Capabilities regarding channel state information reference signal aggregation

Capability signaling for CSI-RS aggregation addresses UE capability variations, enhancing CSI-RS resource configuration and network performance by reporting supported resources, indexing preferences, and adjusting processing timelines.

WO2026025338A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-05QUALCOMM INC +4
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/108749
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-31
Publication Date
2026-02-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Wireless communications systems face challenges in efficiently managing channel state information reference signal (CSI-RS) aggregation due to varying UE capabilities, leading to reduced support for larger antenna form factors and diminished network performance.

Method used

Implementing capability signaling for CSI-RS aggregation by reporting supported quantities of CSI-RS resources and ports, CSI-RS port indexing preferences, and mixed codebook types, along with adjusted processing timelines for SRS precoder information determination.

Benefits of technology

Enables tailored CSI-RS resource configuration to UE capabilities, improving efficiency of CSI measurement reporting and network operation by enhancing compatibility and supporting larger CSI-RS resources.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024108749_05022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024108749_05022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for transmitting capability information indicating at least one of: a supported quantity of aggregated non-zero-power (NZP) channel state information reference signal (CSI-RS) resources, a supported quantity of CSI-RS ports for the supported quantity of aggregated NZP-CSI-RS resources, a CSI-RS port index mapping scheme, or a parameter indicating a maximum number of CSI processes supported in association with a maximum number of CSI-RS ports; receiving a configuration associated with the capability information; and communicating in accordance with the configuration.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CAPABILITIES REGARDING CHANNEL STATE INFORMATION REFERENCE SIGNAL AGGREGATION

[0001] INTRODUCTION

[0002] Field of the Disclosure

[0003] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for capabilities regarding channel state information reference signal aggregation.

[0004] Description of Related Art

[0005] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.

[0006] Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARY

[0007] One aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes transmitting capability information indicating at least one of: a  supported quantity of aggregated non-zero-power (NZP) channel state information reference signal (CSI-RS) resources, a supported quantity of CSI-RS ports for the supported quantity of aggregated NZP-CSI-RS resources, a CSI-RS port index mapping scheme, or a parameter indicating a maximum number of CSI processes supported in association with a maximum number of CSI-RS ports; receiving a configuration associated with the capability information; and communicating in accordance with the configuration.

[0008] Another aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes receiving capability information indicating at least one of: a supported quantity of aggregated NZP-CSI-RS resources, a supported quantity of CSI-RS ports for the supported quantity of aggregated NZP-CSI-RS resources, a CSI-RS port index mapping scheme, or a parameter indicating a maximum number of CSI processes supported in association with a maximum number of CSI-RS ports; transmitting a configuration associated with the capability information; and communicating in accordance with the configuration.

[0009] Other aspects provide: one or more apparatuses operable, configured, or otherwise adapted to perform any portion of any method described herein (e.g., such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform any portion of any method described herein (e.g., such that instructions may be included in only one computer-readable medium or in a distributed fashion across multiple computer-readable media, such that instructions may be executed by only one processor or by multiple processors in a distributed fashion, such that each apparatus of the one or more apparatuses may include one processor or multiple processors, and / or such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing any portion of any method described herein (e.g., such that code may be stored in only one computer-readable medium or across computer-readable media in a distributed fashion) ; and / or one or more apparatuses comprising one or more means for performing any portion of any method described herein (e.g., such that performance would be by only one apparatus or by multiple apparatuses in a distributed fashion) . By way of example, an  apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks. An apparatus may comprise one or more memories; and one or more processors configured to cause the apparatus to perform any portion of any method described herein. In some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software.

[0010] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0011] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0012] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0013] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0014] FIG. 3 depicts aspects of an example base station and an example user equipment (UE) .

[0015] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0016] FIG. 5 depicts a process flow for closed-loop feedback associated with a communication channel between a network entity and a UE.

[0017] Fig. 6 is a diagram illustrating an example of a set of channel state information reference signal (CSI-RS) ports.

[0018] FIG. 7 is a diagram illustrating an example of capability signaling for CSI-RS resource aggregation.

[0019] FIG. 8 is a diagram illustrating an example of time division multiplexed aggregated CSI-RS resources.

[0020] FIG. 9 is a diagram illustrating an example of time and frequency division multiplexing of aggregated CSI-RS resources.

[0021] FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a first CSI-RS port index mapping scheme along a larger dimension.

[0022] FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a second CSI-RS port index mapping scheme along a smaller dimension.

[0023] FIG. 12 depicts a method for wireless communications.

[0024] FIG. 13 depicts another method for wireless communications.

[0025] FIG. 14 depicts aspects of an example communications device.

[0026] FIG. 15 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0027] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for capabilities regarding channel state information reference signal aggregation.

[0028] In certain wireless communications systems (e.g., . 5G New Radio systems and / or any future wireless communications system) , closed-loop feedback associated with a communication channel may be used to dynamically adapt communication parameters (e.g., modulation and coding scheme, beamforming, multiple-input and multiple-output (MIMO) layers, etc. ) according to time varying channel conditions, for example, due to changes with respect to user equipment (UE) mobility, weather conditions, scattering, fading, interference, noise, etc. A UE may report CSI to a network entity (e.g., a base station) , which may adjust certain communication parameters in response to the CSI from the UE. Link adaptation (such as adaptive modulation and coding) with various modulation schemes and channel coding rates may be applied to certain communication channels.

[0029] As an example, a UE may measure a reference signal output at a network entity, and the UE may estimate the channel state based on measurements of the reference signal. The UE may report an estimated channel state to the network entity in the form of CSI report or CSI feedback. In certain aspects, the CSI may indicate channel properties of a communication link between the network entity and the UE. For example, the CSI may indicate the effect of scattering, fading, and path loss of a signal propagating across the communication link. A CSI report or feedback may include a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a layer indicator (LI) , a rank indicator (RI) , a reference signal received power (RSRP) , a signal-to-interference plus noise ratio (SINR) , etc. Additional or other information may be included in a CSI report or feedback.

[0030] In some deployments, CSI (such as digital beamforming) has supported up to 32 CSI-RS ports. For example, low-band FR1 has been deployed with only a small number of CSI-RS ports due to limitations on antenna array size (form factor) . FR2 (e.g. 28GHz and above) has also used a relatively small number of ports (e.g. 2 or 4-port) , such as due to hardware cost. Furthermore, in some deployments, the smaller number of ports may provide satisfactory performance for narrow analog beams implemented with large a phased-array (e.g. 1024-element) .

[0031] Some deployments are moving toward larger numbers of CSI-RS ports (such as for higher-range FR1 (e.g., 3-6 GHz) or FR3 (e.g., 7-24 GHz) ) . For example, these deployments may use more than 32 CSI-RS ports. A CSI codebook (which may generally indicate a mapping of data to antenna ports) may indicate or be associated with a number of CSI-RS ports, which may be defined using a larger dimension N1 and a smaller dimension N2. In example 600, N1 is 8 and N2 is 4. There may be two CSI-RS antenna ports per dimensional element (since there are typically two polarizations per dimensional element) , so the total number of CSI-RS ports across the antenna panel or NZP-CSI-RS resource of example 600 may be equal to 2*8*4 = 64.

[0032] In some aspects, multiple NZP-CSI-RS resources may be aggregated to provide a larger number of CSI-RS ports. A given number of CSI-RS ports across aggregated CSI-RS resources can be implemented with a variety of dimensions (that si, a variety of combinations of N1 and N2) . Thus, CSI may support more than 32 ports in some deployments by aggregating multiple CSI-RS resources, which may be simpler than defining a single CSI-RS resource that supports more than 32 ports. A first type of CSI codebook (which may be referred to as a Release 15 codebook) may support up to 32 CSI-RS ports without CSI-RS aggregation. A second type of CSI codebook (which may be referred to as a Release 19 codebook) may support more than 32 CSI-RS ports by aggregating multiple CSI-RS resources. The second type of codebook may be associated with a supported quantity of CSI-RS resources that can be aggregated (referred to as K) and a supported quantity of CSI-RS ports per CSI-RS resource (referred to as Q) .

[0033] Aggregating CSI-RS resources or ports may involve varying levels of complexity and computational load at a UE. Different UEs may have different capabilities with regard to aggregating CSI-RS resources or ports. Furthermore, some UEs may support certain features relating to such aggregation, and other UEs may not. Without accounting for these differences, CSI-RS resource aggregation may be negatively  impacted, thereby reducing support for larger antenna form factors and diminishing network performance. Furthermore, the UE may compute certain precoders, such as sounding reference signal (SRS) precoders, using CSI measurements. As the complexity and size of an aggregated CSI-RS resource increases, the time involved in computing such precoders may be expected to increase as well. Without adjusting expected timelines for updating these precoders, network performance may suffer as a network entity may begin monitoring for an SRS before the precoder has been updated.

[0034] Aspects of the present disclosure relate generally to capability signaling for CSI-RS aggregation for larger numbers of CSI-RS ports. Some aspects more specifically relate to UE reporting of capability information relating to aggregated CSI-RS resources, such as reporting of numbers of supported numbers of CSI-RS resources and ports, reporting CSI-RS port indexing preferences, and reporting support for mixed codebook types (e.g., codebook combination) . Some aspects described herein provide SRS-associated CSI-RS configuration for non-codebook PUSCH transmission. For example, some aspects described herein provide an adjusted processing timeline for SRS precoder information determination in accordance with a total number of CSI-RS ports.

[0035] Aspects of the present disclosure may be used to realize one or more of the following potential advantages. In some aspects, by reporting the capability information relating to aggregated CSI-RS resources, the UE enables CSI-RS resource configuration to be tailored to capabilities of the UE, thereby improving efficiency of CSI measurement reporting and enabling support for larger CSI-RS resources. By reporting a CSI-RS port indexing preference (e.g., a supported CSI-RS port index mapping scheme) , aspects described herein improve compatibility between aggregated and non-aggregated CSI-RS resources. By reporting support for mixed codebook types, aspects described herein enable CSI-RS resource configuration to be tailored to capabilities of the UE, thereby improving efficiency of CSI measurement reporting and enabling aggregation across different types of CSI-RS resources. By adjusting the processing timeline for SRS precoder information determination in accordance with a total number of CSI-RS ports, capabilities of a UE are better taken into account for SRS precoder determination, thereby improving the efficiency of network operation.

[0036] Introduction to Wireless Communications Networks

[0037] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, 5G, 6G, and / or other generations of wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0038] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0039] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . As such communications devices are part of wireless communications network 100, and facilitate wireless communications, such communications devices may be referred to as wireless communications devices. For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 may include terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects (also referred to herein as non-terrestrial network entities) . A non-terrestrial network entity may include satellite 140, which may be an example of an aerial or spaceborne platform. In some examples, satellite 140 may include one or more network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs. For example, satellite 140 may be implemented according to a regenerative architecture (also referred to as a non-transparent architecture) , and a gNB implemented at satellite 140 may implement higher-layer network functions. As another example, satellite 140 may be implemented according to a transparent architecture, and may perform a physical or other lower-layer repeater function for UEs and a network entity (such as a gateway associated with the satellite 140) .

[0040] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 or a 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links. In some  aspects, a core network, such as a 6G core, may implement a converged service-based architecture. In a converged service-based architecture, functions traditionally split between a core network (such as 5GC network 190) and a radio access network (RAN) (such as BS 102) may be implemented at a single network entity. For example, a mobility network entity may perform both core network functions and RAN functions related to mobility of UEs 104 attached to the wireless communications network 100. “Network entity” can refer to a BS 102, a network entity of EPC 160 or 5GC network 190, or a network entity of a converged service-based architecture.

[0041] FIG. 1 depicts various example UEs 104. UE 104 may include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a Global Positioning System device, a multimedia device, a video device, a digital audio player, a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, an Internet of Things (IoT) device, an always on (AON) device, an edge processing device, a data center, or another similar device. A UE 104 may also be referred to as a mobile device, a wireless device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0042] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. A communications link 120 between a BS 102 and a UE 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. A communications link 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0043] A BS 102 may include a NodeB, an enhanced NodeB (eNB) , a next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , a next generation NodeB (gNB or gNodeB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a transmission reception point (TRP) , a radio unit (RU) , a distributed unit (DU) , or the like. A given BS 102 may provide communications coverage for a coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap another coverage area 110 (e.g., a small cell provided by a BS 102′) may have a coverage area 110′that  overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS 102 may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering a relatively large geographic area) , a pico cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a home) , or another type of cells.

[0044] The term “cell” may refer to a portion, partition, or segment of wireless communication coverage served by a network entity within a wireless communications network 100. A cell may have geographic characteristics, such as a geographic coverage area, as well as radio frequency characteristics, such as time and / or frequency resources dedicated to the cell. For example, a specific geographic coverage area may be covered by multiple cells employing different frequency resources (e.g., bandwidth parts) and / or different time resources. As another example, a specific geographic coverage area may be covered by a single cell. In some contexts (e.g., a carrier aggregation scenario and / or multi-connectivity scenario) , the terms “cell” or “serving cell” may refer to or correspond to a specific carrier frequency (e.g., a component carrier) used for wireless communications, and a “cell group” may refer to or correspond to multiple carriers used for wireless communications. As examples, in a carrier aggregation scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple (serving) cells in the same cell group, and in a multi-connectivity (e.g., dual connectivity) scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple cell groups.

[0045] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more DUs, one or more RUs, a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. A base station (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. Implementing a base station in this fashion may provide efficiency gains by enabling cloud-based implementation of certain (e.g., non-time-sensitive) higher-layer functions  while physical-layer or other lower-layer functions can be implemented at or in proximity to a geographic coverage area of a corresponding cell. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as having a disaggregated RAN architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated RAN architecture.

[0046] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, 5G, and / or 6G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., an X2 or XN interface) , which may be wired or wireless.

[0047] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, 3GPP currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24, 250 MHz –71,000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24, 250 MHz –52, 600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52, 600 MHz –71,000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0048] A communications links 120 may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 100 MHz, 400 MHz, and / or other bandwidths) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may  or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0049] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., base station 180 in FIG. 1) may utilize beamforming (indicated by reference number 182) with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182′. UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182″. UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182″. BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182′. BS 180 and UE 104 may perform beam training to determine suitable receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0050] Wireless communications network 100 may include a Wi-Fi AP 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0051] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) . D2D communications link 158 may be implemented using a variety of technologies, such as a radio access technology (e.g., 5G, ProSe sidelink) , a WiFi technology, a Bluetooth technology, or the like.

[0052] EPC 160 may include various functional components, such as a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is a control  node that processes signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0053] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166. Serving gateway 166 is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0054] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0055] 5GC 190 may include various functional components, such as an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0056] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0057] IP packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197. UPF 195 may provide UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0058] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a core network entity, or a sidelink node, to name a few examples.

[0059] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more CUs 210 that can communicate directly with a core network 220 or other CUs 210 via a backhaul link (such as backhaul link 134) , or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links (such as communication link 120) . In some implementations, a UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0060] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, 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 a processor or controller providing instructions to the 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 or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as a RF transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium.

[0061] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (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 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 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 210 can be implemented to communicate with the DU 230 for network control and signaling.

[0062] The DU 230 may be or correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (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 (3GPP) . In some aspects, the DU 230 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 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0063] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, 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) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0064] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 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 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) 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 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more DUs 230 and / or one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0065] The Non-RT RIC 215 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 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 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 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0066] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0067] FIG. 3 depicts aspects of network entities 300 and 302 and a UE 304.

[0068] FIG. 3 includes a first network entity 300 and a second network entity 302. In some examples, first network entity 300 may be an example of a CU 210 or a DU 230. In some examples, second network entity 302 may be an example of a DU 230 or an RU  240. First network entity 300 and second network entity 302 may communicate with one another via a communications link, such as a midhaul link. In some examples, first network entity 300 and second network entity 302 may be implemented at a same BS (e.g., BS 102) . For example, first network entity 300 and second network entity 302 may be co-located. In some other examples, first network entity 300 may be implemented separately from second network entity 302. For example, first network entity 300 may be implemented as a function (e.g., one or more processes) running on a server (e.g., in a cloud environment, such as a public or private cloud) or as a server (e.g., physical server or virtual computing instance (e.g., virtual machine, container, etc. ) ) separate from second network entity 302.

[0069] First network entity 300 and second network entity 302 each include one or more processors 306 (illustrated as “processor (s) 306a” and “processor (s) 306b” ) and one or more memories 308 (illustrated as “one or more memories 308a” and “one or more memories 308b” ) coupled to the one or more processors 306. The one or more processors 306 may implement various functions described herein related to wireless communications or other operations of a network entity. For example, the one or more processors 306 may include or implement one or more controllers / processors, one or more modems, one or more AI processors, one or more schedulers, one or more control functions, one or more network controllers, one or more application processors, or the like. In some aspects, the one or more processors 306 may perform processing (such as digital signal processing) of data, control information, or signals received or transmitted by a network entity. For example, the one or more processors 306 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0070] The one or more memories 308 may include one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . The one or more memories 308 may store data and program code for first network entity 300 and / or second network entity 302.

[0071] As further shown, second network entity 302 includes one or more transceivers 310. Transceiver 310 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as UE 304. Transceiver 310 may include one or more radio frequency (RF) components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RF front-end (RFFE) ) , or the like. For example, transceiver 310 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 312.

[0072] The one or more antennas 312 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 312 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.

[0073] UE 304 may be an example of UE 104. As shown, UE 304 includes one or more processors 314, one or more memories 316, one or more antennas 318, one or more transceivers 320, and / or other aspects, which enable wireless transmission and reception of data.

[0074] The one or more processors 314 may be, or may include, a chip, a system on chip (SoC) , a system in package (SiP) , a chipset, a package, or a device. As shown, in some examples, the one or more processors 314 may include one or more modems 322, one or more application processors (APs) 324, one or more AI processors 326, a combination thereof, and / or another form of processor.

[0075] Modem 322 may include a digital signal processor that converts information into a waveform for analog signal transmission (e.g., via modulation) and / or converts the waveform of a received signal into information (e.g., via demodulation) . Modem 322 may process information or waveforms in connection with signal transmission or reception. For example, modem 322 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer,  a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0076] AP 324 may perform processing relating to an operating system and / or a higher layer application of the UE 304. For example, AP 324 may provide a higher-level operating system (HLOS) , software, audio or video processing, graphics processing, or the like. In some examples, AP 324 may be a data source (e.g., for transmissions) or a data sink (e.g., for receptions) .

[0077] Transceiver 320 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as other UEs 304 or second network entity 302. Transceiver 320 may include one or more RF components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RFFE) , or the like. For example, transceiver 320 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 318.

[0078] The one or more antennas 318 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 318 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.

[0079] For an example downlink transmission by second network entity 302, the one or more processors 306b (e.g., a transmit processor) may receive data and / or control information. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical hybrid automatic repeat request (HARQ) indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0080] The one or more processors 306b (e.g., the transmit processor) may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols  and control symbols, respectively. The one or more processors 306b may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , or channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0081] The one or more processors 306b (e.g., a TX MIMO processor) may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to one or more modulators of the one or more processors 306b. The one or more modulators may process one or more respective output symbol streams to obtain an output sample stream. Transceiver 310 may process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Second network entity 302 may transmit the downlink signal via antenna 312.

[0082] In order to receive the downlink transmission at UE 304 (or a sidelink transmission from another UE) , antenna 318 may receive the downlink signal and may provide received signals to transceiver 320. Transceiver 320 may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) the received signals to obtain input samples. Transceiver 320 and / or the one or more processors 314 may further process the input samples to obtain received symbols.

[0083] The one or more processors 314 (e.g., modem 322, an RX MIMO detector) may obtain the received symbols, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. The one or more processors 314 (e.g., modem 322, a receive processor) may process (e.g., de-interleave and decode) the detected symbols. The one or more processors 314 may provide decoded data for the UE 304 (e.g., to an AP 324) and / or decoded control information (e.g., to a controller / processor of the one or more processors 314) .

[0084] For an example uplink transmission or a sidelink transmission from UE 304, the one or more processors 314 (e.g., modem 322, a transmit processor) may receive and process data and / or control information to obtain a set of symbols for transmission. The data may be for the physical uplink shared channel (PUSCH) , and may be received from a data source such as the AP 324. The control information may be for the physical uplink control channel (PUCCH) , and may be received, for example, from a controller / processor of the one or more processors 314. The one or more processors 314 (e.g., modem 322,  the transmit processor) may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for a sounding reference signal (SRS) , a demodulation reference signal, a phase tracking reference signal, or the like) . In some examples, the symbols and / or reference signals may be precoded by the one or more processors 314 (e.g., modem 322, a TX MIMO processor) , further processed by transceiver 320 (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to second network entity 302.

[0085] At second network entity 302, the uplink signals from UE 304 may be received by antenna 312, conditioned by transceiver 310 (e.g., filtered, amplified, downconverted, and digitized) , detected (e.g., by the one or more processors 306b such as a modem and / or an RX MIMO detector) , and further processed by the one or more processors 306b (e.g., a modem and / or a receive processor) to obtain decoded data and control information sent by UE 304. The one or more processors 306b may provide the decoded data and the decoded control information (such as to a controller / processor of the one or more processors 306b, an AP, first network entity 300, or another entity) .

[0086] In various aspects, first network entity 300, second network entity 302, or BS 102 may be described as transmitting or receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from the one or more processors 306, memory 308, transceiver 310, antenna 312, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from the one or more processors 306, memory 308, transceiver 310, antenna 312, and / or other aspects described herein.

[0087] In various aspects, UE 304 or UE 104 may be described as transmitting or receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from the one or more processors 314, memory 316, transceiver 320, antenna 318, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from the one or more processors 314, memory 316, transceiver 320, antenna 318, and / or other aspects described herein.

[0088] In various aspects, the one or more processors 306 or 314 may include one or more AI processors (such as AI processor 326 of the one or more processors 314) . An AI  processor may perform AI processing. The AI processor may include AI accelerator hardware or circuitry such as one or more neural processing units (NPUs) , one or more neural network processors, one or more tensor processors, one or more deep learning processors, etc. As an example, the AI processor may perform AI-based beam management, AI-based channel state feedback (CSF) , AI-based antenna tuning, and / or AI-based positioning (e.g., non-line of sight positioning prediction) . In some cases, at the UE 304, the AI processor may process feedback generated by the UE 304 (e.g., CSF) using hardware accelerated AI inferences and / or AI training. In some cases, at the network entity 300 or 302, the AI processor may decode compressed CSF from the UE 304, for example, using a hardware accelerated AI inference associated with the CSF. In certain cases, the AI processor may perform certain RAN-based functions including, for example, network planning, network performance management, energy-efficient network operations, etc.

[0089] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0090] FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0091] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. One or more subcarriers may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0092] In some examples, a wireless communications frame structure may be implemented using frequency division duplexing (FDD) . In FDD, some subcarriers may be configured for DL communication, and other subcarriers (which may overlap in time with the DL subcarriers) may be configured for UL communication. In some other examples, wireless communications frame structures may be implemented using time  division duplexing (TDD) . In TDD, for a particular set of subcarriers, some subframes are configured for DL communication and other subframes are configured for UL communication.

[0093] In FIGs. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is implemented using TDD. “D” indicates DL time resources, “U” indicates UL time resources, and “X” indicates flexible time resources for use or later reconfiguration for either DL or UL communication. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 12 or 14 symbols, depending on the cyclic prefix (CP) type (e.g., 12 symbols per slot for an extended CP or 14 symbols per slot for a normal CP) . Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0094] In certain aspects, the number of slots within a subframe (e.g., a slot duration in a subframe) is based on a numerology. A numerology may define a frequency domain subcarrier spacing and symbol duration, and may be configured for a given bandwidth part, carrier, cell, or network entity. In certain aspects, given a numerology μ, there are 2μ slots per subframe. Thus, numerologies (μ) 0 to 6 may allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. In some cases, an extended CP (e.g., 12 symbols per slot) may be used with a specific numerology, such as numerology μ = 2 allowing for 4 slots per subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz. As an example, the numerology μ=0 corresponds to a subcarrier spacing of 15 kHz, and the numerology μ=6 corresponds to a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of a slot format having 14 symbols per slot (e.g., a normal CP) and a numerology μ=2 with 4 slots per subframe. In such a case, the slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0095] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred  to as a physical RB (PRB) ) that extends across, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . An RE may include a single subcarrier in the frequency domain and a single symbol in the time domain. The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme including, for example, quadrature phase shift keying (QPSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) .

[0096] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (shown as “RS” ) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include a demodulation RS (DMRS) and / or a channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may additionally or alternatively include a beam measurement RS (BRS) , a beam refinement RS (BRRS) , and / or a phase tracking RS (PT-RS) .

[0097] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0098] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0099] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0100] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (SSB) , and in some cases, referred to as a synchronization signal block (SSB) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0101] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as “R” for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0102] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0103] FIG. 5 depicts a process flow 500 for closed-loop feedback associated with a communication channel between a network entity 502 (e.g., BS 102, network entity 300, or network entity 302) and a UE 504 (e.g., UE 104, UE 304) .

[0104] At 506, the network entity 502 may transmit CSI configuration information. The UE 504 may receive the CSI configuration information. For example, the CSI configuration information may be transmitted via RRC signaling, MAC signaling, DCI, or the like.

[0105] In some aspects, the CSI configuration information may include a CSI report configuration (e.g., CSI-ReportConfig) , which may be referred to as a CSI report setting or a reporting setting. A CSI report configuration may be associated with a bandwidth part. A CSI report configuration may indicate, for example, a codebook subset restriction, time-domain behavior, frequency granularity for CSI, measurement restriction configurations, and / or CSI-related quantities to be reported by the UE.

[0106] In some aspects, the CSI configuration information may include a CSI resource configuration (e.g., an information element CSI-ResourceConfig) , sometimes  referred to as a CSI resource setting. A CSI resource configuration may include a configuration (e.g., csi-RS-ResourceSetList) of a set of CSI resource sets. The configuration of the set of CSI resource sets may refer to non-zero-power (NZP) CSI-RS resource sets, SSB resource sets, or CSI-interference management (CSI-IM) resource sets. A CSI resource configuration may be linked to a CSI report configuration. The UE 504 may report CSI, determined via measurements on a CSI resource set of the CSI resource configuration, according to the CSI report configuration.

[0107] At 508, the UE 504 receives a reference signal (e.g., SSB, CSI-RS, etc. ) from the network entity 502.

[0108] At 510, the UE 504 performs channel calculations based on the reference signal, such as determining a channel estimate H based on the received reference signal. For example, the UE 504 may include a demodulator, which may be part of a transceiver (e.g., transceiver 320 of FIG. 3) , RX MIMO detector (e.g., one or more processors 314 of FIG. 3) , and / or receive processor (e.g., one or more processors 314 of FIG. 3) of UE 504. The demodulator, such as a component of the demodulator, may take as input the reference signal as received over multiple antennas of the UE 504 and output a vector  that is a representation of the received reference signal as received over each of the multiple antennas of the UE 504.

[0109] Based on a received signal model, the vector can be represented as follows in equation (1) :

[0110] In equation (1) , H corresponds to a matrix representation of the communications channel, as in a channel estimate of the communications channel the signal is communicated in (e.g., downlink communication channel where the reference signal is communicated) ,  is the vector representing symbols transmitted by network entity 502 over a number of spatial layers, and is noise across the communications channel. In certain aspects, H has a size equal to the number of antennas used to receive the signaling, Nant, times the number of spatial layers, Nl, (e.g., the number of beamformed transmissions, number of antenna ports, etc. ) . For example, H has a number of rows equal to Nant and a number of columns equal to Nl. In certain aspects, the symbols that form the reference signal are known by the UE 504 (e.g., configured or preconfigured at the UE) . UE 504 can determine the channel estimate H based on receiving the reference signal.

[0111] In certain aspects, UE 504 may further calculate, as part of the channel calculations, a precoder (e.g., precoder matrix) V based on the channel estimate H. For example, UE 504 may be configured to perform singular value decomposition (SVD) based precoding to determine the precoder V. For example, SVD (H) = [U S VH] , such that SVD provides the precoder V. U may be related to the ordering of the rows of H, as in the ordering of the antennas as represented by H. It should be understood that other suitable techniques may be used to determine the precoder V based on the channel estimate H.

[0112] At 512, UE 504 sends to network entity 502 a CSI report indicating the determined channel estimate H and / or precoder V. For example, the UE may determine one or more CSI parameters, such as channel quality indicator (CQI) , precoding matrix indicator (PMI) , and / or rank indicator (RI) based on H and / or V. RI may represent the number of MIMO layers requested by the UE for downlink transmissions. PMI may define a set of indices corresponding to one or more precoding matrices (e.g., the precoding matrix V) to apply to downlink transmissions. In certain aspects, the PMI may indicate the UE’s preferred precoding for the downlink transmissions on the PDSCH. CQI may be an indicator of channel quality, such as corresponding to H. The UE 504 may send an indication of the one or more determined CSI parameters to the network entity 502 in the CSI report. The network entity 502 may schedule downlink data transmissions to the UE 504 accordingly, such as using a modulation scheme, code rate, number of transmission layers, etc., that the network entity determines based on the CSI report.

[0113] At 514, UE 504 sends a reference signal (e.g., SSB, CSI-RS, DM-RS, PT-RS, SRS, etc. ) to the network entity 502.

[0114] At 516, the network entity 502 performs channel calculations based on the reference signal, such as determining a channel estimate H based on the received reference signal, for example, as described herein with respect to the UE performing channel calculations at 510.

[0115] In certain aspects, the network entity 502 may further calculate, as part of the channel calculations, a precoder (e.g., precoder matrix) V based on the channel estimate H, for example, as described herein with respect to the UE 504 performing such a calculation. Accordingly, the network entity 502 may determine H and / or V for an uplink channel between UE 504 and network entity 502 based on SRS. Further, as discussed, the uplink channel between UE 504 and network entity 502 may have reciprocity with a  downlink channel between UE 504 and network entity 502. Accordingly, the determined values of H and / or V for the uplink channel between UE 504 and network entity 502 may be used for the downlink channel between UE 504 and network entity 502. In some cases, the reciprocity between the uplink channel and the downlink channel may be based on a known difference between the uplink channel and the downlink channel, such that the difference can be represented by a function. Accordingly, in certain aspects, to determine H and / or V for the downlink channel, the network entity 502 may apply a function to H and / or V determined for the uplink channel.

[0116] In certain aspects, the UE 504 and network entity 502 may use ML techniques to communicate CSI, which may be referred to as ML-based CSI reporting. For example, the UE 504 may include an ML-based encoder, which may be referred to as a CSI ML encoder, to derive an encoded (e.g., compressed) representation of the CSI for transmission to the network entity 502. Further, the network entity 502 may include an ML-based decoder, which may be referred to as a CSI ML decoder, to decode (e.g., reconstruct, decompress, etc. ) the CSI in the CSF from the encoded representation of the CSI. Though certain aspects are discussed herein with respect to ML based encoders and decoders for CSI, it should be understood that the techniques discussed herein are similarly applicable to CSI encoded and decoded using other types of encoders and decoders.

[0117] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 of a set of CSI-RS ports. A non-zero-power (NZP) CSI-RS resource, such as may be defined by a CSI-RS resource set, may be associated with (e.g., may include) a number of CSI-RS ports. Each CSI-RS port may be considered to correspond to a respective channel to be sounded. Some network entities 502 may have large antenna panels, which may, for example, support a large number of antenna ports  / CSI-RS ports. Example 600 may represent a 192-dipole active antenna unit (AAU) , which may be deployed in the 3.5 GHz frequency range. The 192-dipole AAU includes 64 transmit-receive units (TXRUs) . 32 of these TXRUs may be associated with a first polarization and another 32 of these TXRUs may be associated with a second polarization. This may correspond to 64 CSI-RS ports, wherein 32 of these CSI-RS ports are associated with the first polarization and the other 32 of these CSI-RS ports are associated with the second polarization.

[0118] In some deployments, CSI (such as digital beamforming) has supported up to 32 CSI-RS ports. For example, low-band FR1 has been deployed with only a small  number of CSI-RS ports due to limitations on antenna array size (form factor) . FR2 (e.g. 28GHz and above) has also used a relatively small number of ports (e.g. 2 or 4-port) , such as due to hardware cost. Furthermore, in some deployments, the smaller number of ports may provide satisfactory performance for narrow analog beams implemented with large a phased-array (e.g. 1024-element) .

[0119] Some deployments are moving toward larger numbers of CSI-RS ports (such as for higher-range FR1 (e.g., 3-6 GHz) or FR3 (e.g., 7-24 GHz) ) . For example, these deployments may use more than 32 CSI-RS ports. A CSI codebook (which may generally indicate a mapping of data to antenna ports) may indicate or be associated with a number of CSI-RS ports, which may be defined using a larger dimension N1 and a smaller dimension N2. In example 600, N1 is 8 and N2 is 4. There may be two CSI-RS antenna ports per dimensional element (since there are typically two polarizations per dimensional element) , so the total number of CSI-RS ports across the antenna panel or NZP-CSI-RS resource of example 600 may be equal to 2*8*4 = 64.

[0120] In some aspects, multiple NZP-CSI-RS resources may be aggregated to provide a larger number of CSI-RS ports. For such aggregated NZP-CSI-RS resources, N1 and N2 can be implemented in a variety of ways, as shown in Table 1, below:

[0121] Table 1

[0122] Table 1 shows that a given number of CSI-RS ports across aggregated CSI-RS resources can be implemented with a variety of dimensions (avariety of combinations of N1 and N2) . Thus, CSI may support more than 32 ports in some deployments by aggregating multiple CSI-RS resources, which may be simpler than defining a single CSI-RS resource that supports more than 32 ports. A first type of CSI codebook (which may be referred to as a Release 15 codebook) may support up to 32 CSI-RS ports without CSI-RS aggregation. A second type of CSI codebook (which may be referred to as a Release 19 codebook) may support more than 32 CSI-RS ports by aggregating multiple CSI-RS  resources. The second type of codebook may be associated with a supported quantity of CSI-RS resources that can be aggregated (referred to as K) and a supported quantity of CSI-RS ports per CSI-RS resource (referred to as Q) .

[0123] Aspects described herein provide capability signaling related to various aspects of CSI-RS ports, such as reporting of numbers of supported numbers of CSI-RS resources and ports, reporting CSI-RS port indexing preferences, reporting support for mixed codebook types (e.g., codebook combination) . Some aspects described herein provide SRS-associated CSI-RS configuration for non-codebook PUSCH transmission.

[0124] FIG. 7 is a diagram illustrating an example 700 of capability signaling for CSI-RS resource aggregation. Example 700 includes a network entity 702 (e.g., BS 102, network entity 300, network entity 302, network entity 502) and a UE 704 (e.g., UE 104, UE 304, UE 504) .

[0125] At 706, the UE 704 may transmit, and the network entity 702 may receive, capability information. The UE 704 may transmit the capability information using any suitable form of signaling, such as RRC signaling, MAC signaling, or uplink control information.

[0126] In some aspects, the capability information may indicate a supported quantity of aggregated NZP CSI-RS resources (denoted “K” ) . Additionally, or alternatively, the capability information may indicate a supported quantity of CSI-RS ports for the supported quantity of aggregated NZP-CSI-RS resources (denoted “Q” ) . For example, the UE 704 may report capability information that indicates one or more supported combinations of K and Q (e.g., one or more {K, Q} tuples) . As another example, the UE 704 may report one or more first supported combinations corresponding to a number of CSI-RS ports (denoted P) . For example, the UE 704 may indicate whether a {K, Q} value considered an optional UE feature is supported for a given value of P. More particularly, {K, Q} = {4, 16} and {3, 16} may be reported as optional UE features for P=64 and 48 ports, respectively (while {K, Q} = {2, 32} and {2, 24} may be considered basic UE features to support P = 64 and 48 ports, respectively) . Example values of P may include, for example, 48, 64, and 128. Example values of {K, Q} may include, for example, {2, 24} , {3, 16} , {2, 32} , {4, 16} , and {4, 32} .

[0127] In some aspects, the capability information may indicate a CSI-RS port index mapping scheme. A CSI-RS port index mapping scheme may indicate a mapping from  CSI-RS resource indexes, port indexes per resource, and / or port indexes to CSI or PMI calculation. For example, the capability information may indicate whether the UE 704 supports a first CSI-RS port index mapping scheme or a second CSI-RS port index mapping scheme. Examples of CSI-RS port index mapping schemes are provide in connection with FIGs. 10 and 11. In some aspects, the capability information may indicate whether one CSI-RS port index mapping scheme is supported (which may be considered an optional feature) , and another CSI-RS port index mapping scheme may be considered a basic feature. For example, the other CSI-RS port index mapping scheme may be considered a basic UE feature for UEs supporting >32 CSI-RS port CSI, and the one CSI-RS port index mapping scheme may be considered an optional feature. More particularly, the first CSI-RS port index mapping scheme may be considered an optional feature and the second CSI-RS port index mapping scheme may be considered a basic UE feature. This may be beneficial because, for certain combinations of (N1, N2) , the first CSI-RS port mapping scheme may not apply (e.g., for N1, N2) = (6, 4) or (8, 8) ) , while the CSI-RS port index mapping scheme may apply for all supported combinations of (N1, N2) .

[0128] In some aspects, the capability information may include a parameter indicating a maximum number of CSI processes supported in association with a maximum number of CSI-RS ports. For example, the UE may report capabilities regarding a maximum number of CSI processes and a maximum number of ports for Type-1 CSI feedback. This capability may be per component carrier. For example, the capability information may indicate, per component carrier, a two-component tuple (indicating a maximum number of CSI processes and a maximum number of ports) for Type-1 CSI feedback, where a CSI process is associated with at least one CSI resource (K >= 1) . For example, if the UE 704 reports, for a particular component carrier, a first tuple of (1, 128) and a second tuple of (4, 64) , this may indicate that the UE supports, on the particular component carrier, either 1 CSI process with 128 ports or 4 CSI processes with 16 ports each (but not both at the same time) . In this example, the UE may also support 2 CSI processes with 32 ports or 1 CSI process with 64 ports, since each of these tuples may be associated with lower complexity than 4 CSI processes with 16 ports each.

[0129] As another example, the UE may report capabilities regarding a simultaneous combination of Release 15 (<=32 ports) and Release 19 (>32 ports) Type-I CSI reports, a simultaneous combination of Release 19 (>32 ports) and Release 19 (>32 ports) Type-I CSI reports, or a simultaneous combination of Release 15 (<=32 ports) and Release 15  (<=32 ports) Type-I CSI reports. For example, the capability information may indicate, per component carrier, a combination of two or more two-component tuples (indicating a maximum number of CSI processes and a maximum number of ports) , where a CSI process is associated with at least one CSI resource (K >= 1) . For example, if the UE 704 reports, for a particular component carrier, a combination of a first tuple of (1, 64) and a second tuple of (2, 32) , this may indicate that the UE 704 simultaneously supports, on the particular component carrier, 1 CSI process with 64 ports and simultaneously, 2 CSI processes with 16 ports each. In this example, the UE may also support, on the particular component carrier, 1 CSI process with 64 ports and simultaneously, another 1 CSI process with 32 ports (since 1 CSI process with 32 ports may be associated with lower complexity than 2 CSI processes with 16 ports each) .

[0130] As another example, the UE 704 may report capabilities (such as at a per-component-carrier, per-band, or per-band-combination level) regarding a maximum number of ports per CSI process, where a CSI process is associated with at least one CSI-RS resource. For example, this capability may be part of a triplet indicating a maximum number of ports per CSI process, a maximum number of CSI processes, and a maximum total number of ports.

[0131] At 708, the network entity 702 may transmit, and the UE 704 may receive, CSI configuration information (sometimes referred to herein as a configuration) . For example, the CSI configuration information may include at least part of the CSI configuration information described at 506, in connection with FIG. 5. In some aspects, the CSI configuration information may be in accordance with the capability information. For example, the CSI configuration information may indicate one or more parameters in accordance with information indicated by the capability information (e.g., a quantity of aggregated NZP-CSI-RS resources, a quantity of CSI-RS ports for the supported quantity of aggregated NZP-CSI-RS resources, a CSI-RS port index mapping scheme, or a parameter indicating a maximum number of CSI processes supported in association with a maximum number of CSI-RS ports.

[0132] In some aspects, the CSI configuration information may indicate a CSI-RS port index mapping scheme. For example, the CSI configuration information may include a channel measurement NZP-CSI-RS resource set configuration (e.g., an NZP-CSI-RS-ResourceSet parameter linked to a resourcesForChannelMeasurement parameter of a CSI-ReportConfig) that indicates the CSI-RS port index mapping scheme (e.g., via a  parameter such as csi-RS-PORT-INDEXING-method) . For example, the channel measurement NZP-CSI-RS resource set configuration may configure a CSI-RS resource set of K resources. In some aspects, the CSI configuration information may include a codebook configuration (e.g., a codebookConfig parameter of a CSI-ReportConfig) that indicates the CSI-RS port index mapping scheme. In some aspects, the CSI configuration information may include a dedicated field (e.g., a field of CSI-ReportConfig that is specific to indicating a CSI-RS port index mapping scheme, such as a field other than NZP-CSI-RS-ResourceSet or codebookConfig) that indicates the CSI-RS port index mapping scheme.

[0133] At 710, the network entity 702 may transmit, and the UE 704 may receive, a reference signal such as a CSI-RS. For example, the network entity 702 may transmit the reference signal in accordance with the CSI configuration information. At 712, the UE 704 may determine (e.g., generate) CSI according to the CSI configuration information, as described in more detail at 510 of FIG. 5. At 714, the UE 704 may transmit, and the network entity 702 may receive, a CSI report indicating the CSI, as described in more detail at 512 of FIG. 5.

[0134] At 716, the UE 704 may update SRS precoding information. For example, a non-codebook based (NCB) PUSCH transmission may involve calculation of a precoder for transmission of an SRS using the precoder. The precoder may be referred to herein as SRS precoding information. There may be a processing timeline that specifies a minimum length of time for the UE 704 to update the SRS precoding information. In some aspects, for NCB PUSCH, and for an aperiodic SRS resource set associated with multiple CSI-RS resources (e.g., K > 1) , the processing timeline may be based at least in part on a total number of CSI-RS ports (P) of the multiple CSI-RS resources. For example, the processing timeline to update the SRS precoding information may scale with P / 32. In this example, the UE 704 may not be expected to update the SRS precoding information if the CSI-RS-to-SRS gap is less than (P / 32) *42*2max (0, μ-3) OFDM symbols. Thus, SRS precoder calculation timeline is relaxed when more complex CSI-RS resources are aggregated or configured, thereby enabling the UE 704 to process the CSI-RS and determine an appropriate SRS precoder. At 718, the UE 704 may transmit, and the network entity 702 may receive, an SRS using the updated SRS precoding information.

[0135] FIG. 8 is a diagram illustrating an example 800 of time division multiplexed aggregated CSI-RS resources. A CSI-RS resource (such as an NZP-CSI-RS resource) or  a group of CSI-RS resources (such as aggregated NZP-CSI-RS resources) may be associated with a pattern. The pattern may indicate an arrangement of the NZP-CSI-RS resources, such as a value of N1, a value of N2, a multiplexing configuration, one or more time resources occupied by the NZP-CSI-RS resources, one or more frequency resources occupied by the NZP-CSI-RS resources, or a combination thereof. FIGs. 8 and 9 illustrate examples of frequency division multiplexed (FDMed) NZP-CSI-RS resources, and FDMed and time division multiplexed (TDMed) NZP-CSI-RS resources, respectively.

[0136] In some examples, a pattern may be restricted. For example, a set of NZP-CSI-RS resources associated with certain parameters (such as a particular value of K and / or a particular value of Q) may be associated with one or more permitted patterns. For example, for K = 3 NZP-CSI-RS resources, where each NZP-CSI-RS resource has Q = 16 CSI-RS ports, the 3 NZP-CSI-RS resources may use a TDMed pattern, in which the 3 NZP-CSI-RS resources occupy the same set of frequency resources (e.g., the same resource block or the same set of resource elements) , and are TDMed in symbols of a single slot or a set of consecutive slots.

[0137] In example 800, for K = 3 NZP-CSI-RS resources (including resource 805, resource 810, and 815) , where each NZP-CSI-RS resource has Q = 16 CSI-RS ports, the 3 NZP-CSI-RS resources may use an FDMed pattern. As shown by reference number 820, the resources 805, 810, and 815 may occupy a same set of time resources (such as a same symbol, a same slot, a same set of symbols, or a same set of slots) . As shown by reference number 825, the resources 805, 810, and 815 may occupy different frequency resources. For example, the resource 805 and a first part of the resource 810 may occupy a first RB n, and a second part of the resource 810 and the resource 815 may occupy a second RB n+1, which is adjacent to the first RB n. Thus, one or more of the 3 NZP-CSI-RS resources (here, the resource 810) may (at least partially) occupy two consecutive RBs. As another example, the resource 805 may occupy a first set of REs, the resource 810 may occupy a second set of REs, and the resource 815 may occupy a third set of REs.

[0138] FIG. 9 is a diagram illustrating an example 900 of time and frequency division multiplexing of aggregated CSI-RS resources. CSI-RS resources 905, 910, and 915 of example 900 may be associated with a pattern, such as a restricted pattern based at least in part on a particular value of K and / or a particular value of Q. For example, for K = 3 NZP-CSI-RS resources, where each NZP-CSI-RS resource has Q = 16 CSI-RS ports, the 3 NZP-CSI-RS resources may use the pattern illustrated in example 900.

[0139] In example 900, a first NZP-CSI-RS resource 905 is TDMed with a second NZP-CSI-RS resource 910. For example, the first NZP-CSI-RS resource 905 and the second NZP-CSI-RS resource 910 may occupy a same set of frequency resources (e.g., a same resource block, a same set of REs) and different time resources (e.g., the first NZP-CSI-RS resource 905 may occupy a first set of time resources and the second NZP-CSI-RS resource 910 may occupy a second set of time resource different than the first set of time resources) . In example 900, the first NZP-CSI-RS resource 905 is FDMed with a third NZP-CSI-RS resource 915. For example, the first NZP-CSI-RS resource 905 and the third NZP-CSI-RS resource 915 may occupy a same set of time resources (e.g., a same set of symbols, a same slot, a same set of slots) and different frequency resources (e.g., the first NZP-CSI-RS resource 905 may occupy a first set of resource elements or resource blocks and the second NZP-CSI-RS resource 910 may occupy a second set of resource elements or resource blocks different than the first set of resource elements or resource blocks) .

[0140] FIG. 10 is a diagram illustrating an example 1000 of a first CSI-RS port index mapping scheme along a larger dimension (N1) . In example 1000, N1 = 8 and N2 = 4. The first CSI-RS port index mapping scheme may be referred to as mapping method 1. Example 1000 includes K = 2 CSI-RS resources in a CSI-RS resource set, each with P =32 ports. Therefore, these CSI-RS resources can be aggregated for an N1-dimension (along the longer dimension) split or aggregation of N1, k = {4, 4} , N2, k= {4, 4} where k = 1, 2.

[0141] In the first CSI-RS mapping scheme, CSI-RS ports may be sequentially ordered or indexed within (1st resource, 1st polarization) , then (2nd resource, 1st polarization) , through (Kth resource, 1st polarization) . Sequential ordering or indexing may then continue with (1st resource, 2nd polarization) , then (2nd resource, 2nd polarization) , through (Kth resource, 2nd polarization) . This is illustrated in FIG. 10 with regard to the arrows indicated by reference numbers 1001 through 1016, which indicate a sequence of index order.

[0142] FIG. 11 is a diagram illustrating an example 1100 of a second CSI-RS port index mapping scheme along a smaller dimension (N2) . The second CSI-RS port index mapping scheme may be referred to as mapping method 2. In example 1100, N1 = 8 and N2 = 4. Example 1100 includes K = 2 CSI-RS resources in a CSI-RS resource set, each with P = 32 ports. Therefore, these CSI-RS resources can be aggregated for an N1- dimension (along the longer dimension) split or aggregation of N1, k = {8, 8} , N2, k= {2, 2} where k = 1, 2.

[0143] In the second CSI-RS mapping scheme, CSI-RS ports may be sequentially ordered or indexed first for a first polarization, then for a second polarization. For the first polarization, (1st n2 ports in 1st resource, 1st polarization) , (1st n2 ports in 2nd resource, 1st polarization) , …, (1st n2 ports in Kth resource, 1st polarization) , then (2nd n2 ports in 1st resource, 1st polarization) , (2nd n2 ports in 2nd resource, 1st polarization) , …, (2nd n2 ports in Kth resource, 1st polarization) , …then (N1th n2 ports in 1st resource, 1st polarization) , (N1th n2 ports in 2nd resource, 1st polarization) , …, (N1th n2 ports in Kth resource, 1st polarization) may be indexed. Then, for the second polarization, (1st n2 ports in 1st resource, 2nd polarization) , (1st n2 ports in 2nd resource, 2nd polarization) , …, (1st n2 ports in Kth resource, 2nd polarization) , then (2nd n2 ports in 1st resource, 2nd polarization) , (2nd n2 ports in 2nd resource, 2nd polarization) , …, (2nd n2 ports in Kth resource, 2nd polarization) , …then (N1th n2 ports in 1st resource, 2nd polarization) , (N1th n2 ports in 2nd resource, 2nd polarization) , …, (N1th n2 ports in Kth resource, 2nd polarization) may be indexed. This is illustrated in FIG. 11 with regard to the arrows indicated by reference numbers 1101 through 1132, which indicate a sequence of index order.

[0144] FIG. 12 shows a method 1200 for wireless communications by an apparatus, such as UE 104 or 304 of FIGS. 1 and 3.

[0145] Method 1200 begins at block 1205 with transmitting capability information indicating at least one of: a supported quantity of aggregated NZP-CSI-RS resources, a supported quantity of CSI-RS ports for the supported quantity of aggregated NZP-CSI-RS resources, a CSI-RS port index mapping scheme, or a parameter indicating a maximum number of CSI processes supported in association with a maximum number of CSI-RS ports.

[0146] Method 1200 then proceeds to block 1210 with receiving a configuration associated with the capability information.

[0147] Method 1200 then proceeds to block 1215 with communicating in accordance with the configuration.

[0148] In one aspect, the configuration indicates 3 CSI-RS resources, wherein each CSI-RS resource of the 3 CSI-RS resources is associated with a respective 16 CSI-RS  ports, and wherein the 3 CSI-RS resources are at least partially multiplexed with one another.

[0149] In one aspect, the 3 CSI-RS resources are time-division multiplexed on a same set of frequency resources.

[0150] In one aspect, the 3 CSI-RS resources are frequency-division multiplexed on a same set of symbols.

[0151] In one aspect, the 3 CSI-RS resources include a first CSI-RS resource, a second RSI-RS resource, and a third CSI-RS resource, wherein the first CSI-RS resource is frequency-division multiplexed with the second CSI-RS resource on a same set of symbols and time-division multiplexed with the third CSI-RS resource on a same set of frequency resources.

[0152] In one aspect, the capability information indicates whether the apparatus supports a first CSI-RS port index mapping scheme along a larger-dimension or a second CSI-RS port index mapping scheme along a smaller-dimension.

[0153] In one aspect, the configuration indicates the CSI-RS port index mapping scheme in a channel measurement NZP-CSI-RS resource set configuration.

[0154] In one aspect, the configuration indicates the CSI-RS port index mapping scheme in a codebook configuration.

[0155] In one aspect, the configuration indicates the CSI-RS port index mapping scheme in a dedicated field of a CSI report configuration.

[0156] In one aspect, the capability information indicates the maximum number of CSI processes supported in association with the maximum number of CSI-RS ports per carrier.

[0157] In one aspect, the capability information indicates multiple combinations of maximum numbers of CSI processes supported in association with maximum numbers of CSI-RS ports.

[0158] In one aspect, the parameter further indicates a maximum number of CSI-RS ports per CSI process in association with the maximum number of CSI processes and the maximum number of CSI-RS ports.

[0159] In one aspect, the parameter is per carrier, per band, or per band combination.

[0160] In one aspect, block 1115 includes: measuring a CSI-RS associated with the configuration; and transmitting a SRS using SRS precoding information associated with measuring the CSI-RS, wherein the SRS is transmitted in accordance with a timeline that is based at least in part on a quantity of measured NZP-CSI-RS resources or a quantity of total CSI-RS ports of measured NZP-CSI-RS resource.

[0161] In one aspect, method 1200, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1400 of FIG. 14, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1200. Communications device 1400 is described below in further detail.

[0162] Note that FIG. 12 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0163] FIG. 13 shows a method 1300 for wireless communications by an apparatus, such as BS 102 of FIG. 1, network entity 300 or 302 of FIG. 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0164] Method 1300 begins at block 1305 with receiving capability information indicating at least one of: a supported quantity of aggregated NZP-CSI-RS resources, a supported quantity of CSI-RS ports for the supported quantity of aggregated NZP-CSI-RS resources, a CSI-RS port index mapping scheme, or a parameter indicating a maximum number of CSI processes supported in association with a maximum number of CSI-RS ports.

[0165] Method 1300 then proceeds to block 1310 with transmitting a configuration associated with the capability information.

[0166] Method 1300 then proceeds to block 1315 with communicating in accordance with the configuration.

[0167] In one aspect, the configuration indicates 3 CSI-RS resources, wherein each CSI-RS resource of the 3 CSI-RS resources is associated with a respective 16 CSI-RS ports, and wherein the 3 CSI-RS resources are at least partially multiplexed with one another.

[0168] In one aspect, the 3 CSI-RS resources are time-division multiplexed on a same set of frequency resources.

[0169] In one aspect, the 3 CSI-RS resources are frequency-division multiplexed on a same set of symbols.

[0170] In one aspect, the 3 CSI-RS resources include a first CSI-RS resource, a second RSI-RS resource, and a third CSI-RS resource, wherein the first CSI-RS resource is frequency-division multiplexed with the second CSI-RS resource on a same set of symbols and time-division multiplexed with the third CSI-RS resource on a same set of frequency resources.

[0171] In one aspect, the capability information indicates whether the apparatus supports a first CSI-RS port index mapping scheme along a larger-dimension or a second CSI-RS port index mapping scheme along a smaller-dimension.

[0172] In one aspect, the configuration indicates the CSI-RS port index mapping scheme in a channel measurement NZP-CSI-RS resource set configuration.

[0173] In one aspect, the configuration indicates the CSI-RS port index mapping scheme in a codebook configuration.

[0174] In one aspect, the configuration indicates the CSI-RS port index mapping scheme in a dedicated field of a CSI report configuration.

[0175] In one aspect, the capability information indicates the maximum number of CSI processes supported in association with the maximum number of CSI-RS ports per carrier.

[0176] In one aspect, the capability information indicates multiple combinations of maximum numbers of CSI processes supported in association with maximum numbers of CSI-RS ports.

[0177] In one aspect, the parameter further indicates a maximum number of CSI-RS ports per CSI process in association with the maximum number of CSI processes and the maximum number of CSI-RS ports.

[0178] In one aspect, the parameter is per carrier, per band, or per band combination.

[0179] In one aspect, method 1300, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1500 of FIG. 15, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1300. Communications device 1500 is described below in further detail.

[0180] Note that FIG. 13 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0181] Example Communications Device

[0182] FIG. 14 depicts aspects of an example communications device 1400. In some aspects, communications device 1400 is a user equipment, such as UE 104 or 304 described above with respect to FIGS. 1 and 3.

[0183] The communications device 1400 includes a processing system 1405 coupled to a transceiver 1465 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1465 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1400 via an antenna 1470, such as the various signals as described herein. The processing system 1405 may be configured to perform processing functions for the communications device 1400, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1400.

[0184] The processing system 1405 includes one or more processors 1410. In various aspects, the one or more processors 1410 may be representative of one or more of the one or more processors 314, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1410 are coupled to a computer-readable medium / memory 1435 via a bus 1460. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1435 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 1440-1355, that when executed by the one or more processors 1410, enable and cause the one or more processors 1410 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 12. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1400 may include one or more processors performing that function of communications device 1400, such as in a distributed fashion.

[0185] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1435 stores code for transmitting 1440, code for receiving 1445, code for communicating 1450, and code for measuring 1455. Processing of the code 1440-1455 may enable and cause the communications device 1400 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it.

[0186] The one or more processors 1410 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code (e.g., executable instructions) stored in the computer-readable medium / memory 1435, including circuitry for transmitting 1415, circuitry for receiving 1420, circuitry for communicating 1425, and circuitry for measuring 1430. Processing with circuitry 1415-1430 may enable and cause the communications device 1400 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it.

[0187] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more transceivers 320, the one or more memories 316, the one or more processors 314 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1465 and / or antenna 1470 of the communications device 1400 in FIG. 14, and / or one or more processors 1410 of the communications device 1400 in FIG. 14. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more transceivers 320, the one or more memories 316, the one or more processors 314 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1465 and / or antenna 1470 of the communications device 1400 in FIG. 14, and / or one or more processors 1410 of the communications device 1400 in FIG. 14.

[0188] FIG. 15 depicts aspects of an example communications device 1500. In some aspects, communications device 1500 is a network entity, such as BS 102 of FIG. 1, network entity 300 or 302 of FIG. 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0189] The communications device 1500 includes a processing system 1505 coupled to a transceiver 1555 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1565. The transceiver 1555 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1500 via an antenna 1560, such as the various signals as described herein. The network interface 1565 is configured to obtain and send signals for the communications device 1500 via communications link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 1505 may be configured to perform processing functions for the communications device 1500, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1500.

[0190] The processing system 1505 includes one or more processors 1510. In various aspects, one or more processors 1510 may be representative of one or more processors  306, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1510 are coupled to a computer-readable medium / memory 1530 via a bus 1550. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1530 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 1535-1545, that when executed by the one or more processors 1510, enable and cause the one or more processors 1510 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 13. Note that reference to a processor of communications device 1500 performing a function may include one or more processors of communications device 1500 performing that function, such as in a distributed fashion.

[0191] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 1530 stores code for receiving 1535, code for transmitting 1540, and code for communicating 1545. Processing of the code 1535-1545 may enable and cause the communications device 1500 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it.

[0192] The one or more processors 1510 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code (e.g., executable instructions) stored in the computer-readable medium / memory 1530, including circuitry for receiving 1515, circuitry for transmitting 1520, and circuitry for communicating 1525. Processing with circuitry 1515-1525 may enable and cause the communications device 1500 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it.

[0193] Various components of the communications device 1500 may provide means for performing the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it. Means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more processors 306, one or more memories 308, one or more transceivers 310 of the network entity 300 or 302 illustrated in FIG. 3, transceiver 1555, antenna 1560, and / or network interface 1565 of the communications device 1500 in FIG. 15, and / or one or more processors 1510 of the communications device 1500 in FIG. 15. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more processors 306, one or more memories 308, one or more transceivers 310 of the network entity 300 or 302 illustrated in FIG. 3, transceiver 1555, antenna 1560, and / or network interface 1565 of the communications device 1500 in FIG. 15, and / or one or more processors 1510 of the communications device 1500 in FIG. 15.

[0194] Example Clauses

[0195] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0196] Clause 1: A method for wireless communications by an apparatus comprising: transmitting capability information indicating at least one of: a supported quantity of aggregated NZP-CSI-RS resources, a supported quantity of CSI-RS ports for the supported quantity of aggregated NZP-CSI-RS resources, a CSI-RS port index mapping scheme, or a parameter indicating a maximum number of CSI processes supported in association with a maximum number of CSI-RS ports; receiving a configuration associated with the capability information; and communicating in accordance with the configuration.

[0197] Clause 2: The method of Clause 1, wherein the configuration indicates 3 CSI-RS resources, wherein each CSI-RS resource of the 3 CSI-RS resources is associated with a respective 16 CSI-RS ports, and wherein the 3 CSI-RS resources are at least partially multiplexed with one another.

[0198] Clause 3: The method of Clause 2, wherein the 3 CSI-RS resources are time-division multiplexed on a same set of frequency resources.

[0199] Clause 4: The method of Clause 2, wherein the 3 CSI-RS resources are frequency-division multiplexed on a same set of symbols.

[0200] Clause 5: The method of Clause 2, wherein the 3 CSI-RS resources include a first CSI-RS resource, a second RSI-RS resource, and a third CSI-RS resource, wherein the first CSI-RS resource is frequency-division multiplexed with the second CSI-RS resource on a same set of symbols and time-division multiplexed with the third CSI-RS resource on a same set of frequency resources.

[0201] Clause 6: The method of any one of Clauses 1-5, wherein the capability information indicates whether the apparatus supports a first CSI-RS port index mapping scheme along a larger-dimension or a second CSI-RS port index mapping scheme along a smaller-dimension.

[0202] Clause 7: The method of any one of Clauses 1-6, wherein the configuration indicates the CSI-RS port index mapping scheme in a channel measurement NZP-CSI-RS resource set configuration.

[0203] Clause 8: The method of any one of Clauses 1-7, wherein the configuration indicates the CSI-RS port index mapping scheme in a codebook configuration.

[0204] Clause 9: The method of any one of Clauses 1-8, wherein the configuration indicates the CSI-RS port index mapping scheme in a dedicated field of a CSI report configuration.

[0205] Clause 10: The method of any one of Clauses 1-9, wherein the capability information indicates the maximum number of CSI processes supported in association with the maximum number of CSI-RS ports per carrier.

[0206] Clause 11: The method of any one of Clauses 1-10, wherein the capability information indicates multiple combinations of maximum numbers of CSI processes supported in association with maximum numbers of CSI-RS ports.

[0207] Clause 12: The method of any one of Clauses 1-11, wherein the parameter further indicates a maximum number of CSI-RS ports per CSI process in association with the maximum number of CSI processes and the maximum number of CSI-RS ports.

[0208] Clause 13: The method of any one of Clauses 1-12, wherein the parameter is per carrier, per band, or per band combination.

[0209] Clause 14: The method of any one of Clauses 1-13, wherein communicating in accordance with the configuration comprises: measuring a CSI-RS associated with the configuration; and transmitting a SRS using SRS precoding information associated with measuring the CSI-RS, wherein the SRS is transmitted in accordance with a timeline that is based at least in part on a quantity of measured NZP-CSI-RS resources or a quantity of total CSI-RS ports of measured NZP-CSI-RS resource.

[0210] Clause 15: A method for wireless communications by an apparatus comprising: receiving capability information indicating at least one of: a supported quantity of aggregated NZP-CSI-RS resources, a supported quantity of CSI-RS ports for the supported quantity of aggregated NZP-CSI-RS resources, a CSI-RS port index mapping scheme, or a parameter indicating a maximum number of CSI processes supported in association with a maximum number of CSI-RS ports; transmitting a configuration associated with the capability information; and communicating in accordance with the configuration.

[0211] Clause 16: The method of Clause 15, wherein the configuration indicates 3 CSI-RS resources, wherein each CSI-RS resource of the 3 CSI-RS resources is associated with a respective 16 CSI-RS ports, and wherein the 3 CSI-RS resources are at least partially multiplexed with one another.

[0212] Clause 17: The method of Clause 16, wherein the 3 CSI-RS resources are time-division multiplexed on a same set of frequency resources.

[0213] Clause 18: The method of Clause 16, wherein the 3 CSI-RS resources are frequency-division multiplexed on a same set of symbols.

[0214] Clause 19: The method of Clause 16, wherein the 3 CSI-RS resources include a first CSI-RS resource, a second RSI-RS resource, and a third CSI-RS resource, wherein the first CSI-RS resource is frequency-division multiplexed with the second CSI-RS resource on a same set of symbols and time-division multiplexed with the third CSI-RS resource on a same set of frequency resources.

[0215] Clause 20: The method of any one of Clauses 15-19, wherein the capability information indicates whether the apparatus supports a first CSI-RS port index mapping scheme along a larger-dimension or a second CSI-RS port index mapping scheme along a smaller-dimension.

[0216] Clause 21: The method of any one of Clauses 15-20, wherein the configuration indicates the CSI-RS port index mapping scheme in a channel measurement NZP-CSI-RS resource set configuration.

[0217] Clause 22: The method of any one of Clauses 15-21, wherein the configuration indicates the CSI-RS port index mapping scheme in a codebook configuration.

[0218] Clause 23: The method of any one of Clauses 15-22, wherein the configuration indicates the CSI-RS port index mapping scheme in a dedicated field of a CSI report configuration.

[0219] Clause 24: The method of any one of Clauses 15-23, wherein the capability information indicates the maximum number of CSI processes supported in association with the maximum number of CSI-RS ports per carrier.

[0220] Clause 25: The method of any one of Clauses 15-24, wherein the capability information indicates multiple combinations of maximum numbers of CSI processes supported in association with maximum numbers of CSI-RS ports.

[0221] Clause 26: The method of any one of Clauses 15-25, wherein the parameter further indicates a maximum number of CSI-RS ports per CSI process in association with the maximum number of CSI processes and the maximum number of CSI-RS ports.

[0222] Clause 27: The method of any one of Clauses 15-26, wherein the parameter is per carrier, per band, or per band combination.

[0223] Clause 28: One or more apparatuses, comprising: one or more memories comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-27.

[0224] Clause 29: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-27.

[0225] Clause 30: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-27.

[0226] Clause 31: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-27.

[0227] Clause 32: One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-27.

[0228] Clause 33: One or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-27.

[0229] Additional Considerations

[0230] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes  may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0231] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, an AI processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , a system in package (SiP) , or any other such configuration.

[0232] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0233] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving  information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0234] As used herein, “coupled to” and “coupled with” generally encompass direct coupling and indirect coupling (e.g., including intermediary coupled aspects) unless stated otherwise. For example, stating that a processor is coupled to a memory allows for a direct coupling or a coupling via an intermediary aspect, such as a bus.

[0235] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an ASIC, or processor.

[0236] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Reference to an element in the singular is not intended to mean only one unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The subsequent use of a definite article (e.g., “the” or “said” ) with an element (e.g., “the processor” ) is not intended to invoke a singular meaning (e.g., “only one” ) on the element unless otherwise specifically stated. For example, reference to an element (e.g., “aprocessor, ” “the processor, ” etc. ) , unless otherwise specifically stated, should be understood to refer to one or more elements (e.g., “one or more processors, ” or the like) . The terms “set” and “group” are intended to include one or more elements, and may be used interchangeably with “one or more. ” Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or  more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

An apparatus configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors coupled to the one or more memories and configured to cause the apparatus to:transmit capability information indicating at least one of:a supported quantity of aggregated non-zero-power (NZP) channel state information reference signal (CSI-RS) resources,a supported quantity of CSI-RS ports for the supported quantity of aggregated NZP-CSI-RS resources,a CSI-RS port index mapping scheme, ora parameter indicating a maximum number of CSI processes supported in association with a maximum number of CSI-RS ports;receive a configuration associated with the capability information; andcommunicate in accordance with the configuration.The apparatus of claim 1, wherein the configuration indicates 3 CSI-RS resources, wherein each CSI-RS resource of the 3 CSI-RS resources is associated with a respective 16 CSI-RS ports, and wherein the 3 CSI-RS resources are at least partially multiplexed with one another.The apparatus of claim 2, wherein the 3 CSI-RS resources are time-division multiplexed on a same set of frequency resources.The apparatus of claim 2, wherein the 3 CSI-RS resources are frequency-division multiplexed on a same set of symbols.The apparatus of claim 2, wherein the 3 CSI-RS resources include a first CSI-RS resource, a second RSI-RS resource, and a third CSI-RS resource, wherein the first CSI-RS resource is frequency-division multiplexed with the second CSI-RS resource on a same set of symbols and time-division multiplexed with the third CSI-RS resource on a same set of frequency resources.The apparatus of claim 1, wherein the capability information indicates whether the apparatus supports a first CSI-RS port index mapping scheme along a larger dimension or a second CSI-RS port index mapping scheme along a smaller dimension.The apparatus of claim 1, wherein the configuration indicates the CSI-RS port index mapping scheme in a channel measurement NZP-CSI-RS resource set configuration.The apparatus of claim 1, wherein the configuration indicates the CSI-RS port index mapping scheme in a codebook configuration.The apparatus of claim 1, wherein the configuration indicates the CSI-RS port index mapping scheme in a dedicated field of a CSI report configuration.The apparatus of claim 1, wherein the capability information indicates the maximum number of CSI processes supported in association with the maximum number of CSI-RS ports per carrier.The apparatus of claim 1, wherein the capability information indicates multiple combinations of maximum numbers of CSI processes supported in association with maximum numbers of CSI-RS ports.The apparatus of claim 1, wherein the parameter further indicates a maximum number of CSI-RS ports per CSI process in association with the maximum number of CSI processes and the maximum number of CSI-RS ports.The apparatus of claim 1, wherein the parameter is per carrier, per band, or per band combination.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors, to cause the apparatus to communicate in accordance with the configuration, are configured to cause the apparatus to measure a CSI-RS associated with the configuration; andtransmit a sounding reference signal (SRS) using SRS precoding information associated with measuring the CSI-RS, wherein the SRS is transmitted in accordance with a timeline that is based at least in part on a quantity of measured NZP-CSI-RS resources or a quantity of total CSI-RS ports of measured NZP-CSI-RS resource.An apparatus configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors coupled to the one or more memories and configured to cause the apparatus to:receive capability information indicating at least one of:a supported quantity of aggregated non-zero-power (NZP) channel state information reference signal (CSI-RS) resources,a supported quantity of CSI-RS ports for the supported quantity of aggregated NZP-CSI-RS resources,a CSI-RS port index mapping scheme, ora parameter indicating a maximum number of CSI processes supported in association with a maximum number of CSI-RS ports;transmit a configuration associated with the capability information; andcommunicate in accordance with the configuration.The apparatus of claim 15, wherein the configuration indicates 3 CSI-RS resources, wherein each CSI-RS resource of the 3 CSI-RS resources is associated with a respective 16 CSI-RS ports, and wherein the 3 CSI-RS resources are at least partially multiplexed with one another.The apparatus of claim 16, wherein the 3 CSI-RS resources are time-division multiplexed on a same set of frequency resources.The apparatus of claim 16, wherein the 3 CSI-RS resources are frequency-division multiplexed on a same set of symbols.The apparatus of claim 16, wherein the 3 CSI-RS resources include a first CSI-RS resource, a second RSI-RS resource, and a third CSI-RS resource, wherein the first CSI-RS resource is frequency-division multiplexed with the second CSI-RS resource on a same set of symbols and time-division multiplexed with the third CSI-RS resource on a same set of frequency resources.A method of wireless communications at an apparatus, comprising:transmitting capability information indicating at least one of:a supported quantity of aggregated non-zero-power (NZP) channel state information reference signal (CSI-RS) resources,a supported quantity of CSI-RS ports for the supported quantity of aggregated NZP-CSI-RS resources,a CSI-RS port index mapping scheme, ora parameter indicating a maximum number of CSI processes supported in association with a maximum number of CSI-RS ports; receiving a configuration associated with the capability information; and communicating in accordance with the configuration.

Citation Information

Patent Citations

  • Periodic and aperiodic channel state information (CSI) reporting for MIMO

    CN112653495A

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

    US20180102817A1

  • Resource aggregation for dynamic antenna port adaptation

    US20230318669A1