-executable instructions that, when executed by a network node, cause the network node to: receive, from a plurality of receiver sensing nodes, a plurality of initial reports, wherein each of the plurality of initial reports includes a plurality of initial surface position parameters based on an initially assumed number of surfaces in an environment and an initially assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes; and transmit, to the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of measurement configurations based on the initial reports.

[0013] Other objects and advantages associated with the aspects disclosed herein will be apparent to those skilled in the art based on the accompanying drawings and detailed description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0014] The accompanying drawings are presented to aid in the description of various aspects of the disclosure and are provided solely for illustration of the aspects and not limitation thereof.

[0015] FIG. 1 illustrates an example wireless communications system, according to aspects of the disclosure.

[0016] FIGS. 2A, 2B, and 2C illustrate example wireless network structures, according to aspects of the disclosure.

[0017] FIGS. 3A, 3B, and 3C are simplified block diagrams of several sample aspects of components that may be employed in a user equipment (UE) , a base station, and a network entity, respectively, and configured to support communications as taught herein.

[0018] FIGS. 4A and 4B illustrate different types of wireless sensing, according to aspects of the disclosure.

[0019] FIG. 5 illustrates an example call flow for a New Radio (NR) -based sensing procedure in which the network configures the sensing parameters, according to aspects of the disclosure.

[0020] FIG. 6 illustrates an example environment with one receiver sensing node and two reflecting surfaces, according to aspects of the disclosure.

[0021] FIG. 7 illustrates another example environment with one receiver sensing node and two reflecting surfaces, according to aspects of the disclosure.

[0022] FIG. 8 illustrates an example environment with two receiver sensing nodes and two reflecting surfaces, according to aspects of the disclosure.

[0023] FIG. 9 illustrates an example indoor environment with four walls and three receiver sensing nodes, according to aspects of the disclosure.

[0024] FIG. 10 illustrates an example environment in which multiple beams are transmitted to a reflecting surface with an initially low confidence level for multiple receiver sensing nodes to perform multiple sensing measurements, according to aspects of the disclosure.

[0025] FIG. 11 illustrates an example method of wireless communication, according to aspects of the disclosure.

[0026] FIG. 12 illustrates an example method of wireless communication, according to aspects of the disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0027] Aspects of the disclosure are provided in the following description and related drawings directed to various examples provided for illustration purposes. Alternate aspects may be devised without departing from the scope of the disclosure. Additionally, well-known  elements of the disclosure will not be described in detail or will be omitted so as not to obscure the relevant details of the disclosure.

[0028] Various aspects relate generally to integrated sensing and communication (ISAC) . Some aspects more specifically relate to positioning. In some examples, sensing measurements by user equipment (UE) may be used for reconstructing an environment that has one or more reflecting surfaces.

[0029] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by using sensing measurements by multiple UEs to generate and refine surface position parameters of reflecting surfaces of an environment, the described techniques can be used to reconstruct that environment, such as an indoor environment with one or more walls, floors, ceilings, or obstacles.

[0030] The words “exemplary” and / or “example” are used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” and / or “example” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Likewise, the term “aspects of the disclosure” does not require that all aspects of the disclosure include the discussed feature, advantage or mode of operation.

[0031] Those of skill in the art will appreciate that the information and signals described below 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 below may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof, depending in part on the particular application, in part on the desired design, in part on the corresponding technology, etc.

[0032] Further, many aspects are described in terms of sequences of actions to be performed by, for example, elements of a computing device. It will be recognized that various actions described herein can be performed by specific circuits (e.g., application specific integrated circuits (ASICs) ) , by program instructions being executed by one or more processors, or by a combination of both. Additionally, the sequence (s) of actions described herein can be considered to be embodied entirely within any form of non-transitory computer-readable storage medium having stored therein a corresponding set of computer instructions that, upon execution, would cause or instruct an associated  processor of a device to perform the functionality described herein. Thus, the various aspects of the disclosure may be embodied in a number of different forms, all of which have been contemplated to be within the scope of the claimed subject matter. In addition, for each of the aspects described herein, the corresponding form of any such aspects may be described herein as, for example, “logic configured to” perform the described action.

[0033] As used herein, the terms “user equipment” (UE) and “base station” are not intended to be specific or otherwise limited to any particular radio access technology (RAT) , unless otherwise noted. In general, a UE may be any wireless communication device (e.g., a mobile phone, router, tablet computer, laptop computer, consumer asset locating device, wearable (e.g., smartwatch, glasses, augmented reality (AR)  / virtual reality (VR) headset, etc. ) , vehicle (e.g., automobile, motorcycle, bicycle, etc. ) , Internet of Things (IoT) device, etc. ) used by a user to communicate over a wireless communications network. A UE may be mobile or may (e.g., at certain times) be stationary, and may communicate with a radio access network (RAN) . As used herein, the term “UE” may be referred to interchangeably as an “access terminal” or “AT, ” a “client device, ” a “wireless device, ” a “subscriber device, ” a “subscriber terminal, ” a “subscriber station, ” a “user terminal” or “UT, ” a “mobile device, ” a “mobile terminal, ” a “mobile station, ” or variations thereof. Generally, UEs can communicate with a core network via a RAN, and through the core network the UEs can be connected with external networks such as the Internet and with other UEs. Of course, other mechanisms of connecting to the core network and / or the Internet are also possible for the UEs, such as over wired access networks, wireless local area network (WLAN) networks (e.g., based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 specification, etc. ) and so on.

[0034] A base station may operate according to one of several RATs in communication with UEs depending on the network in which it is deployed, and may be alternatively referred to as an access point (AP) , a network node, a NodeB, an evolved NodeB (eNB) , a next generation eNB (ng-eNB) , a New Radio (NR) Node B (also referred to as a gNB or gNodeB) , etc. A base station may be used primarily to support wireless access by UEs, including supporting data, voice, and / or signaling connections for the supported UEs. In some systems a base station may provide purely edge node signaling functions while in other systems it may provide additional control and / or network management functions. A communication link through which UEs can send signals to a base station is called an  uplink (UL) channel (e.g., a reverse traffic channel, a reverse control channel, an access channel, etc. ) . A communication link through which the base station can send signals to UEs is called a downlink (DL) or forward link channel (e.g., a paging channel, a control channel, a broadcast channel, a forward traffic channel, etc. ) . As used herein the term traffic channel (TCH) can refer to either an uplink  / reverse or downlink  / forward traffic channel.

[0035] The term “base station” may refer to a single physical transmission-reception point (TRP) or to multiple physical TRPs that may or may not be co-located. For example, where the term “base station” refers to a single physical TRP, the physical TRP may be an antenna of the base station corresponding to a cell (or several cell sectors) of the base station. Where the term “base station” refers to multiple co-located physical TRPs, the physical TRPs may be an array of antennas (e.g., as in a multiple-input multiple-output (MIMO) system or where the base station employs beamforming) of the base station. Where the term “base station” refers to multiple non-co-located physical TRPs, the physical TRPs may be a distributed antenna system (DAS) (anetwork of spatially separated antennas connected to a common source via a transport medium) or a remote radio head (RRH) (aremote base station connected to a serving base station) . Alternatively, the non-co-located physical TRPs may be the serving base station receiving the measurement report from the UE and a neighbor base station whose reference radio frequency (RF) signals the UE is measuring. Because a TRP is the point from which a base station transmits and receives wireless signals, as used herein, references to transmission from or reception at a base station are to be understood as referring to a particular TRP of the base station.

[0036] In some implementations that support positioning of UEs, a base station may not support wireless access by UEs (e.g., may not support data, voice, and / or signaling connections for UEs) , but may instead transmit reference signals to UEs to be measured by the UEs, and / or may receive and measure signals transmitted by the UEs. Such a base station may be referred to as a positioning beacon (e.g., when transmitting signals to UEs) and / or as a location measurement unit (e.g., when receiving and measuring signals from UEs) .

[0037] An “RF signal” comprises an electromagnetic wave of a given frequency that transports information through the space between a transmitter and a receiver. As used herein, a transmitter may transmit a single “RF signal” or multiple “RF signals” to a receiver. However, the receiver may receive multiple “RF signals” corresponding to each  transmitted RF signal due to the propagation characteristics of RF signals through multipath channels. The same transmitted RF signal on different paths between the transmitter and receiver may be referred to as a “multipath” RF signal. As used herein, an RF signal may also be referred to as a “wireless signal” or simply a “signal” where it is clear from the context that the term “signal” refers to a wireless signal or an RF signal.

[0038] FIG. 1 illustrates an example wireless communications system 100, according to aspects of the disclosure. The wireless communications system 100 (which may also be referred to as a wireless wide area network (WWAN) ) may include various base stations 102 (labeled “BS” ) and various UEs 104. The base stations 102 may include macro cell base stations (high power cellular base stations) and / or small cell base stations (low power cellular base stations) . In some aspects, the macro cell base stations may include eNBs and / or ng-eNBs where the wireless communications system 100 corresponds to an LTE network, or gNBs where the wireless communications system 100 corresponds to a NR network, or a combination of both, and the small cell base stations may include femtocells, picocells, microcells, etc.

[0039] The base stations 102 may collectively form a RAN and interface with a core network 170 (e.g., an evolved packet core (EPC) or a 5G core (5GC) ) through backhaul links 122, and through the core network 170 to one or more location servers 172 (e.g., a location management function (LMF) or a secure user plane location (SUPL) location platform (SLP) ) . The location server (s) 172 may be part of core network 170 or may be external to core network 170. A location server 172 may be integrated with a base station 102. A UE 104 may communicate with a location server 172 directly or indirectly. For example, a UE 104 may communicate with a location server 172 via the base station 102 that is currently serving that UE 104. A UE 104 may also communicate with a location server 172 through another path, such as via an application server (not shown) , via another network, such as via a wireless local area network (WLAN) access point (AP) (e.g., AP 150 described below) , and so on. For signaling purposes, communication between a UE 104 and a location server 172 may be represented as an indirect connection (e.g., through the core network 170, etc. ) or a direct connection (e.g., as shown via direct connection 128) , with the intervening nodes (if any) omitted from a signaling diagram for clarity.

[0040] In addition to other functions, the base stations 102 may perform functions that relate to one or more of transferring user data, radio channel ciphering and deciphering, integrity  protection, header compression, mobility control functions (e.g., handover, dual connectivity) , inter-cell interference coordination, connection setup and release, load balancing, distribution for non-access stratum (NAS) messages, NAS node selection, synchronization, RAN sharing, multimedia broadcast multicast service (MBMS) , subscriber and equipment trace, RAN information management (RIM) , paging, positioning, and delivery of warning messages. The base stations 102 may communicate with each other directly or indirectly (e.g., through the EPC  / 5GC) over backhaul links 134, which may be wired or wireless.

[0041] The base stations 102 may wirelessly communicate with the UEs 104. Each of the base stations 102 may provide communication coverage for a respective geographic coverage area 110. In some aspects, one or more cells may be supported by a base station 102 in each geographic coverage area 110. A “cell” is a logical communication entity used for communication with a base station (e.g., over some frequency resource, referred to as a carrier frequency, component carrier, carrier, band, or the like) , and may be associated with an identifier (e.g., a physical cell identifier (PCI) , an enhanced cell identifier (ECI) , a virtual cell identifier (VCI) , a cell global identifier (CGI) , etc. ) for distinguishing cells operating via the same or a different carrier frequency. In some cases, different cells may be configured according to different protocol types (e.g., machine-type communication (MTC) , narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) , or others) that may provide access for different types of UEs. Because a cell is supported by a specific base station, the term “cell” may refer to either or both of the logical communication entity and the base station that supports it, depending on the context. In addition, because a TRP is typically the physical transmission point of a cell, the terms “cell” and “TRP” may be used interchangeably. In some cases, the term “cell” may also refer to a geographic coverage area of a base station (e.g., a sector) , insofar as a carrier frequency can be detected and used for communication within some portion of geographic coverage areas 110.

[0042] While neighboring macro cell base station 102 geographic coverage areas 110 may partially overlap (e.g., in a handover region) , some of the geographic coverage areas 110 may be substantially overlapped by a larger geographic coverage area 110. For example, a small cell base station 102' (labeled “SC” for “small cell” ) may have a geographic coverage area 110'that substantially overlaps with the geographic coverage area 110 of  one or more macro cell base stations 102. A network that includes both small cell and macro cell base stations may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include home eNBs (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) .

[0043] The communication links 120 between the base stations 102 and the UEs 104 may include uplink (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a base station 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a base station 102 to a UE 104. The communication links 120 may use MIMO antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links 120 may be through one or more carrier frequencies. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to downlink and uplink (e.g., more or less carriers may be allocated for downlink than for uplink) .

[0044] The wireless communications system 100 may further include a wireless local area network (WLAN) access point (AP) 150 in communication with WLAN stations (STAs) 152 via communication links 154 in an unlicensed frequency spectrum (e.g., 5 GHz) . When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the WLAN STAs 152 and / or the WLAN AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) or listen before talk (LBT) procedure prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0045] The small cell base station 102'may operate in a licensed and / or an unlicensed frequency spectrum. When operating in an unlicensed frequency spectrum, the small cell base station 102'may employ LTE or NR technology and use the same 5 GHz unlicensed frequency spectrum as used by the WLAN AP 150. The small cell base station 102', employing LTE  / 5G in an unlicensed frequency spectrum, may boost coverage to and / or increase capacity of the access network. NR in unlicensed spectrum may be referred to as NR-U. LTE in an unlicensed spectrum may be referred to as LTE-U, licensed assisted access (LAA) , or

[0046] The wireless communications system 100 may further include a millimeter wave (mmW) base station 180 that may operate in mmW frequencies and / or near mmW frequencies in communication with a UE 182. Extremely high frequency (EHF) is part of the RF in the electromagnetic spectrum. EHF has a range of 30 GHz to 300 GHz and a wavelength between 1 millimeter and 10 millimeters. Radio waves in this band may be referred to as  a millimeter wave. Near mmW may extend down to a frequency of 3 GHz with a wavelength of 100 millimeters. The super high frequency (SHF) band extends between 3 GHz and 30 GHz, also referred to as centimeter wave. Communications using the mmW / near mmW radio frequency band have high path loss and a relatively short range. The mmW base station 180 and the UE 182 may utilize beamforming (transmit and / or receive) over a mmW communication link 184 to compensate for the extremely high path loss and short range. Further, it will be appreciated that in alternative configurations, one or more base stations 102 may also transmit using mmW or near mmW and beamforming. Accordingly, it will be appreciated that the foregoing illustrations are merely examples and should not be construed to limit the various aspects disclosed herein.

[0047] Transmit beamforming is a technique for focusing an RF signal in a specific direction. Traditionally, when a network node (e.g., a base station) broadcasts an RF signal, it broadcasts the signal in all directions (omni-directionally) . With transmit beamforming, the network node determines where a given target device (e.g., a UE) is located (relative to the transmitting network node) and projects a stronger downlink RF signal in that specific direction, thereby providing a faster (in terms of data rate) and stronger RF signal for the receiving device (s) . To change the directionality of the RF signal when transmitting, a network node can control the phase and relative amplitude of the RF signal at each of the one or more transmitters that are broadcasting the RF signal. For example, a network node may use an array of antennas (referred to as a “phased array” or an “antenna array” ) that creates a beam of RF waves that can be “steered” to point in different directions, without actually moving the antennas. Specifically, the RF current from the transmitter is fed to the individual antennas with the correct phase relationship so that the radio waves from the separate antennas add together to increase the radiation in a desired direction, while cancelling to suppress radiation in undesired directions.

[0048] Transmit beams may be quasi-co-located, meaning that they appear to the receiver (e.g., a UE) as having the same parameters, regardless of whether or not the transmitting antennas of the network node themselves are physically co-located. In NR, there are four types of quasi-co-location (QCL) relations. Specifically, a QCL relation of a given type means that certain parameters about a second reference RF signal on a second beam can be derived from information about a source reference RF signal on a source beam. Thus, if the source reference RF signal is QCL Type A, the receiver can use the source reference  RF signal to estimate the Doppler shift, Doppler spread, average delay, and delay spread of a second reference RF signal transmitted on the same channel. If the source reference RF signal is QCL Type B, the receiver can use the source reference RF signal to estimate the Doppler shift and Doppler spread of a second reference RF signal transmitted on the same channel. If the source reference RF signal is QCL Type C, the receiver can use the source reference RF signal to estimate the Doppler shift and average delay of a second reference RF signal transmitted on the same channel. If the source reference RF signal is QCL Type D, the receiver can use the source reference RF signal to estimate the spatial receive parameter of a second reference RF signal transmitted on the same channel.

[0049] In receive beamforming, the receiver uses a receive beam to amplify RF signals detected on a given channel. For example, the receiver can increase the gain setting and / or adjust the phase setting of an array of antennas in a particular direction to amplify (e.g., to increase the gain level of) the RF signals received from that direction. Thus, when a receiver is said to beamform in a certain direction, it means the beam gain in that direction is high relative to the beam gain along other directions, or the beam gain in that direction is the highest compared to the beam gain in that direction of all other receive beams available to the receiver. This results in a stronger received signal strength (e.g., reference signal received power (RSRP) , reference signal received quality (RSRQ) , signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) , etc. ) of the RF signals received from that direction.

[0050] Transmit and receive beams may be spatially related. A spatial relation means that parameters for a second beam (e.g., a transmit or receive beam) for a second reference signal can be derived from information about a first beam (e.g., a receive beam or a transmit beam) for a first reference signal. For example, a UE may use a particular receive beam to receive a reference downlink reference signal (e.g., synchronization signal block (SSB) ) from a base station. The UE can then form a transmit beam for sending an uplink reference signal (e.g., sounding reference signal (SRS) ) to that base station based on the parameters of the receive beam.

[0051] Note that a “downlink” beam may be either a transmit beam or a receive beam, depending on the entity forming it. For example, if a base station is forming the downlink beam to transmit a reference signal to a UE, the downlink beam is a transmit beam. If the UE is forming the downlink beam, however, it is a receive beam to receive the downlink reference signal. Similarly, an “uplink” beam may be either a transmit beam or a receive  beam, depending on the entity forming it. For example, if a base station is forming the uplink beam, it is an uplink receive beam, and if a UE is forming the uplink beam, it is an uplink transmit beam.

[0052] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . It should be understood that although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION  as a “millimeter wave” band.

[0053] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0054] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR4-aor FR4-1, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0055] In a multi-carrier system, such as 5G, one of the carrier frequencies is referred to as the “primary carrier” or “anchor carrier” or “primary serving cell” or “PCell, ” and the  remaining carrier frequencies are referred to as “secondary carriers” or “secondary serving cells” or “SCells. ” In carrier aggregation, the anchor carrier is the carrier operating on the primary frequency (e.g., FR1) utilized by a UE 104 / 182 and the cell in which the UE 104 / 182 either performs the initial radio resource control (RRC) connection establishment procedure or initiates the RRC connection re-establishment procedure. The primary carrier carries all common and UE-specific control channels, and may be a carrier in a licensed frequency (however, this is not always the case) . A secondary carrier is a carrier operating on a second frequency (e.g., FR2) that may be configured once the RRC connection is established between the UE 104 and the anchor carrier and that may be used to provide additional radio resources. In some cases, the secondary carrier may be a carrier in an unlicensed frequency. The secondary carrier may contain only necessary signaling information and signals, for example, those that are UE-specific may not be present in the secondary carrier, since both primary uplink and downlink carriers are typically UE-specific. This means that different UEs 104 / 182 in a cell may have different downlink primary carriers. The same is true for the uplink primary carriers. The network is able to change the primary carrier of any UE 104 / 182 at any time. This is done, for example, to balance the load on different carriers. Because a “serving cell” (whether a PCell or an SCell) corresponds to a carrier frequency  / component carrier over which some base station is communicating, the term “cell, ” “serving cell, ” “component carrier, ” “carrier frequency, ” and the like can be used interchangeably.

[0056] For example, still referring to FIG. 1, one of the frequencies utilized by the macro cell base stations 102 may be an anchor carrier (or “PCell” ) and other frequencies utilized by the macro cell base stations 102 and / or the mmW base station 180 may be secondary carriers ( “SCells” ) . The simultaneous transmission and / or reception of multiple carriers enables the UE 104 / 182 to significantly increase its data transmission and / or reception rates. For example, two 20 MHz aggregated carriers in a multi-carrier system would theoretically lead to a two-fold increase in data rate (i.e., 40 MHz) , compared to that attained by a single 20 MHz carrier.

[0057] The wireless communications system 100 may further include a UE 164 that may communicate with a macro cell base station 102 over a communication link 120 and / or the mmW base station 180 over a mmW communication link 184. For example, the  macro cell base station 102 may support a PCell and one or more SCells for the UE 164 and the mmW base station 180 may support one or more SCells for the UE 164.

[0058] In some cases, the UE 164 and the UE 182 may be capable of sidelink communication. Sidelink-capable UEs (SL-UEs) may communicate with base stations 102 over communication links 120 using the Uu interface (i.e., the air interface between a UE and a base station) . SL-UEs (e.g., UE 164, UE 182) may also communicate directly with each other over a wireless sidelink 160 using the PC5 interface (i.e., the air interface between sidelink-capable UEs) . A wireless sidelink (or just “sidelink” ) is an adaptation of the core cellular (e.g., LTE, NR) standard that allows direct communication between two or more UEs without the communication needing to go through a base station. Sidelink communication may be unicast or multicast, and may be used for device-to-device (D2D) media-sharing, vehicle-to-vehicle (V2V) communication, vehicle-to-everything (V2X) communication (e.g., cellular V2X (cV2X) communication, enhanced V2X (eV2X) communication, etc. ) , emergency rescue applications, etc. One or more of a group of SL-UEs utilizing sidelink communications may be within the geographic coverage area 110 of a base station 102. Other SL-UEs in such a group may be outside the geographic coverage area 110 of a base station 102 or be otherwise unable to receive transmissions from a base station 102. In some cases, groups of SL-UEs communicating via sidelink communications may utilize a one-to-many (1: M) system in which each SL-UE transmits to every other SL-UE in the group. In some cases, a base station 102 facilitates the scheduling of resources for sidelink communications. In other cases, sidelink communications are carried out between SL-UEs without the involvement of a base station 102.

[0059] In some aspects, the sidelink 160 may operate over a wireless communication medium of interest, which may be shared with other wireless communications between other vehicles and / or infrastructure access points, as well as other RATs. A “medium” may be composed of one or more time, frequency, and / or space communication resources (e.g., encompassing one or more channels across one or more carriers) associated with wireless communication between one or more transmitter  / receiver pairs. In some aspects, the medium of interest may correspond to at least a portion of an unlicensed frequency band shared among various RATs. Although different licensed frequency bands have been reserved for certain communication systems (e.g., by a government entity such as the  Federal Communications Commission (FCC) in the United States) , these systems, in particular those employing small cell access points, have recently extended operation into unlicensed frequency bands such as the Unlicensed National Information Infrastructure (U-NII) band used by wireless local area network (WLAN) technologies, most notably IEEE 802.11x WLAN technologies generally referred to as “Wi-Fi. ” Example systems of this type include different variants of CDMA systems, TDMA systems, FDMA systems, orthogonal FDMA (OFDMA) systems, single-carrier FDMA (SC-FDMA) systems, and so on.

[0060] Note that although FIG. 1 only illustrates two of the UEs as SL-UEs (i.e., UEs 164 and 182) , any of the illustrated UEs may be SL-UEs. Further, although only UE 182 was described as being capable of beamforming, any of the illustrated UEs, including UE 164, may be capable of beamforming. Where SL-UEs are capable of beamforming, they may beamform towards each other (i.e., towards other SL-UEs) , towards other UEs (e.g., UEs 104) , towards base stations (e.g., base stations 102, 180, small cell 102’ , access point 150) , etc. Thus, in some cases, UEs 164 and 182 may utilize beamforming over sidelink 160.

[0061] In the example of FIG. 1, any of the illustrated UEs (shown in FIG. 1 as a single UE 104 for simplicity) may receive signals 124 from one or more Earth orbiting space vehicles (SVs) 112 (e.g., satellites) . In some aspects, the SVs 112 may be part of a satellite positioning system that a UE 104 can use as an independent source of location information. A satellite positioning system typically includes a system of transmitters (e.g., SVs 112) positioned to enable receivers (e.g., UEs 104) to determine their location on or above the Earth based, at least in part, on positioning signals (e.g., signals 124) received from the transmitters. Such a transmitter typically transmits a signal marked with a repeating pseudo-random noise (PN) code of a set number of chips. While typically located in SVs 112, transmitters may sometimes be located on ground-based control stations, base stations 102, and / or other UEs 104. A UE 104 may include one or more dedicated receivers specifically designed to receive signals 124 for deriving geo location information from the SVs 112.

[0062] In a satellite positioning system, the use of signals 124 can be augmented by various satellite-based augmentation systems (SBAS) that may be associated with or otherwise enabled for use with one or more global and / or regional navigation satellite systems. For  example an SBAS may include an augmentation system (s) that provides integrity information, differential corrections, etc., such as the Wide Area Augmentation System (WAAS) , the European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) , the Multi-functional Satellite Augmentation System (MSAS) , the Global Positioning System (GPS) Aided Geo Augmented Navigation or GPS and Geo Augmented Navigation system (GAGAN) , and / or the like. Thus, as used herein, a satellite positioning system may include any combination of one or more global and / or regional navigation satellites associated with such one or more satellite positioning systems.

[0063] In some aspects, SVs 112 may additionally or alternatively be part of one or more non-terrestrial networks (NTNs) . In an NTN, an SV 112 is connected to an earth station (also referred to as a ground station, NTN gateway, or gateway) , which in turn is connected to an element in a 5G network, such as a modified base station 102 (without a terrestrial antenna) or a network node in a 5GC. This element would in turn provide access to other elements in the 5G network and ultimately to entities external to the 5G network, such as Internet web servers and other user devices. In that way, a UE 104 may receive communication signals (e.g., signals 124) from an SV 112 instead of, or in addition to, communication signals from a terrestrial base station 102.

[0064] The wireless communications system 100 may further include one or more UEs, such as UE 190, that connects indirectly to one or more communication networks via one or more device-to-device (D2D) peer-to-peer (P2P) links (referred to as “sidelinks” ) . In the example of FIG. 1, UE 190 has a D2D P2P link 192 with one of the UEs 104 connected to one of the base stations 102 (e.g., through which UE 190 may indirectly obtain cellular connectivity) and a D2D P2P link 194 with WLAN STA 152 connected to the WLAN AP 150 (through which UE 190 may indirectly obtain WLAN-based Internet connectivity) . In an example, the D2D P2P links 192 and 194 may be supported with any well-known D2D RAT, such as LTE Direct (LTE-D) , WI-FI and so on.

[0065] FIG. 2A illustrates an example wireless network structure 200. For example, a 5GC 210 (also referred to as a Next Generation Core (NGC) ) can be viewed functionally as control plane (C-plane) functions 214 (e.g., UE registration, authentication, network access, gateway selection, etc. ) and user plane (U-plane) functions 212, (e.g., UE gateway function, access to data networks, IP routing, etc. ) which operate cooperatively to form  the core network. User plane interface (NG-U) 213 and control plane interface (NG-C) 215 connect the gNB 222 to the 5GC 210 and specifically to the user plane functions 212 and control plane functions 214, respectively. In an additional configuration, an ng-eNB 224 may also be connected to the 5GC 210 via NG-C 215 to the control plane functions 214 and NG-U 213 to user plane functions 212. Further, ng-eNB 224 may directly communicate with gNB 222 via a backhaul connection 223. In some configurations, a Next Generation RAN (NG-RAN) 220 may have one or more gNBs 222, while other configurations include one or more of both ng-eNBs 224 and gNBs 222. Either (or both) gNB 222 or ng-eNB 224 may communicate with one or more UEs 204 (e.g., any of the UEs described herein) .

[0066] Another optional aspect may include a location server 230, which may be in communication with the 5GC 210 to provide location assistance for UE (s) 204. The location server 230 can be implemented as a plurality of separate servers (e.g., physically separate servers, different software modules on a single server, different software modules spread across multiple physical servers, etc. ) , or alternately may each correspond to a single server. The location server 230 can be configured to support one or more location services for UEs 204 that can connect to the location server 230 via the core network, 5GC 210, and / or via the Internet (not illustrated) . Further, the location server 230 may be integrated into a component of the core network, or alternatively may be external to the core network (e.g., a third party server, such as an original equipment manufacturer (OEM) server or service server) .

[0067] FIG. 2B illustrates another example wireless network structure 240. A 5GC 260 (which may correspond to 5GC 210 in FIG. 2A) can be viewed functionally as control plane functions, provided by an access and mobility management function (AMF) 264, and user plane functions, provided by a user plane function (UPF) 262, which operate cooperatively to form the core network (i.e., 5GC 260) . The functions of the AMF 264 include registration management, connection management, reachability management, mobility management, lawful interception, transport for session management (SM) messages between one or more UEs 204 (e.g., any of the UEs described herein) and a session management function (SMF) 266, transparent proxy services for routing SM messages, access authentication and access authorization, transport for short message service (SMS) messages between the UE 204 and the short message service function  (SMSF) (not shown) , and security anchor functionality (SEAF) . The AMF 264 also interacts with an authentication server function (AUSF) (not shown) and the UE 204, and receives the intermediate key that was established as a result of the UE 204 authentication process. In the case of authentication based on a UMTS (universal mobile telecommunications system) subscriber identity module (USIM) , the AMF 264 retrieves the security material from the AUSF. The functions of the AMF 264 also include security context management (SCM) . The SCM receives a key from the SEAF that it uses to derive access-network specific keys. The functionality of the AMF 264 also includes location services management for regulatory services, transport for location services messages between the UE 204 and a location management function (LMF) 270 (which acts as a location server 230) , transport for location services messages between the NG-RAN 220 and the LMF 270, evolved packet system (EPS) bearer identifier allocation for interworking with the EPS, and UE 204 mobility event notification. In addition, the AMF 264 also supports functionalities for  (Third Generation Partnership Project) access networks.

[0068] Functions of the UPF 262 include acting as an anchor point for intra / inter-RAT mobility (when applicable) , acting as an external protocol data unit (PDU) session point of interconnect to a data network (not shown) , providing packet routing and forwarding, packet inspection, user plane policy rule enforcement (e.g., gating, redirection, traffic steering) , lawful interception (user plane collection) , traffic usage reporting, quality of service (QoS) handling for the user plane (e.g., uplink / downlink rate enforcement, reflective QoS marking in the downlink) , uplink traffic verification (service data flow (SDF) to QoS flow mapping) , transport level packet marking in the uplink and downlink, downlink packet buffering and downlink data notification triggering, and sending and forwarding of one or more “end markers” to the source RAN node. The UPF 262 may also support transfer of location services messages over a user plane between the UE 204 and a location server, such as an SLP 272.

[0069] The functions of the SMF 266 include session management, UE Internet protocol (IP) address allocation and management, selection and control of user plane functions, configuration of traffic steering at the UPF 262 to route traffic to the proper destination, control of part of policy enforcement and QoS, and downlink data notification. The  interface over which the SMF 266 communicates with the AMF 264 is referred to as the N11 interface.

[0070] Another optional aspect may include an LMF 270, which may be in communication with the 5GC 260 to provide location assistance for UEs 204. The LMF 270 can be implemented as a plurality of separate servers (e.g., physically separate servers, different software modules on a single server, different software modules spread across multiple physical servers, etc. ) , or alternately may each correspond to a single server. The LMF 270 can be configured to support one or more location services for UEs 204 that can connect to the LMF 270 via the core network, 5GC 260, and / or via the Internet (not illustrated) . The SLP 272 may support similar functions to the LMF 270, but whereas the LMF 270 may communicate with the AMF 264, NG-RAN 220, and UEs 204 over a control plane (e.g., using interfaces and protocols intended to convey signaling messages and not voice or data) , the SLP 272 may communicate with UEs 204 and external clients (e.g., third-party server 274) over a user plane (e.g., using protocols intended to carry voice and / or data like the transmission control protocol (TCP) and / or IP) .

[0071] Yet another optional aspect may include a third-party server 274, which may be in communication with the LMF 270, the SLP 272, the 5GC 260 (e.g., via the AMF 264 and / or the UPF 262) , the NG-RAN 220, and / or the UE 204 to obtain location information (e.g., a location estimate) for the UE 204. As such, in some cases, the third-party server 274 may be referred to as a location services (LCS) client or an external client. The third-party server 274 can be implemented as a plurality of separate servers (e.g., physically separate servers, different software modules on a single server, different software modules spread across multiple physical servers, etc. ) , or alternately may each correspond to a single server.

[0072] User plane interface 263 and control plane interface 265 connect the 5GC 260, and specifically the UPF 262 and AMF 264, respectively, to one or more gNBs 222 and / or ng-eNBs 224 in the NG-RAN 220. The interface between gNB (s) 222 and / or ng-eNB (s) 224 and the AMF 264 is referred to as the “N2” interface, and the interface between gNB(s) 222 and / or ng-eNB (s) 224 and the UPF 262 is referred to as the “N3” interface. The gNB (s) 222 and / or ng-eNB (s) 224 of the NG-RAN 220 may communicate directly with each other via backhaul connections 223, referred to as the “Xn-C” interface. One  or more of gNBs 222 and / or ng-eNBs 224 may communicate with one or more UEs 204 over a wireless interface, referred to as the “Uu” interface.

[0073] The functionality of a gNB 222 may be divided between a gNB central unit (gNB-CU) 226, one or more gNB distributed units (gNB-DUs) 228, and one or more gNB radio units (gNB-RUs) 229. A gNB-CU 226 is a logical node that includes the base station functions of transferring user data, mobility control, radio access network sharing, positioning, session management, and the like, except for those functions allocated exclusively to the gNB-DU (s) 228. More specifically, the gNB-CU 226 generally host the radio resource control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , and packet data convergence protocol (PDCP) protocols of the gNB 222. A gNB-DU 228 is a logical node that generally hosts the radio link control (RLC) and medium access control (MAC) layer of the gNB 222. Its operation is controlled by the gNB-CU 226. One gNB-DU 228 can support one or more cells, and one cell is supported by only one gNB-DU 228. The interface 232 between the gNB-CU 226 and the one or more gNB-DUs 228 is referred to as the “F1” interface. The physical (PHY) layer functionality of a gNB 222 is generally hosted by one or more standalone gNB-RUs 229 that perform functions such as power amplification and signal transmission / reception. The interface between a gNB-DU 228 and a gNB-RU 229 is referred to as the “Fx” interface. Thus, a UE 204 communicates with the gNB-CU 226 via the RRC, SDAP, and PDCP layers, with a gNB-DU 228 via the RLC and MAC layers, and with a gNB-RU 229 via the PHY layer.

[0074] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a RAN node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station, or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a base station (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR base station, 5G NB, AP, TRP, cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone base station or a monolithic base station) or a disaggregated base station.

[0075] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed  among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU also can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0076] Base station-type operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN ) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0077] FIG. 2C illustrates an example disaggregated base station architecture 250, according to aspects of the disclosure. The disaggregated base station architecture 250 may include one or more central units (CUs) 280 (e.g., gNB-CU 226) that can communicate directly with a core network 267 (e.g., 5GC 210, 5GC 260) via a backhaul link, or indirectly with the core network 267 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 259 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 257 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 255, or both) . A CU 280 may communicate with one or more DUs 285 (e.g., gNB-DUs 228) via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 285 may communicate with one or more radio units (RUs) 287 (e.g., gNB-RUs 229) via respective fronthaul links. The RUs 287 may communicate with respective UEs 204 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 204 may be simultaneously served by multiple RUs 287.

[0078] Each of the units, i.e., the CUs 280, the DUs 285, the RUs 287, as well as the Near-RT RICs 259, the Non-RT RICs 257 and the SMO Framework 255, may include one or more  interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a RF transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0079] In some aspects, the CU 280 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include RRC, PDCP, service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 280. The CU 280 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 280 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 280 can be implemented to communicate with the DU 285, as necessary, for network control and signaling.

[0080] The DU 285 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 287. In some aspects, the DU 285 may host one or more of a RLC layer, a MAC layer, and one or more high PHY layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project In some aspects, the DU 285 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 285, or with the control functions hosted by the CU 280.

[0081] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 287. In some deployments, an RU 287, controlled by a DU 285, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 287 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 204. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 287 can be controlled by the corresponding DU 285. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 285 and the CU 280 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0082] The SMO Framework 255 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 255 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 255 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 269) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 280, DUs 285, RUs 287 and Near-RT RICs 259. In some implementations, the SMO Framework 255 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 261, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 255 can communicate directly with one or more RUs 287 via an O1 interface. The SMO Framework 255 also may include a Non-RT RIC 257 configured to support functionality of the SMO Framework 255.

[0083] The Non-RT RIC 257 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence / machine learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 259. The Non-RT  RIC 257 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 259. The Near-RT RIC 259 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 280, one or more DUs 285, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 259.

[0084] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 259, the Non-RT RIC 257 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 259 and may be received at the SMO Framework 255 or the Non-RT RIC 257 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 257 or the Near-RT RIC 259 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 257 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 255 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0085] FIGS. 3A, 3B, and 3C illustrate several example components (represented by corresponding blocks) that may be incorporated into a UE 302 (which may correspond to any of the UEs described herein) , a base station 304 (which may correspond to any of the base stations described herein) , and a network entity 306 (which may correspond to or embody any of the network functions described herein, including the location server 230 and the LMF 270, or alternatively may be independent from the NG-RAN 220 and / or 5GC 210 / 260 infrastructure depicted in FIGS. 2A and 2B, such as a private network) to support the operations described herein. It will be appreciated that these components may be implemented in different types of apparatuses in different implementations (e.g., in an ASIC, in a system-on-chip (SoC) , etc. ) . The illustrated components may also be incorporated into other apparatuses in a communication system. For example, other apparatuses in a system may include components similar to those described to provide similar functionality. Also, a given apparatus may contain one or more of the components. For example, an apparatus may include multiple transceiver components that enable the apparatus to operate on multiple carriers and / or communicate via different technologies.

[0086] The UE 302 and the base station 304 each include one or more wireless wide area network (WWAN) transceivers 310 and 350, respectively, providing means for communicating (e.g., means for transmitting, means for receiving, means for measuring, means for tuning, means for refraining from transmitting, etc. ) via one or more wireless communication networks (not shown) , such as an NR network, an LTE network, a GSM network, and / or the like. The WWAN transceivers 310 and 350 may each be connected to one or more antennas 316 and 356, respectively, for communicating with other network nodes, such as other UEs, access points, base stations (e.g., eNBs, gNBs) , etc., via at least one designated RAT (e.g., NR, LTE, GSM, etc. ) over a wireless communication medium of interest (e.g., some set of time / frequency resources in a particular frequency spectrum) . The WWAN transceivers 310 and 350 may be variously configured for transmitting and encoding signals 318 and 358 (e.g., messages, indications, information, and so on) , respectively, and, conversely, for receiving and decoding signals 318 and 358 (e.g., messages, indications, information, pilots, and so on) , respectively, in accordance with the designated RAT. Specifically, the WWAN transceivers 310 and 350 include one or more transmitters 314 and 354, respectively, for transmitting and encoding signals 318 and 358, respectively, and one or more receivers 312 and 352, respectively, for receiving and decoding signals 318 and 358, respectively.

[0087] The UE 302 and the base station 304 each also include, at least in some cases, one or more short-range wireless transceivers 320 and 360, respectively. The short-range wireless transceivers 320 and 360 may be connected to one or more antennas 326 and 366, respectively, and provide means for communicating (e.g., means for transmitting, means for receiving, means for measuring, means for tuning, means for refraining from transmitting, etc. ) with other network nodes, such as other UEs, access points, base stations, etc., via at least one designated RAT (e.g., Wi-Fi, LTE Direct,  PC5, dedicated short-range communications (DSRC) , wireless access for vehicular environments (WAVE) , near-field communication (NFC) , ultra-wideband (UWB) , etc. ) over a wireless communication medium of interest. The short-range wireless transceivers 320 and 360 may be variously configured for transmitting and encoding signals 328 and 368 (e.g., messages, indications, information, and so on) , respectively, and, conversely, for receiving and decoding signals 328 and 368 (e.g., messages, indications, information, pilots, and so on) , respectively, in accordance with  the designated RAT. Specifically, the short-range wireless transceivers 320 and 360 include one or more transmitters 324 and 364, respectively, for transmitting and encoding signals 328 and 368, respectively, and one or more receivers 322 and 362, respectively, for receiving and decoding signals 328 and 368, respectively. As specific examples, the short-range wireless transceivers 320 and 360 may be Wi-Fi transceivers,  transceivers,  and / or transceivers, NFC transceivers, UWB transceivers, or vehicle-to-vehicle (V2V) and / or vehicle-to-everything (V2X) transceivers.

[0088] The UE 302 and the base station 304 also include, at least in some cases, satellite signal interfaces 330 and 370, which each include one or more satellite signal receivers 332 and 372, respectively, and may optionally include one or more satellite signal transmitters 334 and 374, respectively. In some cases, the base station 304 may be a terrestrial base station that may communicate with space vehicles (e.g., space vehicles 112) via the satellite signal interface 370. In other cases, the base station 304 may be a space vehicle (or other non-terrestrial entity) that uses the satellite signal interface 370 to communicate with terrestrial networks and / or other space vehicles.

[0089] The satellite signal receivers 332 and 372 may be connected to one or more antennas 336 and 376, respectively, and may provide means for receiving and / or measuring satellite positioning / communication signals 338 and 378, respectively. Where the satellite signal receiver (s) 332 and 372 are satellite positioning system receivers, the satellite positioning / communication signals 338 and 378 may be global positioning system (GPS) signals, global navigation satellite system (GLONASS) signals, Galileo signals, Beidou signals, Indian Regional Navigation Satellite System (NAVIC) , Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) signals, etc. Where the satellite signal receiver (s) 332 and 372 are non-terrestrial network (NTN) receivers, the satellite positioning / communication signals 338 and 378 may be communication signals (e.g., carrying control and / or user data) originating from a 5G network. The satellite signal receiver (s) 332 and 372 may comprise any suitable hardware and / or software for receiving and processing satellite positioning / communication signals 338 and 378, respectively. The satellite signal receiver (s) 332 and 372 may request information and operations as appropriate from the other systems, and, at least in some cases, perform calculations to determine locations of  the UE 302 and the base station 304, respectively, using measurements obtained by any suitable satellite positioning system algorithm.

[0090] The optional satellite signal transmitter (s) 334 and 374, when present, may be connected to the one or more antennas 336 and 376, respectively, and may provide means for transmitting satellite positioning / communication signals 338 and 378, respectively. Where the satellite signal transmitter (s) 374 are satellite positioning system transmitters, the satellite positioning / communication signals 378 may be GPS signals,  signals, Galileo signals, Beidou signals, NAVIC, QZSS signals, etc. Where the satellite signal transmitter (s) 334 and 374 are NTN transmitters, the satellite positioning / communication signals 338 and 378 may be communication signals (e.g., carrying control and / or user data) originating from a 5G network. The satellite signal transmitter (s) 334 and 374 may comprise any suitable hardware and / or software for transmitting satellite positioning / communication signals 338 and 378, respectively. The satellite signal transmitter (s) 334 and 374 may request information and operations as appropriate from the other systems.

[0091] The base station 304 and the network entity 306 each include one or more network transceivers 380 and 390, respectively, providing means for communicating (e.g., means for transmitting, means for receiving, etc. ) with other network entities (e.g., other base stations 304, other network entities 306) . For example, the base station 304 may employ the one or more network transceivers 380 to communicate with other base stations 304 or network entities 306 over one or more wired or wireless backhaul links. As another example, the network entity 306 may employ the one or more network transceivers 390 to communicate with one or more base station 304 over one or more wired or wireless backhaul links, or with other network entities 306 over one or more wired or wireless core network interfaces.

[0092] A transceiver may be configured to communicate over a wired or wireless link. A transceiver (whether a wired transceiver or a wireless transceiver) includes transmitter circuitry (e.g., transmitters 314, 324, 354, 364) and receiver circuitry (e.g., receivers 312, 322, 352, 362) . A transceiver may be an integrated device (e.g., embodying transmitter circuitry and receiver circuitry in a single device) in some implementations, may comprise separate transmitter circuitry and separate receiver circuitry in some implementations, or may be embodied in other ways in other implementations. The transmitter circuitry and  receiver circuitry of a wired transceiver (e.g., network transceivers 380 and 390 in some implementations) may be coupled to one or more wired network interface ports. Wireless transmitter circuitry (e.g., transmitters 314, 324, 354, 364) may include or be coupled to a plurality of antennas (e.g., antennas 316, 326, 356, 366) , such as an antenna array, that permits the respective apparatus (e.g., UE 302, base station 304) to perform transmit “beamforming, ” as described herein. Similarly, wireless receiver circuitry (e.g., receivers 312, 322, 352, 362) may include or be coupled to a plurality of antennas (e.g., antennas 316, 326, 356, 366) , such as an antenna array, that permits the respective apparatus (e.g., UE 302, base station 304) to perform receive beamforming, as described herein. In some aspects, the transmitter circuitry and receiver circuitry may share the same plurality of antennas (e.g., antennas 316, 326, 356, 366) , such that the respective apparatus can only receive or transmit at a given time, not both at the same time. A wireless transceiver (e.g., WWAN transceivers 310 and 350, short-range wireless transceivers 320 and 360) may also include a network listen module (NLM) or the like for performing various measurements.

[0093] As used herein, the various wireless transceivers (e.g., transceivers 310, 320, 350, and 360, and network transceivers 380 and 390 in some implementations) and wired transceivers (e.g., network transceivers 380 and 390 in some implementations) may generally be characterized as “atransceiver, ” “at least one transceiver, ” or “one or more transceivers. ” As such, whether a particular transceiver is a wired or wireless transceiver may be inferred from the type of communication performed. For example, backhaul communication between network devices or servers will generally relate to signaling via a wired transceiver, whereas wireless communication between a UE (e.g., UE 302) and a base station (e.g., base station 304) will generally relate to signaling via a wireless transceiver.

[0094] The UE 302, the base station 304, and the network entity 306 also include other components that may be used in conjunction with the operations as disclosed herein. The UE 302, the base station 304, and the network entity 306 include one or more processors 342, 384, and 394, respectively, for providing functionality relating to, for example, wireless communication, and for providing other processing functionality. The processors 342, 384, and 394 may therefore provide means for processing, such as means for determining, means for calculating, means for receiving, means for transmitting,  means for indicating, etc. In some aspects, the processors 342, 384, and 394 may include, for example, one or more general purpose processors, multi-core processors, central processing units (CPUs) , ASICs, digital signal processors (DSPs) , field programmable gate arrays (FPGAs) , other programmable logic devices or processing circuitry, or various combinations thereof.

[0095] The UE 302, the base station 304, and the network entity 306 include memory circuitry implementing memories 340, 386, and 396 (e.g., each including a memory device) , respectively, for maintaining information (e.g., information indicative of reserved resources, thresholds, parameters, and so on) . The memories 340, 386, and 396 may therefore provide means for storing, means for retrieving, means for maintaining, etc. In some cases, the UE 302, the base station 304, and the network entity 306 may include sensing component 348, 388, and 398, respectively. The sensing component 348, 388, and 398 may be hardware circuits that are part of or coupled to the processors 342, 384, and 394, respectively, that, when executed, cause the UE 302, the base station 304, and the network entity 306 to perform the functionality described herein. In other aspects, the sensing component 348, 388, and 398 may be external to the processors 342, 384, and 394 (e.g., part of a modem processing system, integrated with another processing system, etc. ) . Alternatively, the sensing component 348, 388, and 398 may be memory modules stored in the memories 340, 386, and 396, respectively, that, when executed by the processors 342, 384, and 394 (or a modem processing system, another processing system, etc. ) , cause the UE 302, the base station 304, and the network entity 306 to perform the functionality described herein. FIG. 3A illustrates possible locations of the sensing component 348, which may be, for example, part of the one or more WWAN transceivers 310, the memory 340, the one or more processors 342, or any combination thereof, or may be a standalone component. FIG. 3B illustrates possible locations of the sensing component 388, which may be, for example, part of the one or more WWAN transceivers 350, the memory 386, the one or more processors 384, or any combination thereof, or may be a standalone component. FIG. 3C illustrates possible locations of the sensing component 398, which may be, for example, part of the one or more network transceivers 390, the memory 396, the one or more processors 394, or any combination thereof, or may be a standalone component.

[0096] The UE 302 may include one or more sensors 344 coupled to the one or more processors 342 to provide means for sensing or detecting movement and / or orientation information that is independent of motion data derived from signals received by the one or more WWAN transceivers 310, the one or more short-range wireless transceivers 320, and / or the satellite signal interface 330. By way of example, the sensor (s) 344 may include an accelerometer (e.g., a micro-electrical mechanical systems (MEMS) device) , a gyroscope, a geomagnetic sensor (e.g., a compass) , an altimeter (e.g., a barometric pressure altimeter) , and / or any other type of movement detection sensor. Moreover, the sensor (s) 344 may include a plurality of different types of devices and combine their outputs in order to provide motion information. For example, the sensor (s) 344 may use a combination of a multi-axis accelerometer and orientation sensors to provide the ability to compute positions in two-dimensional (2D) and / or three-dimensional (3D) coordinate systems.

[0097] In addition, the UE 302 includes a user interface 346 providing means for providing indications (e.g., audible and / or visual indications) to a user and / or for receiving user input (e.g., upon user actuation of a sensing device such a keypad, a touch screen, a microphone, and so on) . Although not shown, the base station 304 and the network entity 306 may also include user interfaces.

[0098] Referring to the one or more processors 384 in more detail, in the downlink, IP packets from the network entity 306 may be provided to the processor 384. The one or more processors 384 may implement functionality for an RRC layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The one or more processors 384 may provide RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., master information block (MIB) , system information blocks (SIBs) ) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter-RAT mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through automatic repeat request (ARQ) , concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data  units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, scheduling information reporting, error correction, priority handling, and logical channel prioritization.

[0099] The transmitter 354 and the receiver 352 may implement Layer-1 (L1) functionality associated with various signal processing functions. Layer-1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The transmitter 354 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an inverse fast Fourier transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM symbol stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 302. Each spatial stream may then be provided to one or more different antennas 356. The transmitter 354 may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0100] At the UE 302, the receiver 312 receives a signal through its respective antenna (s) 316. The receiver 312 recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the one or more processors 342. The transmitter 314 and the receiver 312 implement Layer-1 functionality associated with various signal processing functions. The receiver 312 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 302. If multiple spatial streams are destined for the UE 302, they may be combined by the receiver 312 into a single OFDM symbol stream. The receiver 312 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the  frequency domain using a fast Fourier transform (FFT) . The frequency domain signal comprises a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 304. These soft decisions may be based on channel estimates computed by a channel estimator. The soft decisions are then decoded and de-interleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 304 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the one or more processors 342, which implements Layer-3 (L3) and Layer-2 (L2) functionality.

[0101] In the downlink, the one or more processors 342 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets from the core network. The one or more processors 342 are also responsible for error detection.

[0102] Similar to the functionality described in connection with the downlink transmission by the base station 304, the one or more processors 342 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through hybrid automatic repeat request (HARQ) , priority handling, and logical channel prioritization.

[0103] Channel estimates derived by the channel estimator from a reference signal or feedback transmitted by the base station 304 may be used by the transmitter 314 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the transmitter 314 may be provided to different antenna (s) 316. The transmitter 314 may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0104] The uplink transmission is processed at the base station 304 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 302. The receiver 352 receives a signal through its respective antenna (s) 356. The receiver 352 recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the one or more processors 384.

[0105] In the uplink, the one or more processors 384 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets from the UE 302. IP packets from the one or more processors 384 may be provided to the core network. The one or more processors 384 are also responsible for error detection.

[0106] For convenience, the UE 302, the base station 304, and / or the network entity 306 are shown in FIGS. 3A, 3B, and 3C as including various components that may be configured according to the various examples described herein. It will be appreciated, however, that the illustrated components may have different functionality in different designs. In particular, various components in FIGS. 3A to 3C are optional in alternative configurations and the various aspects include configurations that may vary due to design choice, costs, use of the device, or other considerations. For example, in case of FIG. 3A, a particular implementation of UE 302 may omit the WWAN transceiver (s) 310 (e.g., a wearable device or tablet computer or personal computer (PC) or laptop may have Wi-Fi and / or  capability without cellular capability) , or may omit the short-range wireless transceiver (s) 320 (e.g., cellular-only, etc. ) , or may omit the satellite signal interface 330, or may omit the sensor (s) 344, and so on. In another example, in case of FIG. 3B, a particular implementation of the base station 304 may omit the WWAN transceiver (s) 350 (e.g., a Wi-Fi “hotspot” access point without cellular capability) , or may omit the short-range wireless transceiver (s) 360 (e.g., cellular-only, etc. ) , or may omit the satellite signal interface 370, and so on. For brevity, illustration of the various alternative configurations is not provided herein, but would be readily understandable to one skilled in the art.

[0107] The various components of the UE 302, the base station 304, and the network entity 306 may be communicatively coupled to each other over data buses 308, 382, and 392, respectively. In some aspects, the data buses 308, 382, and 392 may form, or be part of, a communication interface of the UE 302, the base station 304, and the network entity  306, respectively. For example, where different logical entities are embodied in the same device (e.g., gNB and location server functionality incorporated into the same base station 304) , the data buses 308, 382, and 392 may provide communication between them.

[0108] The components of FIGS. 3A, 3B, and 3C may be implemented in various ways. In some implementations, the components of FIGS. 3A, 3B, and 3C may be implemented in one or more circuits such as, for example, one or more processors and / or one or more ASICs (which may include one or more processors) . Here, each circuit may use and / or incorporate at least one memory component for storing information or executable code used by the circuit to provide this functionality. For example, some or all of the functionality represented by blocks 310 to 346 may be implemented by processor and memory component (s) of the UE 302 (e.g., by execution of appropriate code and / or by appropriate configuration of processor components) . Similarly, some or all of the functionality represented by blocks 350 to 388 may be implemented by processor and memory component (s) of the base station 304 (e.g., by execution of appropriate code and / or by appropriate configuration of processor components) . Also, some or all of the functionality represented by blocks 390 to 398 may be implemented by processor and memory component (s) of the network entity 306 (e.g., by execution of appropriate code and / or by appropriate configuration of processor components) . For simplicity, various operations, acts, and / or functions are described herein as being performed “by a UE, ” “by a base station, ” “by a network entity, ” etc. However, as will be appreciated, such operations, acts, and / or functions may actually be performed by specific components or combinations of components of the UE 302, base station 304, network entity 306, etc., such as the processors 342, 384, 394, the transceivers 310, 320, 350, and 360, the memories 340, 386, and 396, the sensing component 348, 388, and 398, etc.

[0109] In some designs, the network entity 306 may be implemented as a core network component. In other designs, the network entity 306 may be distinct from a network operator or operation of the cellular network infrastructure (e.g., NG RAN 220 and / or 5GC 210 / 260) . For example, the network entity 306 may be a component of a private network that may be configured to communicate with the UE 302 via the base station 304 or independently from the base station 304 (e.g., over a non-cellular communication link, such as Wi-Fi) .

[0110] Wireless communication signals (e.g., radio frequency (RF) signals configured to carry orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in accordance with a wireless communications standard, such as LTE, NR, etc. ) transmitted between a UE and a base station can be used for environment sensing (also referred to as “RF sensing” or “wireless sensing” ) . Using wireless communication signals for environment sensing can be regarded as consumer-level wireless sensing with advanced detection capabilities that enable, among other things, touchless / device-free interaction with a device / system. The wireless communication signals may be cellular communication signals, such as LTE or NR signals, WLAN signals, such as Wi-Fi signals, etc. As a particular example, the wireless communication signals may be an OFDM waveform as utilized in LTE and NR. High-frequency communication signals, such as millimeter wave (mmW) RF signals, are especially beneficial to use as sensing signals because the higher frequency provides, at least, more accurate range (distance) detection.

[0111] Possible use cases of RF sensing include health monitoring use cases, such as heartbeat detection, respiration rate monitoring, and the like, gesture recognition use cases, such as human activity recognition, keystroke detection, sign language recognition, and the like, contextual information acquisition use cases, such as location detection / tracking, direction finding, range estimation, and the like, and automotive sensing use cases, such as smart cruise control, collision avoidance, and the like.

[0112] There are different types of sensing, including monostatic sensing (also referred to as “active sensing” ) and bistatic sensing (also referred to as “passive sensing” ) . FIGS. 4A and 4B illustrate these different types of sensing. Specifically, FIG. 4A is a diagram 400 illustrating a monostatic sensing scenario and FIG. 4B is a diagram 430 illustrating a bistatic sensing scenario. In FIG. 4A, the transmitter (Tx) and receiver (Rx) are co-located in the same sensing device 404 (e.g., a UE) . The sensing device 404 transmits one or more RF sensing signals 434 (e.g., uplink or sidelink positioning reference signals (PRS) where the sensing device 404 is a UE) , and some of the RF sensing signals 434 reflect off a target object 406 (e.g., an unmanned aerial vehicle (UAV) ) . The sensing device 404 can measure various properties (e.g., times of arrival (ToAs) , angles of arrival (AoAs) , phase shift, etc. ) of the reflections 436 of the RF sensing signals 434 to determine characteristics of the target object 406 (e.g., size, shape, speed, motion state, etc. ) .

[0113] In FIG. 4B, the transmitter (Tx) and receiver (Rx) are not co-located, that is, they are separate devices (e.g., a UE and a base station) . Note that while FIG. 4B illustrates using a downlink RF signal as the RF sensing signal 432, uplink RF signals or sidelink RF signals can also be used as RF sensing signals 432. In a downlink scenario, as shown, the transmitter device 402 is a base station (e.g., a gNB) and the receiver device 408 is a UE (e.g., a mobile phone, a V2X-capable vehicle, a roadside unit (RSU) , etc. ) , whereas in an uplink scenario, the transmitter device 402 is a UE and the receiver device 408 is a base station. Where the transmitter device 402 is a base station and the receiver device 408 a UE, the sensing is referred to as UE-assisted sensing. In UE-assisted sensing, the position of receiver device 408 should be known by the network (e.g., by GPS or other UE positioning method) .

[0114] Referring to FIG. 4B in greater detail, the transmitter device 402 transmits RF sensing signals 432 and 434 (e.g., positioning reference signals (PRS) ) to the receiver device 408, but some of the RF sensing signals 434 reflect off a target object 406. The receiver device 408 (also referred to as the “sensing device” ) can measure the times of arrival (ToAs) of the RF sensing signals 432 received directly from the transmitter device 402 and the ToAs of the reflections 436 of the RF sensing signals 434 reflected from the target object 406.

[0115] More specifically, as described above, a transmitter device (e.g., a base station) may transmit a single RF signal or multiple RF signals to a receiver device (e.g., a UE) . However, the receiver may receive multiple RF signals corresponding to each transmitted RF signal due to the propagation characteristics of RF signals through multipath channels. Each path may be associated with a cluster of one or more channel taps. Generally, the time at which the receiver detects the first cluster of channel taps is considered the ToA of the RF signal on the line-of-site (LOS) path (i.e., the shortest path between the transmitter and the receiver) . Later clusters of channel taps are considered to have reflected off objects between the transmitter and the receiver and therefore to have followed non-LOS (NLOS) paths between the transmitter and the receiver.

[0116] Thus, referring back to FIG. 4B, the RF sensing signals 432 followed the LOS path between the transmitter device 402 and the receiver device 408, and the RF sensing signals 434 followed an NLOS path between the transmitter device 402 and the receiver device 408 due to reflecting off the target object 406. The transmitter device 402 may have transmitted multiple RF sensing signals 432, 434, some of which followed the LOS  path and others of which followed the NLOS path. Alternatively, the transmitter device 402 may have transmitted a single RF sensing signal in a broad enough beam that a portion of the RF sensing signal followed the LOS path (RF sensing signal 432) and a portion of the RF sensing signal followed the NLOS path (RF sensing signal 434) .

[0117] Based on the ToA of the LOS path, the ToA of the NLOS path, and the speed of light, the receiver device 408 can determine the distance to the target object (s) . For example, the receiver device 408 can calculate the distance to the target object as the difference between the ToA of the LOS path and the ToA of the NLOS path multiplied by the speed of light. In addition, if the receiver device 408 is capable of receive beamforming, the receiver device 408 may be able to determine the general direction to a target object 406 as the direction (angle) of the receive beam on which the RF sensing signal following the NLOS path was received. That is, the receiver device 408 may determine the direction to the target object 406 as the AoA of the RF sensing signal, which is the angle of the receive beam used to receive the RF sensing signal. The receiver device 408 may then optionally report this information to the transmitter device 402, its serving base station, an application server associated with the core network, an external client, a third-party application, or some other sensing entity. Alternatively, the receiver device 408 may report the ToA measurements to the transmitter device 402, or other sensing entity (e.g., if the receiver device 408 does not have the processing capability to perform the calculations itself) , and the transmitter device 402 may determine the distance and, optionally, the direction to the target object 406.

[0118] Note that if the RF sensing signals are uplink RF signals transmitted by a UE to a base station, the base station would perform object detection based on the uplink RF signals just like the UE does based on the downlink RF signals.

[0119] Like conventional wireless sensing, wireless communication-based sensing signals can be used to estimate the range (distance) , velocity (Doppler) , and angle (AoA) of a target object. However, the performance (e.g., resolution and maximum values of range, velocity, and angle) may depend on the design of the reference signal.

[0120] FIG. 5 illustrates an example call flow 500 for an NR-based sensing procedure (e.g., a bistatic sensing procedure) in which the network configures the sensing parameters, according to aspects of the disclosure. Although FIG. 5 illustrates a network-coordinated sensing procedure, the sensing procedure could be coordinated over sidelink channels.

[0121] At stage 505, a sensing server 570 (e.g., inside or outside the core network) sends a request for network (NW) information to a gNB 522 (e.g., the serving gNB of a UE 504) . The request may be for a list of the UE’s 504 serving cell and any neighboring cells. At stage 510, the gNB 522 sends the requested information to the sensing server 570. At stage 515, the sensing server 570 sends a request for sensing capabilities to the UE 504. At stage 520, the UE 504 provides its sensing capabilities to the sensing server 570.

[0122] At stage 525, the sensing server 570 sends a configuration to the UE 504 indicating one or more reference signal (RS) resources that will be transmitted for sensing. The reference signal resources may be transmitted by the serving and / or neighboring cells identified at stage 510. In some cases, the NR-based sensing procedure illustrated in FIG. 5 may be a sensing-only procedure or a joint communication and sensing (JCS) procedure. In the case of a sensing-only procedure, the reference signal resources may be reference signal resources specifically configured for sensing purposes. In the case of a JCS procedure, the reference signal resources may be reference signal resources for communication that can also be used for sensing purposes. Alternatively, the reference signal resources for sensing may be multiplexed (e.g., time-division multiplexed) with reference signal resources for communication. For example, the reference signal resources for communication may be an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) waveform, while the reference signal resources for sensing may be a frequency modulation continuous wave (FMCW) waveform.

[0123] At stage 530, the sensing server 570 sends a request for sensing information to the UE 504. The UE 504 then measures the transmitted reference signals and, at stage 535, sends the measurements, or any sensing results determined from the measurements, to the sensing server 570.

[0124] In some aspects, the communication between the UE 504 and the sensing server 570 may be via the LTE positioning protocol (LPP) . The communication between the sensing server 570 and the gNB may be via NR positioning protocol type A (NRPPa) .

[0125] Schemes for environment reconstruction may include simultaneous localization and mapping (SLAM) , which includes sensor-dependent processing such as motion estimation and obstacle location estimation, and sensor-independent processing such as registration of pose graphs and graph optimization. In some aspects, light detection and ranging (LIDAR) may be used for sensing walls or obstacles in an environment.

[0126] In some aspects, environment reconstruction may be radio frequency (RF) based. For example, a UE may detect an RF signal directly from a base station (i.e., a real transmitter) in a line of sight (LOS) and a reflection of that RF signal from a surface (e.g., a wall or an obstacle) in that environment. The reflected path of the RF signal is equivalent to a direct path from a mirror image of the base station (i.e., a virtual transmitter) . The position of such a virtual transmitter is referred to as a virtual anchor. Assuming that the positions of the UE and the real transmitter are known, the UE may predict the position of the virtual anchor, and then calculate a scatter position, that is, the point of reflection on the surface, based on the position of the virtual anchor. However, the UE may not have a priori knowledge of whether a received RF signal is from the LOS path or from the reflected path.

[0127] An environment may have more than one reflecting surface. For example, an indoor environment may have multiple walls, a ceiling and a floor. An RF signal from a base station may be received directly by a UE along an LOS path, bounced once by one of the walls, floor and / or ceiling before being received by the UE, bounced twice by two of the walls before being received by the UE, or bounced by more than two walls. In such situations, more than one virtual anchor may be present, thus complicating the estimations of scatter positions for environment reconstruction.

[0128] In an environment that has multiple reflecting surfaces, a signal may be bounced once, twice, or more than twice. At a receiver sensing node (e.g., a UE) , a detected time of flight (ToF) (i.e., time delay) of a signal transmitted by a given network node (e.g., a base station) may increase with an increasing number of bounces. The receiver sensing node may predict a surface position based on an assumed number of surfaces and an assumed number of bounces. Predicted surface positions may be different with different assumptions about the number of surfaces and the number of bounces.

[0129] When a network node receives multiple measurement reports from multiple receiver sensing nodes, and each receiver sensing node reports its raw measurements, for example, through channel state information (CSI) signaling, there may be a large signaling overhead, especially for environment reconstruction due to large sizes of raw measurement data. In some aspects, each receiver sensing node may report intermediate results based on raw measurements, such as surface position parameters (e.g., surface  scatter positions and surface directions) instead of raw measurements, to conserve reporting overhead.

[0130] In some aspects, a plurality of receiver sensing nodes (e.g., a plurality of UEs) at different locations in the environment may be implemented to report surface scatter positions and eliminate ambiguity of surface and bounce numbers. In some aspects, each receiver sensing node (e.g., a UE) may locally predict and report one or more initial surface scatter positions of one or more initially assumed surfaces, and then updates the surface scatter positions based on feedback from the network node (e.g., a base station) resulting from multiple measurements reported by multiple receiver sensing nodes.

[0131] In some aspects, the network node may generate a measurement configuration for each of the receiver sensing nodes based on a data fusion of reports of surface scatter positions by multiple receiver sensing nodes. In some aspects, the measurement configuration for each of the receiver sensing nodes may include an updated number of surfaces in the environment and an updated number of bounces per sensing measurement by that receiver sensing node. In some aspects, the number of surfaces in the environment may be the same for all the receiver sensing nodes, whereas the number of bounces per sensing measurement may be different for each of the receiver sensing nodes, because these receiver sensing nodes may be (and are assumed to be) at different locations in the environment.

[0132] FIG. 6 illustrates an example environment 602 with one receiver sensing node and two reflecting surfaces, according to aspects of the disclosure. In this example, a receiver sensing node 604 is located in the environment 602 which has a first reflecting surface 606 and a second reflecting surface 608. A network node 610 transmits a sensing signal, which may be received by the receiver sensing node 604 directly along an LOS path 612, along a first reflected path 614, and along a second reflected path 616. The receiver sensing node 604 may be a UE, a road side unit (RSU) , a small radio unit (SRU) , or a TRP, for example. The network node 610 may be a base station, a UE, or a TRP, for example.

[0133] In the example illustrated in FIG. 6, the sensing signal transmitted by the network node 610 may be bounced once at a first scattering position 618 on the first reflecting surface 606. Likewise, the sensing signal transmitted by the network node 610 also may be bounced once at a second scattering position 620 on the second reflecting surface 608.  From the perspective of the receiver sensing node 604, a first mirror image of the network node 610 from the first reflecting surface 606 may appear as a first virtual anchor 622, and a second mirror image of the network node 610 from the second reflecting surface 608 may appear as a second virtual anchor 624.

[0134] As shown in FIG. 6, if it is assumed that a sensing signal transmitted by the network node 610 is bounced once by each of the reflecting surfaces 606 and 608, then the scattering positions 618 and 620 of the reflecting surfaces 606 and 608, respectively, may be determined. However, the receiver sensing node 604 may not have a priori knowledge of whether a sensing signal is bounced once, twice, or more than twice (if there are more than two reflecting surfaces in the environment) by any of the reflecting surfaces before being received by the receiver sensing node 604.

[0135] FIG. 7 illustrates another example environment 702 with one receiver sensing node and two reflecting surfaces, according to aspects of the disclosure. The example shown in FIG. 7 has the same physical environment as the example shown in FIG. 6, except that a sensing signal transmitted by a network node 704 may be bounced once or twice before it is received by a receiver sensing node 706.

[0136] In the example illustrated in FIG. 7, the environment 702 has a first reflecting surface 708 and a second reflecting surface 710 similar to the example illustrated in FIG. 6, but it is assumed that a sensing signal may be bounced once or twice by the reflecting surfaces 708 and 710. The network node 704 transmits a sensing signal which may be received by the receiver sensing node 707 directly along an LOS path 712, along a first reflected path 714, and along a second reflected path 716.

[0137] As shown in FIG. 7, the sensing signal transmitted by the network node 704 may be bounced once at a first scattering position 718 on the first reflecting surface 708. From the perspective of the receiver sensing node 706, a first mirror image of the network node 704 from the first reflecting surface 708 may appear as a first virtual anchor 720.

[0138] As shown in FIG. 7, the sensing signal transmitted by the network node 704 also may be bounced twice by the first and second reflecting surfaces 708 and 710, first at a second scattering position 722 on the first reflecting surface 708, and then at a third scattering position 724 on the second reflecting surface 710. From the perspective of the receiver sensing node 706, a second mirror image of the network node 704 from the second reflecting surface 710 may appear as a second virtual anchor 726.

[0139] In the example illustrated in FIG. 7, it is assumed that the reflected path 728 of a single bounce by the second reflecting surface 710 is blocked by an obstacle 730 in the environment 702, and therefore the receiver sensing node 706 does not receive the sensing signal on the reflected path 728. In this scenario, the receiver sensing node 604 also may not have a priori knowledge of whether a sensing signal is bounced once, twice, or more than twice (if there are more than two reflecting surfaces in the environment) by any of the reflecting surfaces before it is received by the receiver sensing node 706.

[0140] Thus, in the examples illustrated in FIGS. 6 and 7, there may be multiple possibilities of different reflecting surface positions if a single receiver sensing node is used for reconstruction of reflecting surfaces in an environment.

[0141] FIG. 8 illustrates an example environment 802 with two receiver sensing nodes and two reflecting surfaces, according to aspects of the disclosure. The example shown in FIG. 8 has the same physical environment as the examples shown in FIGS. 6 and 7, except that two receiver sensing nodes are used for measuring sensing signals to detect reflecting surface positions to reconstruct the environment.

[0142] In the example illustrated in FIG. 8, the environment 802 has a first reflecting surface 804 and a second reflecting surface 806 similar to the examples illustrated in FIGS. 6 and 7, but two receiver sensing nodes including a first receiver sensing node 808 and a second receiver sensing node 810 are provided in the environment 802. A network node 812 transmits a sensing signal which may be received by the first receiver sensing node 808 directly along an LOS path 814, along a first reflected path 816, and along a second reflected path 818.

[0143] As shown in FIG. 8, the sensing signal transmitted by the network node 812 is bounced at a first scattering position 820 on the first reflecting surface 804, and is also bounced at a second scattering position 822 on the second reflecting surface 806, before it is received by the first receiver sensing node 808. From the perspective of the first receiver sensing node 808, a first mirror image of the network node 812 from the first reflecting surface 804 may appear as a first virtual anchor 824, and a second mirror image of the network node 812 from the second reflecting surface 806 may appear as a second virtual anchor 826.

[0144] As also illustrated in FIG. 8, the sensing signal transmitted by the network node 812 is bounced at a third scattering position 828 on the second reflecting surface 806 before it  is received by the second receiver sensing node 810 along a third reflected path 830. From the perspective of the second receiver sensing node 810, the mirror image of the network node 812 from the second reflecting surface 806 may appear as the second virtual anchor 826.

[0145] Because the first receiver sensing node 808 and the second receiver sensing node 810 are positioned at different locations in the environment 802, the second reflected path 818 to the first receiver sensing node 808 and the third reflected path 830 to the second receiver sensing node 810 may not coincide with or parallel each other. Thus, the location of the second virtual anchor 826 may be estimated by triangulation of the two reflected paths 818 and 830. Since the second scattering position 822 and the third scattering position 828 are different points on the second reflecting surface 806, the surface position parameters (e.g., surface scatter positions and surface direction) of the second reflecting surface 806 may be estimated based on sensing measurements by the first and second receiver sensing nodes 808 and 810.

[0146] In some aspects, the second receiver sensing node 810 also may receive the sensing signal transmitted by the network node 812 directly along an LOS, as well as on a reflected path from the first reflecting surface 804. For simplicity of illustration, these paths are omitted in FIG. 8. The surface position parameters of the first reflecting surface 804 may be estimated in a similar manner as the second reflecting surface 806 because the first and second receiver sensing nodes 808 and 810 are at different locations in the environment 802. In some aspects, one or more additional receiver sensing nodes may be provided in the environment 802 to refine the estimations of surface position parameters of the first and second reflecting surfaces 804 and 806.

[0147] In some aspects, multiple receiver sensing nodes may be provided in an environment, for example, an indoor environment such as an office, a residence, a warehouse, a retail location, or an industrial plant, for environment reconstruction. The receiver sensing nodes may be UEs or other types of sensing devices, such as RSUs, SRUs, or TRPs, for example. In some aspects, a network node may transmit sensing signals for the receiver sensing nodes to perform sensing measurements at different locations in the environment, and perform environment reconstruction based on a data fusion of multiple sensing measurements by the receiver sensing nodes. The network node may be a base station (e.g., gNB) , a UE, or a TRP, for example.

[0148] In some aspects, each receiver sensing node may locally predict and report initial surface positions, with initial assumptions of number of surfaces and number of bounces per measurement by default. In a given environment, the number of surfaces (e.g., walls, ceiling, floor, and / or obstacles) is common to all receiver sensing nodes, whereas the number of bounces (i.e., reflections) per measurement may be different among different receiver sensing nodes.

[0149] In some aspects, the network node may optimize the number of assumed surfaces for all the receiver sensing nodes and the number of assumed bounces per sensing measurement by each of the receiver sensing nodes based on the initial surface positions reported by the receiver sensing nodes. In some aspects, the network node may transmit a measurement configuration which includes an updated number of assumed surfaces and an updated number of assumed bounces per sensing measurement to each of the receiver sensing nodes. In some aspects, the measure configuration transmitted by the network node may include measurement requirements and / or configurations (e.g., beam and resource configuration) for each of the receiver sensing nodes to perform further sensing measurements.

[0150] Upon receiving the measurement configuration, each receiver sensing node may perform one or more sensing measurements, and then update the surface position parameters (e.g., surface scatter positions and surface directions) , with updated assumptions of number of surfaces and number of bounces per measurement.

[0151] In some aspects, each receiver sensing node may report the updated surface position parameters to the network node. Upon receiving reports of updated surface position parameters from multiple receiver sensing nodes in the environment, the network node may further refine surface positions for environment reconstruction.

[0152] FIG. 9 illustrates an example indoor environment 900 with four walls and three receiver sensing nodes, according to aspects of the disclosure. In FIG. 9, a network node 902 (e.g., a gNB) may have three directional antennas covering three sectors and transmitting three beams 904, 906 and 908. Three receiver sensing nodes including a first receiver sensing node 910, a second receiver sensing node 912 and a third receiver sensing node 914 are provided at different locations in the indoor environment 900.

[0153] In the example illustrated in FIG. 9, a sensing signal transmitted by the network node 902 along the first beam 904 is bounced by a first wall 916 before it is received by the first  receiver sensing node 910 along a first reflected path 918. Likewise, a sensing signal transmitted by the network node 902 along the second beam 906 is bounced by a second wall 920 before it is received by the second receiver sensing node 912 along a second reflected path 922, and a sensing signal transmitted by the network node 902 along the third beam 908 is bounced by a third wall 924 before it is received by the third receiver sensing node 914 along a third reflected path 926.

[0154] In the example shown in FIG. 9, it is assumed that each sensing signal is bounced once by one of the walls before it is received by one of the receiver sensing nodes for simplicity of illustration. Each sensing signal may be received directly by any of the receiver sensing nodes directly along an LOS, or bounced twice or more in the indoor environment 900. Although the network node 902 is illustrated as a base station (e.g., gNB) that has three directional antennas covering three sectors, a different type of network node (e.g., a UE or a TRP) may be implemented according to aspects of the disclosure.

[0155] In some aspects, each of the receiver sensing nodes may make an initial estimation of predicted surface positions based on initial assumptions of number of bounces per sensing measurement and number of surfaces, and transmit a report of the initial estimation to the network node. In some aspects, the initial estimation may be based on measurements by the receiver sensing node, channel state information (CSI) , assumed number of bounces per measurement, and assumed number of surfaces, for example. In some aspects, the network node may use these initial estimations by the receiver sensing nodes as inputs to an artificial intelligence / machine learning (AI / ML) model to refine the estimated surface position parameters for environment reconstruction.

[0156] In some aspects, initial assumptions of bounce number per measurement and surface number may be made based on sensing measurements by each receiver sensing node, or based on an initial configuration by the network node. For example, where the network node is a gNB, the initial configuration may be transmitted to the receiver sensing node in a system information block (SIB) .

[0157] In some aspects, the surface position parameters may include an estimated surface scatter position and an estimated surface direction, as well as a confidence level associated with an initially assumed number of bounces and / or a confidence level associated with an initially assumed number of surfaces, for the estimated surface scatter position and the estimated surface direction.

[0158] Each receiver sensing node may report, to the network node, the estimated surface scatter positions and surface directions of the reflecting surfaces with the initially assumed number of bounces and number of surfaces. In some aspects, each receiver sensing node may also report, to the network node, a confidence level of the initially assumed number of bounces and / or a confidence level of the initially assumed number of surfaces. In some aspects, each receiver sensing node may also report virtual anchor positions associated with the reflecting surfaces.

[0159] In some scenarios, the confidence level of estimated surface scatter positions and surface directions associated with the assumed number of bounces may become lower as the assumed number of bounces becomes higher. As an example, the confidence level corresponding to a single assumed bounce may be 70%, the confidence level corresponding to two assumed bounces may be 20%, and the confidence level corresponding to three assumed bounces may be 10%. The strength of a sensing signal received at a receiver sensing node may become weaker as the number of bounces increases. Consequently, the confidence level may decrease as the number of bounces increases.

[0160] In some scenarios, the confidence level of estimated surface scatter positions and surface directions associated with the assumed number of surfaces may become lower as the assumed number of surfaces becomes higher. As an example, the confidence level corresponding to a single assumed surface may be 80%, the confidence level corresponding to two assumed surfaces may be 15%, and the confidence level corresponding to three assumed surfaces may be 5%. Similar to the assumed number of bounces, the confidence level associated with assumed number of surfaces may decrease as the number of surfaces increases.

[0161] In some aspects, the network node may configure initial assumptions of lists of confidence levels associated with the initially assumed number of bounces and / or initially assumed number of surfaces for each of the receiver sensing nodes. In some aspects, the initial assumptions configured by the network node may be transmitted to the receiver sensing nodes as a feedback to initial measurement reports by the receiver sensing nodes, which may include, for example, reports of initial virtual anchor positions by the receiver sensing nodes.

[0162] In some aspects, the network node may perform a data fusion of reports received from multiple receiver sensing nodes, including, for example, surface positions of each reflecting surface reported by multiple receiver sensing nodes from different views. Based on the data fusion, the network node may update, refine, or optimize the assumed number of bounces and the assumed number of surfaces. The network node may transmit an updated measurement configuration including an updated assumed number of bounces and an updated number of surfaces to each of the receiver sensing nodes.

[0163] In some aspects, the updated measurement configuration may include lists of confidence levels associated with the updated assumed number of bounces and / or updated assumed number of surfaces. In some aspects, the confidence level corresponding to a given number of bounces and / or a given number of surfaces may be updated by the network node based on data fusion of multiple measurement results from multiple receiver sensing nodes.

[0164] For example, assuming a single bounce at a given surface, when the virtual anchor positions reported by two receiver sensing nodes are co-located, then the predicted surface position parameters of that surface may be regarded as having a high level of confidence. Thus, the network node may increase the confidence level of the assumed single bounce at that surface when it finds that the virtual anchor positions reported by two receiver sensing nodes are co-located.

[0165] In some aspects, based on the data fusion of estimated surface positions reported by multiple receiver sensing nodes, the network node may signal the receiver sensing nodes to conduct additional measurements to confirm previously held assumptions. In some aspects, the network node may configure new requirements and / or parameters for additional measurements by the receiver sensing nodes.

[0166] For example, for surface positions with relatively low confidence levels, the network node may transmit additional beams to those surface positions to allow the receiver sensing nodes to perform additional sensing measurements.

[0167] FIG. 10 illustrates an example environment 1002 in which multiple beams are transmitted to a reflecting surface with an initially low confidence level for multiple receiver sensing nodes to perform multiple sensing measurements, according to aspects of the disclosure. In the example shown in FIG. 10, the initial surface position parameters of a reflecting surface 1004 may have an initially low confidence level corresponding to a single bounce.  To increase the confidence level, a network node 1006 may transmit multiple beams 1008, 1010 and 1012 directed at different locations on the reflecting surface 1004. Multiple receiver sensing nodes 1014, 1016 and 1018 may be positioned at different locations in the environment 1002 to detect and measure the beams 1008, 1010 and 1012 bounced by the reflecting surface 1004.

[0168] In some aspects, if the sensing measurements by the receiver sensing nodes 1014, 1016 and 1018 are still not able to produce a higher confidence level, one or more additional beams may be generated by the network node 1006 for additional sensing measurements. In some aspects, the network node 1006 may be a base station (e.g., gNB) , a UE, or a TRP capable of generating multiple beams in multiple directions.

[0169] In some aspects, the network node may configure additional time division (TD) and / or frequency division (FD) sensing resources for sensing measurements. For example, the network node may configure denser time division multiplexing (TDM) and / or frequency division multiplexing (FDM) resources for sensing measurements by multiple receiver sensing nodes.

[0170] In some aspects, where multiple UEs are present in an environment and some but not all of the UEs are used as receiver sensing nodes, the network node may select one or more additional UEs as receiver sensing nodes in potential receiving directions for one or more beams reflected at one or more estimated surface positions, with a single bounce, two bounces, or additional bounces.

[0171] In some aspects, updated measurement configurations may be transmitted by the network node to the receiver sensing nodes, and updated surface position parameters based on additional measurements may be transmitted by the receiver sensing nodes to the network node to allow the network node to perform data fusion of these updated surface position parameters and further refine the surface positions for reconstructing the environment in an iterative loop.

[0172] In some aspects, within each iteration, each of the receiver sensing nodes may perform new sensing measurements with a new measurement configuration received from the network node. Then each receiver sensing node may predict new surface positions with the newly configured number of bounces and number of surfaces in the new measurement configuration. Each receiver sensing node may then report updated surface position  parameters, including, for example, updated surface scatter positions and updated surface directions, to the network node.

[0173] In some aspects, the network node may update the lists of assumed number of bounces and / or assumed number of surfaces and their corresponding confidence levels after receiving updated reports of surface position parameters from the receiver sensing nodes in each iteration. Based on these updated reports, the network node may update surface positions for environment reconstruction.

[0174] In some aspects, the updating of measurement configurations by the network node as well as the updating of surface position parameters by multiple receiver sensing nodes may be repeated in multiple iterations until the surface position parameters for each of the reflecting surfaces converge. In some implementations, such convergence may be determined by the network node. For example, the network node may decide to stop further updating of the assumed number of bounces per measurement and the assumed number of surfaces once it determines that surface position parameters in a subsequent iteration converge with corresponding surface position parameters in a previous iteration. For example, the network node may stop the iterations if it determines that the difference between corresponding surface position parameters in two iterations is less than a given threshold.

[0175] In some implementations, any one of the receiver sensing nodes may determine whether surface position parameters in a subsequent iteration converge with corresponding surface position parameters in a previous iteration at this receiver sensing node. Upon determining that the surface position parameters converge after one or more iterations, the receiver sensing node may report such convergence to the network node in a convergence report, for example. Then the network node may stop further sensing operations by this receiver sensing node based on the convergence report. If one or more other receiver sensing nodes in the environment have not reported convergence, however, the network node may allow them to keep updating the reported surface position parameters until convergence occurs.

[0176] In some implementations, when some but not all assumptions of number of surfaces and / or number of bounces converge, the network node may stop further configurations of those assumptions for the receiver sensing nodes. For example, if the assumed number of surfaces converges to two (the assumed number of surfaces is the same for all receiver  sensing nodes in the environment in a given iteration) , then the network node may only need to configure updated number of bounces per measurement for each receiver sensing node in a subsequent iteration.

[0177] FIG. 11 illustrates an example method 1100 of wireless communication, according to aspects of the disclosure. In some aspects, method 1100 may be performed by a receiver sensing node (e.g., UE 302 or base station 304 described herein) .

[0178] At 1110, the receiver sensing node may transmit, to a network node, an initial report including a plurality of initial surface position parameters based on an initially assumed number of surfaces in an environment and an initially assumed number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node.

[0179] Means for performing the operation of block 1110 may include the processor (s) , memory, or transceiver (s) of any of the UE 302 described herein. For example, the operation of block 1110 may be performed by the one or more WWAN transceivers 310, the one or more short-range wireless transceivers 320, the one or more processors 342, memory 340, and / or sensing component 348, any or all of which may be considered means for performing this operation.

[0180] Means for performing the operation of block 1110 may include the processor (s) , memory, or transceiver (s) of any of the base station 304 described herein. For example, the operation of block 1110 may be performed by the one or more WWAN transceivers 350, the one or more short-range wireless transceivers 360, the one or more processors 384, memory 386, and / or sensing component 388, any or all of which may be considered means for performing this operation.

[0181] At 1120, the receiver sensing node may receive, from the network node, a measurement configuration based on the initial report by the receiver sensing node and one or more additional initial reports by one or more additional receiver sensing nodes including a plurality of additional initial surface position parameters based on the initially assumed number of surfaces in the environment and one or more additional initially assumed numbers of bounces per sensing measurement by the one or more additional receiver sensing nodes.

[0182] Means for performing the operation of block 1120 may include the processor (s) , memory, or transceiver (s) of any of the UE 302 described herein. For example, the operation of block 1120 may be performed by the one or more WWAN transceivers 310, the one or  more short-range wireless transceivers 320, the one or more processors 342, memory 340, and / or sensing component 348, any or all of which may be considered means for performing this operation.

[0183] Means for performing the operation of block 1120 may include the processor (s) , memory, or transceiver (s) of any of the base station 304 described herein. For example, the operation of block 1120 may be performed by the one or more WWAN transceivers 350, the one or more short-range wireless transceivers 360, the one or more processors 384, memory 386, and / or sensing component 388, any or all of which may be considered means for performing this operation.

[0184] At 1130, the receiver sensing node may transmit, to the network node, an updated report including one or more updated surface position parameters based on the measurement configuration.

[0185] Means for performing the operation of block 1130 may include the processor (s) , memory, or transceiver (s) of any of the UE 302 described herein. For example, the operation of block 1130 may be performed by the one or more WWAN transceivers 310, the one or more short-range wireless transceivers 320, the one or more processors 342, memory 340, and / or sensing component 348, any or all of which may be considered means for performing this operation.

[0186] Means for performing the operation of block 1130 may include the processor (s) , memory, or transceiver (s) of any of the base station 304 described herein. For example, the operation of block 1130 may be performed by the one or more WWAN transceivers 350, the one or more short-range wireless transceivers 360, the one or more processors 384, memory 386, and / or sensing component 388, any or all of which may be considered means for performing this operation.

[0187] Method 1100 may include additional implementations, such as any single implementation or any combination of implementations described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0188] In some aspects, method 1100 includes generating the initial surface position parameters based at least in part on the initially assumed number of surfaces and the initially assumed number of bounces.

[0189] In some aspects, method 1100 includes obtaining one or more sensing measurements of one or more sensing signals transmitted by the network node, wherein the initial surface position parameters are based at least in part on the one or more sensing measurements.

[0190] In some aspects, the initial surface position parameters include at least a surface scatter position and a surface direction for each of the surfaces.

[0191] In some aspects, the initial surface position parameters further include one or more confidence levels.

[0192] In some aspects, the one or more confidence levels include a first confidence level corresponding to one bounce, and a second confidence level corresponding to two bounces.

[0193] In some aspects, the one or more confidence levels include a first confidence level corresponding to one surface, and a second confidence level corresponding to two surfaces.

[0194] In some aspects, method 1100 includes receiving, from the network node, the initially assumed number of surfaces and the initially assumed number of bounces.

[0195] In some aspects, method 1100 includes generating the one or more updated surface position parameters for reconstructing the environment based on the measurement configuration including an updated number of surfaces in the environment and an updated number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node.

[0196] In some aspects, method 1100 includes generating one or more further updated surface position parameters for reconstructing the environment based on the measurement configuration including a further updated number of surfaces in the environment and a further updated number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node, and transmitting, to the network node, a convergence report based on an indication that the one or more further updated surface position parameters converge with the one or more updated surface position parameters.

[0197] In some aspects, the receiver sensing node is a user equipment (UE) , a road side unit (RSU) , a small radio unit (SRU) , or a transmission-reception point (TRP) .

[0198] In some aspects, method 1100 includes the initial report is transmitted as an uplink control information (UCI) message, a medium access control-control element (MAC-CE) message, a long term evolution (LTE) positioning protocol (LPP) message, or a radio resource control (RRC) message, and the measurement configuration is received as a  downlink control information (DCI) message, a MAC-CE message, an LPP message, or an RRC message.

[0199] Although FIG. 11 shows example blocks of method 1100, in some implementations, method 1100 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in FIG. 11. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of method 1100 may be performed in parallel, or performed in a sequence different from the sequence listed in FIG. 11.

[0200] As will be appreciated, a technical advantage of the method 1100 is that, by transmitting surface position parameters based on sensing measurements by a receiver sensing node to a network node, the network node may use the surface position parameters from that receiver sensing node as well as additional surface position parameters based on sensing measurements by one or more additional receiver sensing nodes in an environment to reconstruct that environment with one or more reflecting surfaces, such as an indoor environment with one or more walls, floors, ceilings, or obstacles. Another technical advantage of the method 1100 is that, by using an intersection of multiple sensing measurements from multiple receiver sensing nodes, each receiver sensing node may narrow down its candidate sensing parameters to calculate a more accurate sensing result.

[0201] FIG. 12 illustrates an example method 1200 of wireless communication, according to aspects of the disclosure. In some aspects, method 1200 may be performed by a network node (e.g., UE 302 or base station 304 described herein) .

[0202] At 1210, the network node may receive, from a plurality of receiver sensing nodes, a plurality of initial reports, wherein each of the plurality of initial reports includes a plurality of initial surface position parameters based on an initially assumed number of surfaces in an environment and an initially assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes.

[0203] Means for performing the operation of block 1210 may include the processor (s) , memory, or transceiver (s) of any of the UE 302 described herein. For example, the operation of block 1210 may be performed by the one or more WWAN transceivers 310, the one or more short-range wireless transceivers 320, the one or more processors 342, memory 340, and / or sensing component 348, any or all of which may be considered means for performing this operation.

[0204] Means for performing the operation of block 1210 may include the processor (s) , memory, or transceiver (s) of any of the base station 304 described herein. For example, the operation of block 1210 may be performed by the one or more WWAN transceivers 350, the one or more short-range wireless transceivers 360, the one or more processors 384, memory 386, and / or sensing component 388, any or all of which may be considered means for performing this operation.

[0205] At 1220, the network node may transmit, to the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of measurement configurations based on the initial reports.

[0206] Means for performing the operation of block 1220 may include the processor (s) , memory, or transceiver (s) of any of the UE 302 described herein. For example, the operation of block 1220 may be performed by the one or more WWAN transceivers 310, the one or more short-range wireless transceivers 320, the one or more processors 342, memory 340, and / or sensing component 348, any or all of which may be considered means for performing this operation.

[0207] Means for performing the operation of block 1220 may include the processor (s) , memory, or transceiver (s) of any of the base station 304 described herein. For example, the operation of block 1220 may be performed by the one or more WWAN transceivers 350, the one or more short-range wireless transceivers 360, the one or more processors 384, memory 386, and / or sensing component 388, any or all of which may be considered means for performing this operation.

[0208] Method 1200 may include additional implementations, such as any single implementation or any combination of implementations described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0209] In some aspects, method 1200 includes transmitting, to each of the plurality of receiver sensing nodes, the initially assumed number of surfaces in the environment and the initially assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes.

[0210] In some aspects, method 1200 includes transmitting, to the plurality of receiver sensing nodes, an updated assumed number of surfaces in the environment and an updated assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes based on the initial reports by the plurality of receiver sensing nodes.

[0211] In some aspects, method 1200 includes receiving, from the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of updated reports including a plurality of updated surface position parameters based on the updated assumed number of surfaces and the updated assumed number of bounces, and transmitting, to the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of updated measurement configurations based on the plurality of updated reports.

[0212] In some aspects, the initial surface position parameters include at least a surface scatter position and a surface direction for each of the surfaces.

[0213] In some aspects, the initial surface position parameters further include one or more confidence levels.

[0214] In some aspects, the one or more confidence levels include a first confidence level corresponding to one bounce, and a second confidence level corresponding to two bounces.

[0215] In some aspects, the one or more confidence levels include a first confidence level corresponding to one surface, and a second confidence level corresponding to two surfaces.

[0216] In some aspects, each of the plurality of receiver sensing nodes is a user equipment (UE) , a road side unit (RSU) , a small radio unit (SRU) , or a transmission-reception point (TRP) .

[0217] In some aspects, the network node is a base station, a user equipment (UE) , or a transmission-reception point (TRP) .

[0218] In some aspects, method 1200 includes the plurality of initial reports are received as uplink control information (UCI) messages, medium access control-control element (MAC-CE) messages, long term evolution (LTE) positioning protocol (LPP) messages, or radio resource control (RRC) messages, and the plurality of measurement configurations are transmitted as downlink control information (DCI) messages, MAC-CE messages, LPP messages, or RRC messages.

[0219] Although FIG. 12 shows example blocks of method 1200, in some implementations, method 1200 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in FIG. 12. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of method 1200 may be performed in parallel, or performed in a sequence different from the sequence listed in FIG. 12.

[0220] As will be appreciated, a technical advantage of the method 1200 is that, by receiving multiple surface position parameters based on sensing measurements by multiple receiver  sensing nodes in an environment, the network node may reconstruct that environment with one or more reflecting surfaces, such as an indoor environment with one or more walls, floors, ceilings, or obstacles. Another technical advantage of the method 1200 is that, by using an intersection of multiple sensing measurements from multiple receiver sensing nodes, each receiver sensing node may narrow down its candidate sensing parameters to calculate a more accurate sensing result.

[0221] In the detailed description above it can be seen that different features are grouped together in examples. This manner of disclosure should not be understood as an intention that the example clauses have more features than are explicitly mentioned in each clause. Rather, the various aspects of the disclosure may include fewer than all features of an individual example clause disclosed. Therefore, the following clauses should hereby be deemed to be incorporated in the description, wherein each clause by itself can stand as a separate example. Although each dependent clause can refer in the clauses to a specific combination with one of the other clauses, the aspect (s) of that dependent clause are not limited to the specific combination. It will be appreciated that other example clauses can also include a combination of the dependent clause aspect (s) with the subject matter of any other dependent clause or independent clause or a combination of any feature with other dependent and independent clauses. The various aspects disclosed herein expressly include these combinations, unless it is explicitly expressed or can be readily inferred that a specific combination is not intended (e.g., contradictory aspects, such as defining an element as both an electrical insulator and an electrical conductor) . Furthermore, it is also intended that aspects of a clause can be included in any other independent clause, even if the clause is not directly dependent on the independent clause.

[0222] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0223] Clause 1. A method of wireless communication by a receiver sensing node, comprising: transmitting, to a network node, an initial report including a plurality of initial surface position parameters based on an initially assumed number of surfaces in an environment and an initially assumed number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node; receiving, from the network node, a measurement configuration based on the initial report by the receiver sensing node and one or more additional initial reports by one or more additional receiver sensing nodes including a plurality of additional initial surface position parameters based on the initially assumed number of surfaces in the  environment and one or more additional initially assumed numbers of bounces per sensing measurement by the one or more additional receiver sensing nodes; and transmitting, to the network node, an updated report including one or more updated surface position parameters based on the measurement configuration.

[0224] Clause 2. The method of clause 1, further comprising: generating the initial surface position parameters based at least in part on the initially assumed number of surfaces and the initially assumed number of bounces.

[0225] Clause 3. The method of any of clauses 1 to 2, further comprising: obtaining one or more sensing measurements of one or more sensing signals transmitted by the network node, wherein the initial surface position parameters are based at least in part on the one or more sensing measurements.

[0226] Clause 4. The method of any of clauses 1 to 3, wherein the initial surface position parameters include at least a surface scatter position and a surface direction for each of the surfaces.

[0227] Clause 5. The method of clause 4, wherein the initial surface position parameters further include one or more confidence levels.

[0228] Clause 6. The method of clause 5, wherein the one or more confidence levels include: a first confidence level corresponding to one bounce; and a second confidence level corresponding to two bounces.

[0229] Clause 7. The method of any of clauses 5 to 6, wherein the one or more confidence levels include: a first confidence level corresponding to one surface; and a second confidence level corresponding to two surfaces.

[0230] Clause 8. The method of any of clauses 1 to 7, further comprising: receiving, from the network node, the initially assumed number of surfaces and the initially assumed number of bounces.

[0231] Clause 9. The method of any of clauses 1 to 8, further comprising: generating the one or more updated surface position parameters for reconstructing the environment based on the measurement configuration including an updated number of surfaces in the environment and an updated number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node.

[0232] Clause 10. The method of clause 9, further comprising: generating one or more further updated surface position parameters for reconstructing the environment based on the  measurement configuration including a further updated number of surfaces in the environment and a further updated number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node; and transmitting, to the network node, a convergence report based on an indication that the one or more further updated surface position parameters converge with the one or more updated surface position parameters.

[0233] Clause 11. The method of any of clauses 1 to 10, wherein the receiver sensing node is: a user equipment (UE) ; a road side unit (RSU) ; a small radio unit (SRU) ; or a transmission-reception point (TRP) .

[0234] Clause 12. The method of any of clauses 1 to 11, wherein: the initial report is transmitted as an uplink control information (UCI) message, a medium access control-control element (MAC-CE) message, a long term evolution (LTE) positioning protocol (LPP) message, or a radio resource control (RRC) message; and the measurement configuration is received as a downlink control information (DCI) message, a MAC-CE message, an LPP message, or an RRC message.

[0235] Clause 13. A method of wireless communication by a network node, comprising: receiving, from a plurality of receiver sensing nodes, a plurality of initial reports, wherein each of the plurality of initial reports includes a plurality of initial surface position parameters based on an initially assumed number of surfaces in an environment and an initially assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes; and transmitting, to the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of measurement configurations based on the initial reports.

[0236] Clause 14. The method of clause 13, further comprising: transmitting, to each of the plurality of receiver sensing nodes, the initially assumed number of surfaces in the environment and the initially assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes.

[0237] Clause 15. The method of any of clauses 13 to 14, further comprising: transmitting, to the plurality of receiver sensing nodes, an updated assumed number of surfaces in the environment and an updated assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes based on the initial reports by the plurality of receiver sensing nodes.

[0238] Clause 16. The method of clause 15, further comprising: receiving, from the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of updated reports including a plurality of updated  surface position parameters based on the updated assumed number of surfaces and the updated assumed number of bounces; and transmitting, to the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of updated measurement configurations based on the plurality of updated reports.

[0239] Clause 17. The method of any of clauses 13 to 16, wherein the initial surface position parameters include at least a surface scatter position and a surface direction for each of the surfaces.

[0240] Clause 18. The method of clause 17, wherein the initial surface position parameters further include one or more confidence levels.

[0241] Clause 19. The method of clause 18, wherein the one or more confidence levels include: a first confidence level corresponding to one bounce; and a second confidence level corresponding to two bounces.

[0242] Clause 20. The method of any of clauses 18 to 19, wherein the one or more confidence levels include: a first confidence level corresponding to one surface; and a second confidence level corresponding to two surfaces.

[0243] Clause 21. The method of any of clauses 13 to 20, wherein each of the plurality of receiver sensing nodes is: a user equipment (UE) ; a road side unit (RSU) ; a small radio unit (SRU) ; or a transmission-reception point (TRP) .

[0244] Clause 22. The method of any of clauses 13 to 21, wherein the network node is: a base station; a user equipment (UE) ; or a transmission-reception point (TRP) .

[0245] Clause 23. The method of any of clauses 13 to 22, wherein: the plurality of initial reports are received as uplink control information (UCI) messages, medium access control-control element (MAC-CE) messages, long term evolution (LTE) positioning protocol (LPP) messages, or radio resource control (RRC) messages; and the plurality of measurement configurations are transmitted as downlink control information (DCI) messages, MAC-CE messages, LPP messages, or RRC messages.

[0246] Clause 24. A receiver sensing node, comprising: one or more memories; one or more transceivers; and one or more processors communicatively coupled to the one or more memories and the one or more transceivers, the one or more processors, either alone or in combination, configured to: transmit, via the one or more transceivers, to a network node, an initial report including a plurality of initial surface position parameters based on an initially assumed number of surfaces in an environment and an initially assumed number  of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node; receive, via the one or more transceivers, from the network node, a measurement configuration based on the initial report by the receiver sensing node and one or more additional initial reports by one or more additional receiver sensing nodes including a plurality of additional initial surface position parameters based on the initially assumed number of surfaces in the environment and one or more additional initially assumed numbers of bounces per sensing measurement by the one or more additional receiver sensing nodes; and transmit, via the one or more transceivers, to the network node, an updated report including one or more updated surface position parameters based on the measurement configuration.

[0247] Clause 25. The receiver sensing node of clause 24, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to: generate the initial surface position parameters based at least in part on the initially assumed number of surfaces and the initially assumed number of bounces.

[0248] Clause 26. The receiver sensing node of any of clauses 24 to 25, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to: obtain one or more sensing measurements of one or more sensing signals transmitted by the network node, wherein the initial surface position parameters are based at least in part on the one or more sensing measurements.

[0249] Clause 27. The receiver sensing node of any of clauses 24 to 26, wherein the initial surface position parameters include at least a surface scatter position and a surface direction for each of the surfaces.

[0250] Clause 28. The receiver sensing node of clause 27, wherein the initial surface position parameters further include one or more confidence levels.

[0251] Clause 29. The receiver sensing node of clause 28, wherein the one or more confidence levels include: a first confidence level corresponding to one bounce; and a second confidence level corresponding to two bounces.

[0252] Clause 30. The receiver sensing node of any of clauses 28 to 29, wherein the one or more confidence levels include: a first confidence level corresponding to one surface; and a second confidence level corresponding to two surfaces.

[0253] Clause 31. The receiver sensing node of any of clauses 24 to 30, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to: receive, via the one  or more transceivers, from the network node, the initially assumed number of surfaces and the initially assumed number of bounces.

[0254] Clause 32. The receiver sensing node of any of clauses 24 to 31, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to: generate the one or more updated surface position parameters for reconstructing the environment based on the measurement configuration including an updated number of surfaces in the environment and an updated number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node.

[0255] Clause 33. The receiver sensing node of clause 32, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to: generate one or more further updated surface position parameters for reconstructing the environment based on the measurement configuration including a further updated number of surfaces in the environment and a further updated number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node; and transmit, via the one or more transceivers, to the network node, a convergence report based on an indication that the one or more further updated surface position parameters converge with the one or more updated surface position parameters.

[0256] Clause 34. The receiver sensing node of any of clauses 24 to 33, wherein the receiver sensing node is: a user equipment (UE) ; a road side unit (RSU) ; a small radio unit (SRU) ; or a transmission-reception point (TRP) .

[0257] Clause 35. The receiver sensing node of any of clauses 24 to 34, wherein: the initial report is transmitted as an uplink control information (UCI) message, a medium access control-control element (MAC-CE) message, a long term evolution (LTE) positioning protocol (LPP) message, or a radio resource control (RRC) message; and the measurement configuration is received as a downlink control information (DCI) message, a MAC-CE message, an LPP message, or an RRC message.

[0258] Clause 36. A network node, comprising: one or more memories; one or more transceivers; and one or more processors communicatively coupled to the one or more memories and the one or more transceivers, the one or more processors, either alone or in combination, configured to: receive, via the one or more transceivers, from a plurality of receiver sensing nodes, a plurality of initial reports, wherein each of the plurality of initial reports includes a plurality of initial surface position parameters based on an initially assumed number of surfaces in an environment and an initially assumed number of bounces per  sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes; and transmit, via the one or more transceivers, to the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of measurement configurations based on the initial reports.

[0259] Clause 37. The network node of clause 36, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to: transmit, via the one or more transceivers, to each of the plurality of receiver sensing nodes, the initially assumed number of surfaces in the environment and the initially assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes.

[0260] Clause 38. The network node of any of clauses 36 to 37, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to: transmit, via the one or more transceivers, to the plurality of receiver sensing nodes, an updated assumed number of surfaces in the environment and an updated assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes based on the initial reports by the plurality of receiver sensing nodes.

[0261] Clause 39. The network node of clause 38, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to: receive, via the one or more transceivers, from the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of updated reports including a plurality of updated surface position parameters based on the updated assumed number of surfaces and the updated assumed number of bounces; and transmit, via the one or more transceivers, to the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of updated measurement configurations based on the plurality of updated reports.

[0262] Clause 40. The network node of any of clauses 36 to 39, wherein the initial surface position parameters include at least a surface scatter position and a surface direction for each of the surfaces.

[0263] Clause 41. The network node of clause 40, wherein the initial surface position parameters further include one or more confidence levels.

[0264] Clause 42. The network node of clause 41, wherein the one or more confidence levels include: a first confidence level corresponding to one bounce; and a second confidence level corresponding to two bounces.

[0265] Clause 43. The network node of any of clauses 41 to 42, wherein the one or more confidence levels include: a first confidence level corresponding to one surface; and a second confidence level corresponding to two surfaces.

[0266] Clause 44. The network node of any of clauses 36 to 43, wherein each of the plurality of receiver sensing nodes is: a user equipment (UE) ; a road side unit (RSU) ; a small radio unit (SRU) ; or a transmission-reception point (TRP) .

[0267] Clause 45. The network node of any of clauses 36 to 44, wherein the network node is: a base station; a user equipment (UE) ; or a transmission-reception point (TRP) .

[0268] Clause 46. The network node of any of clauses 36 to 45, wherein: the plurality of initial reports are received as uplink control information (UCI) messages, medium access control-control element (MAC-CE) messages, long term evolution (LTE) positioning protocol (LPP) messages, or radio resource control (RRC) messages; and the plurality of measurement configurations are transmitted as downlink control information (DCI) messages, MAC-CE messages, LPP messages, or RRC messages.

[0269] Clause 47. A receiver sensing node, comprising: means for transmitting, to a network node, an initial report including a plurality of initial surface position parameters based on an initially assumed number of surfaces in an environment and an initially assumed number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node; means for receiving, from the network node, a measurement configuration based on the initial report by the receiver sensing node and one or more additional initial reports by one or more additional receiver sensing nodes including a plurality of additional initial surface position parameters based on the initially assumed number of surfaces in the environment and one or more additional initially assumed numbers of bounces per sensing measurement by the one or more additional receiver sensing nodes; and means for transmitting, to the network node, an updated report including one or more updated surface position parameters based on the measurement configuration.

[0270] Clause 48. The receiver sensing node of clause 47, further comprising: means for generating the initial surface position parameters based at least in part on the initially assumed number of surfaces and the initially assumed number of bounces.

[0271] Clause 49. The receiver sensing node of any of clauses 47 to 48, further comprising: means for obtaining one or more sensing measurements of one or more sensing signals transmitted by the network node, wherein the initial surface position parameters are based at least in part on the one or more sensing measurements.

[0272] Clause 50. The receiver sensing node of any of clauses 47 to 49, wherein the initial surface position parameters include at least a surface scatter position and a surface direction for each of the surfaces.

[0273] Clause 51. The receiver sensing node of clause 50, wherein the initial surface position parameters further include one or more confidence levels.

[0274] Clause 52. The receiver sensing node of clause 51, wherein the one or more confidence levels include: a first confidence level corresponding to one bounce; and a second confidence level corresponding to two bounces.

[0275] Clause 53. The receiver sensing node of any of clauses 51 to 52, wherein the one or more confidence levels include: a first confidence level corresponding to one surface; and a second confidence level corresponding to two surfaces.

[0276] Clause 54. The receiver sensing node of any of clauses 47 to 53, further comprising: means for receiving, from the network node, the initially assumed number of surfaces and the initially assumed number of bounces.

[0277] Clause 55. The receiver sensing node of any of clauses 47 to 54, further comprising: means for generating the one or more updated surface position parameters for reconstructing the environment based on the measurement configuration including an updated number of surfaces in the environment and an updated number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node.

[0278] Clause 56. The receiver sensing node of clause 55, further comprising: means for generating one or more further updated surface position parameters for reconstructing the environment based on the measurement configuration including a further updated number of surfaces in the environment and a further updated number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node; and means for transmitting, to the network node, a convergence report based on an indication that the one or more further updated surface position parameters converge with the one or more updated surface position parameters.

[0279] Clause 57. The receiver sensing node of any of clauses 47 to 56, wherein the receiver sensing node is: a user equipment (UE) ; a road side unit (RSU) ; a small radio unit (SRU) ; or a transmission-reception point (TRP) .

[0280] Clause 58. The receiver sensing node of any of clauses 47 to 57, wherein: the initial report is transmitted as an uplink control information (UCI) message, a medium access control- control element (MAC-CE) message, a long term evolution (LTE) positioning protocol (LPP) message, or a radio resource control (RRC) message; and the measurement configuration is received as a downlink control information (DCI) message, a MAC-CE message, an LPP message, or an RRC message.

[0281] Clause 59. A network node, comprising: means for receiving, from a plurality of receiver sensing nodes, a plurality of initial reports, wherein each of the plurality of initial reports includes a plurality of initial surface position parameters based on an initially assumed number of surfaces in an environment and an initially assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes; and means for transmitting, to the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of measurement configurations based on the initial reports.

[0282] Clause 60. The network node of clause 59, further comprising: means for transmitting, to each of the plurality of receiver sensing nodes, the initially assumed number of surfaces in the environment and the initially assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes.

[0283] Clause 61. The network node of any of clauses 59 to 60, further comprising: means for transmitting, to the plurality of receiver sensing nodes, an updated assumed number of surfaces in the environment and an updated assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes based on the initial reports by the plurality of receiver sensing nodes.

[0284] Clause 62. The network node of clause 61, further comprising: means for receiving, from the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of updated reports including a plurality of updated surface position parameters based on the updated assumed number of surfaces and the updated assumed number of bounces; and means for transmitting, to the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of updated measurement configurations based on the plurality of updated reports.

[0285] Clause 63. The network node of any of clauses 59 to 62, wherein the initial surface position parameters include at least a surface scatter position and a surface direction for each of the surfaces.

[0286] Clause 64. The network node of clause 63, wherein the initial surface position parameters further include one or more confidence levels.

[0287] Clause 65. The network node of clause 64, wherein the one or more confidence levels include: a first confidence level corresponding to one bounce; and a second confidence level corresponding to two bounces.

[0288] Clause 66. The network node of any of clauses 64 to 65, wherein the one or more confidence levels include: a first confidence level corresponding to one surface; and a second confidence level corresponding to two surfaces.

[0289] Clause 67. The network node of any of clauses 59 to 66, wherein each of the plurality of receiver sensing nodes is: a user equipment (UE) ; a road side unit (RSU) ; a small radio unit (SRU) ; or a transmission-reception point (TRP) .

[0290] Clause 68. The network node of any of clauses 59 to 67, wherein the network node is: a base station; a user equipment (UE) ; or a transmission-reception point (TRP) .

[0291] Clause 69. The network node of any of clauses 59 to 68, wherein: the plurality of initial reports are received as uplink control information (UCI) messages, medium access control-control element (MAC-CE) messages, long term evolution (LTE) positioning protocol (LPP) messages, or radio resource control (RRC) messages; and the plurality of measurement configurations are transmitted as downlink control information (DCI) messages, MAC-CE messages, LPP messages, or RRC messages.

[0292] Clause 70. A non-transitory computer-readable medium stores computer-executable instructions that, when executed by a receiver sensing node, cause the receiver sensing node to: transmit, to a network node, an initial report including a plurality of initial surface position parameters based on an initially assumed number of surfaces in an environment and an initially assumed number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node; receive, from the network node, a measurement configuration based on the initial report by the receiver sensing node and one or more additional initial reports by one or more additional receiver sensing nodes including a plurality of additional initial surface position parameters based on the initially assumed number of surfaces in the environment and one or more additional initially assumed numbers of bounces per sensing measurement by the one or more additional receiver sensing nodes; and transmit, to the network node, an updated report including one or more updated surface position parameters based on the measurement configuration.

[0293] Clause 71. The non-transitory computer-readable medium of clause 70, further comprising computer-executable instructions that, when executed by the receiver sensing  node, cause the receiver sensing node to: generate the initial surface position parameters based at least in part on the initially assumed number of surfaces and the initially assumed number of bounces.

[0294] Clause 72. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 70 to 71, further comprising computer-executable instructions that, when executed by the receiver sensing node, cause the receiver sensing node to: obtain one or more sensing measurements of one or more sensing signals transmitted by the network node, wherein the initial surface position parameters are based at least in part on the one or more sensing measurements.

[0295] Clause 73. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 70 to 72, wherein the initial surface position parameters include at least a surface scatter position and a surface direction for each of the surfaces.

[0296] Clause 74. The non-transitory computer-readable medium of clause 73, wherein the initial surface position parameters further include one or more confidence levels.

[0297] Clause 75. The non-transitory computer-readable medium of clause 74, wherein the one or more confidence levels include: a first confidence level corresponding to one bounce; and a second confidence level corresponding to two bounces.

[0298] Clause 76. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 74 to 75, wherein the one or more confidence levels include: a first confidence level corresponding to one surface; and a second confidence level corresponding to two surfaces.

[0299] Clause 77. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 70 to 76, further comprising computer-executable instructions that, when executed by the receiver sensing node, cause the receiver sensing node to: receive, from the network node, the initially assumed number of surfaces and the initially assumed number of bounces.

[0300] Clause 78. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 70 to 77, further comprising computer-executable instructions that, when executed by the receiver sensing node, cause the receiver sensing node to: generate the one or more updated surface position parameters for reconstructing the environment based on the measurement configuration including an updated number of surfaces in the environment and an updated number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node.

[0301] Clause 79. The non-transitory computer-readable medium of clause 78, further comprising computer-executable instructions that, when executed by the receiver sensing  node, cause the receiver sensing node to: generate one or more further updated surface position parameters for reconstructing the environment based on the measurement configuration including a further updated number of surfaces in the environment and a further updated number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node; and transmit, to the network node, a convergence report based on an indication that the one or more further updated surface position parameters converge with the one or more updated surface position parameters.

[0302] Clause 80. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 70 to 79, wherein the receiver sensing node is: a user equipment (UE) ; a road side unit (RSU) ; a small radio unit (SRU) ; or a transmission-reception point (TRP) .

[0303] Clause 81. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 70 to 80, wherein: the initial report is transmitted as an uplink control information (UCI) message, a medium access control-control element (MAC-CE) message, a long term evolution (LTE) positioning protocol (LPP) message, or a radio resource control (RRC) message; and the measurement configuration is received as a downlink control information (DCI) message, a MAC-CE message, an LPP message, or an RRC message.

[0304] Clause 82. A non-transitory computer-readable medium stores computer-executable instructions that, when executed by a network node, cause the network node to: receive, from a plurality of receiver sensing nodes, a plurality of initial reports, wherein each of the plurality of initial reports includes a plurality of initial surface position parameters based on an initially assumed number of surfaces in an environment and an initially assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes; and transmit, to the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of measurement configurations based on the initial reports.

[0305] Clause 83. The non-transitory computer-readable medium of clause 82, further comprising computer-executable instructions that, when executed by the network node, cause the network node to: transmit, to each of the plurality of receiver sensing nodes, the initially assumed number of surfaces in the environment and the initially assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes.

[0306] Clause 84. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 82 to 83, further comprising computer-executable instructions that, when executed by the network node, cause the network node to: transmit, to the plurality of receiver sensing nodes, an  updated assumed number of surfaces in the environment and an updated assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes based on the initial reports by the plurality of receiver sensing nodes.

[0307] Clause 85. The non-transitory computer-readable medium of clause 84, further comprising computer-executable instructions that, when executed by the network node, cause the network node to: receive, from the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of updated reports including a plurality of updated surface position parameters based on the updated assumed number of surfaces and the updated assumed number of bounces; and transmit, to the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of updated measurement configurations based on the plurality of updated reports.

[0308] Clause 86. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 82 to 85, wherein the initial surface position parameters include at least a surface scatter position and a surface direction for each of the surfaces.

[0309] Clause 87. The non-transitory computer-readable medium of clause 86, wherein the initial surface position parameters further include one or more confidence levels.

[0310] Clause 88. The non-transitory computer-readable medium of clause 87, wherein the one or more confidence levels include: a first confidence level corresponding to one bounce; and a second confidence level corresponding to two bounces.

[0311] Clause 89. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 87 to 88, wherein the one or more confidence levels include: a first confidence level corresponding to one surface; and a second confidence level corresponding to two surfaces.

[0312] Clause 90. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 82 to 89, wherein each of the plurality of receiver sensing nodes is: a user equipment (UE) ; a road side unit (RSU) ; a small radio unit (SRU) ; or a transmission-reception point (TRP) .

[0313] Clause 91. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 82 to 90, wherein the network node is: a base station; a user equipment (UE) ; or a transmission-reception point (TRP) .

[0314] Clause 92. The non-transitory computer-readable medium of any of clauses 82 to 91, wherein: the plurality of initial reports are received as uplink control information (UCI) messages, medium access control-control element (MAC-CE) messages, long term evolution (LTE) positioning protocol (LPP) messages, or radio resource control (RRC) messages; and the plurality of measurement configurations are transmitted as downlink  control information (DCI) messages, MAC-CE messages, LPP messages, or RRC messages.

[0315] Those of skill in the art will appreciate that information and signals 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 above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0316] Further, those of skill in the art will appreciate that the various illustrative logical blocks, modules, circuits, and algorithm steps described in connection with the aspects disclosed herein may be implemented as electronic hardware, computer software, or combinations of both. To clearly illustrate this interchangeability of hardware and software, various illustrative components, blocks, modules, circuits, and steps have been described above generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Skilled artisans may implement the described functionality in varying ways for each particular application, but such implementation decisions should not be interpreted as causing a departure from the scope of the present disclosure.

[0317] The various illustrative logical blocks, modules, and circuits described in connection with the aspects disclosed herein may be implemented or performed with a general purpose processor, a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a field-programable gate array (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 conventional processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, for example, a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0318] The methods, sequences and / or algorithms described in connection with the aspects disclosed herein may be embodied directly in hardware, in a software module executed  by a processor, or in a combination of the two. A software module may reside in random access memory (RAM) , flash memory, read-only memory (ROM) , erasable programmable ROM (EPROM) , electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , registers, hard disk, a removable disk, a CD-ROM, or any other form of storage medium known in the art. An example storage medium is coupled to the processor such that the processor can read information from, and write information to, the storage medium. In the alternative, the storage medium may be integral to the processor. The processor and the storage medium may reside in an ASIC. The ASIC may reside in a user terminal (e.g., UE) . In the alternative, the processor and the storage medium may reside as discrete components in a user terminal.

[0319] In one or more example aspects, the functions described may be implemented in hardware, software, firmware, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes both computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media can comprise RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other medium that can be used to carry or store desired program code in the form of instructions or data structures and that can be accessed by a computer. 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 medium. Disk and disc, as used herein, includes compact disc (CD) , laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk and Blu-ray disc where disks usually reproduce data magnetically, while discs reproduce data optically with lasers. Combinations of the above should also be included within the scope of computer-readable media.

[0320] While the foregoing disclosure shows illustrative aspects of the disclosure, it should be noted that various changes and modifications could be made herein without departing from the scope of the disclosure as defined by the appended claims. For example, the functions, steps and / or actions of the method claims in accordance with the aspects of the disclosure described herein need not be performed in any particular order. Further, no component, function, action, or instruction described or claimed herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Furthermore, as used herein, the terms “set, ” “group, ” and the like are intended to include one or more of the stated elements. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” “comprises, ” “comprising, ” “includes, ” “including, ” and the like does not preclude the presence of one or more additional elements (e.g., an element “having” A may also have B) . Further, the phrase “based on” is intended to mean “based, at least in part, on” unless explicitly stated otherwise. Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (e.g., if used in combination with “either” or “only one of” ) or the alternatives are mutually exclusive (e.g., “one or more” should not be interpreted as “one and more” ) . Furthermore, although components, functions, actions, and instructions may be described or claimed in the singular, the plural is contemplated unless limitation to the singular is explicitly stated. Accordingly, as used herein, the articles “a, ” “an, ” “the, ” and “said” are intended to include one or more of the stated elements. Additionally, as used herein, the terms “at least one” and “one or more” encompass “one” component, function, action, or instruction performing or capable of performing a described or claimed functionality and also “two or more” components, functions, actions, or instructions performing or capable of performing a described or claimed functionality in combination.

Claims

1.A receiver sensing node, comprising:one or more memories;one or more transceivers; andone or more processors communicatively coupled to the one or more memories and the one or more transceivers, the one or more processors, either alone or in combination, configured to:transmit, via the one or more transceivers, to a network node, an initial report including a plurality of initial surface position parameters based on an initially assumed number of surfaces in an environment and an initially assumed number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node;receive, via the one or more transceivers, from the network node, a measurement configuration based on the initial report by the receiver sensing node and one or more additional initial reports by one or more additional receiver sensing nodes including a plurality of additional initial surface position parameters based on the initially assumed number of surfaces in the environment and one or more additional initially assumed numbers of bounces per sensing measurement by the one or more additional receiver sensing nodes; andtransmit, via the one or more transceivers, to the network node, an updated report including one or more updated surface position parameters based on the measurement configuration.2.The receiver sensing node of claim 1, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to:generate the initial surface position parameters based at least in part on the initially assumed number of surfaces and the initially assumed number of bounces.3.The receiver sensing node of claim 1, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to:obtain one or more sensing measurements of one or more sensing signals transmitted by the network node, wherein the initial surface position parameters are based at least in part on the one or more sensing measurements.4.The receiver sensing node of claim 1, wherein the initial surface position parameters include at least a surface scatter position and a surface direction for each of the surfaces.5.The receiver sensing node of claim 4, wherein the initial surface position parameters further include one or more confidence levels.6.The receiver sensing node of claim 5, wherein the one or more confidence levels include:a first confidence level corresponding to one bounce; anda second confidence level corresponding to two bounces.7.The receiver sensing node of claim 5, wherein the one or more confidence levels include:a first confidence level corresponding to one surface; anda second confidence level corresponding to two surfaces.8.The receiver sensing node of claim 1, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to:receive, via the one or more transceivers, from the network node, the initially assumed number of surfaces and the initially assumed number of bounces.9.The receiver sensing node of claim 1, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to:generate the one or more updated surface position parameters for reconstructing the environment based on the measurement configuration including an updated number of surfaces in the environment and an updated number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node.10.The receiver sensing node of claim 9, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to:generate one or more further updated surface position parameters for reconstructing the environment based on the measurement configuration including a further updated number of surfaces in the environment and a further updated number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node; andtransmit, via the one or more transceivers, to the network node, a convergence report based on an indication that the one or more further updated surface position parameters converge with the one or more updated surface position parameters.11.The receiver sensing node of claim 1, wherein the receiver sensing node is:a user equipment (UE) ;a road side unit (RSU) ;a small radio unit (SRU) ; ora transmission-reception point (TRP) .12.The receiver sensing node of claim 1, wherein:the initial report is transmitted as an uplink control information (UCI) message, a medium access control-control element (MAC-CE) message, a long term evolution (LTE) positioning protocol (LPP) message, or a radio resource control (RRC) message; andthe measurement configuration is received as a downlink control information (DCI) message, a MAC-CE message, an LPP message, or an RRC message.13.A network node, comprising:one or more memories;one or more transceivers; andone or more processors communicatively coupled to the one or more memories and the one or more transceivers, the one or more processors, either alone or in combination, configured to:receive, via the one or more transceivers, from a plurality of receiver sensing nodes, a plurality of initial reports, wherein each of the plurality of initial reports includes a plurality of initial surface position parameters based on an initially assumed number of surfaces in an environment and an initially assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes; andtransmit, via the one or more transceivers, to the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of measurement configurations based on the initial reports.14.The network node of claim 13, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to:transmit, via the one or more transceivers, to each of the plurality of receiver sensing nodes, the initially assumed number of surfaces in the environment and the initially assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes.15.The network node of claim 13, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to:transmit, via the one or more transceivers, to the plurality of receiver sensing nodes, an updated assumed number of surfaces in the environment and an updated assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes based on the initial reports by the plurality of receiver sensing nodes.16.The network node of claim 15, wherein the one or more processors, either alone or in combination, are further configured to:receive, via the one or more transceivers, from the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of updated reports including a plurality of updated surface position parameters based on the updated assumed number of surfaces and the updated assumed number of bounces; andtransmit, via the one or more transceivers, to the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of updated measurement configurations based on the plurality of updated reports.17.The network node of claim 13, wherein the initial surface position parameters include at least a surface scatter position and a surface direction for each of the surfaces.18.The network node of claim 17, wherein the initial surface position parameters further include one or more confidence levels.19.The network node of claim 18, wherein the one or more confidence levels include:a first confidence level corresponding to one bounce; anda second confidence level corresponding to two bounces.20.The network node of claim 18, wherein the one or more confidence levels include:a first confidence level corresponding to one surface; anda second confidence level corresponding to two surfaces.21.The network node of claim 13, wherein each of the plurality of receiver sensing nodes is:a user equipment (UE) ;a road side unit (RSU) ;a small radio unit (SRU) ; ora transmission-reception point (TRP) .22.The network node of claim 13, wherein the network node is:a base station;a user equipment (UE) ; ora transmission-reception point (TRP) .23.The network node of claim 13, wherein:the plurality of initial reports are received as uplink control information (UCI) messages, medium access control-control element (MAC-CE) messages, long term evolution (LTE) positioning protocol (LPP) messages, or radio resource control (RRC) messages; andthe plurality of measurement configurations are transmitted as downlink control information (DCI) messages, MAC-CE messages, LPP messages, or RRC messages.24.A method of wireless communication by a receiver sensing node, comprising:transmitting, to a network node, an initial report including a plurality of initial surface position parameters based on an initially assumed number of surfaces in an environment and an initially assumed number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node;receiving, from the network node, a measurement configuration based on the initial report by the receiver sensing node and one or more additional initial reports by one or more additional receiver sensing nodes including a plurality of additional initial surface position parameters based on the initially assumed number of surfaces in the environment and one or more additional initially assumed numbers of bounces per sensing measurement by the one or more additional receiver sensing nodes; andtransmitting, to the network node, an updated report including one or more updated surface position parameters based on the measurement configuration.25.The method of claim 24, further comprising:generating the initial surface position parameters based at least in part on the initially assumed number of surfaces and the initially assumed number of bounces.26.The method of claim 24, further comprising:obtaining one or more sensing measurements of one or more sensing signals transmitted by the network node, wherein the initial surface position parameters are based at least in part on the one or more sensing measurements.27.The method of claim 24, further comprising:generating the one or more updated surface position parameters for reconstructing the environment based on the measurement configuration including an updated number of surfaces in the environment and an updated number of bounces per sensing measurement by the receiver sensing node.28.A method of wireless communication by a network node, comprising:receiving, from a plurality of receiver sensing nodes, a plurality of initial reports, wherein each of the plurality of initial reports includes a plurality of initial surface position parameters based on an initially assumed number of surfaces in an environment and an initially assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes; andtransmitting, to the plurality of receiver sensing nodes, a plurality of measurement configurations based on the initial reports.29.The method of claim 28, further comprising:transmitting, to each of the plurality of receiver sensing nodes, the initially assumed number of surfaces in the environment and the initially assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes.30.The method of claim 28, further comprising:transmitting, to the plurality of receiver sensing nodes, an updated assumed number of surfaces in the environment and an updated assumed number of bounces per sensing measurement by each of the plurality of receiver sensing nodes based on the initial reports by the plurality of receiver sensing nodes.

Citation Information

Patent Citations

  • Positioning Based on Multiple Measurement Reports

    US20230397151A1

  • Dynamic reporting techniques for inter-cell mobility

    US20230413130A1

  • Spatial information adjusted environment perception

    WO2024147122A1