Hybrid channel state information reporting for wireless communications

The hybrid CSI reporting method addresses the trade-off between overhead and resolution in CSI reporting by combining quantized digital and unquantized analog portions, enhancing accuracy and efficiency in wireless communication systems.

WO2026031048A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12QUALCOMM INC +5
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110628
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-08
Publication Date
2026-02-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently reporting channel state information (CSI) due to trade-offs between overhead and resolution when quantizing CSI components, leading to suboptimal performance in channel conditions.

Method used

A hybrid CSI reporting method that includes a quantized digital portion and an unquantized analog portion, allowing for improved accuracy and reduced overhead by applying channel coding to the digital portion and mapping analog coefficients directly to resource elements without additional quantization.

Benefits of technology

The hybrid CSI reporting method enhances CSI reporting accuracy and reduces overall overhead, improving communication performance by balancing resolution and efficiency in channel state information transmission.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110628_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110628_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) receives one or more reference signals over a wireless channel. The UE generates a channel state information (CSI) report associated with the wireless channel based on the one or more reference signals, where generating the CSI report includes quantizing a first portion of the CSI report to generate one or more digital indicators representative of the first portion of the CSI and not quantizing a second portion of the CSI report. The UE transmits the CSI report, where the CSI report includes the first portion that is quantized and the second portion that is not quantized. The UE may perform channel coding on the first portion and not perform channel coding on the second portion.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

HYBRID CHANNEL STATE INFORMATION REPORTING FOR WIRELESS COMMUNICATIONS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including hybrid channel state information (CSI) reporting.BACKGROUND

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

[0004] In some wireless communications, a UE may receive reference signals from a network entity (e.g., base station) , and the UE may provide channel state information (CSI) reports to the network entity, which may aid the network entity in sending subsequent transmissions to the UE (e.g., by supporting precoder selection by the network entity) .SUMMARY

[0005] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable  attributes disclosed herein. A method for wireless communications by a user equipment (UE) is described.

[0006] The method may include receiving, at the UE, one or more reference signals over a wireless channel, and transmitting, by the UE, a CSI report associated with the wireless channel, where the CSI report is based on the one or more reference signals, and where the CSI report includes a first portion that is quantized to represent one or more digital indicators of the first portion of the CSI report and a second portion that is not quantized.

[0007] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, a transceiver, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to receive, at the UE via the transceiver, one or more reference signals over a wireless channel, and transmit, by the UE via the transceiver, a CSI report associated with the wireless channel, where the CSI report is based on the one or more reference signals, and where the CSI report includes a first portion that is quantized to represent one or more digital indicators of the first portion of the CSI report and a second portion that is not quantized.

[0008] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving, at the UE, one or more reference signals over a wireless channel, and means for transmitting, by the UE via the transceiver, a CSI report associated with the wireless channel, where the CSI report is based on the one or more reference signals, and where the CSI report includes a first portion that is quantized to represent one or more digital indicators of the first portion of the CSI report and a second portion that is not quantized.

[0009] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive, at the UE, one or more reference signals over a wireless channel, and transmit, by the UE, a CSI report associated with the wireless channel, where the CSI report is based on the one or more reference signals, and where the CSI report includes a first portion that is quantized to represent one or more digital  indicators of the first portion of the CSI report and a second portion that is not quantized.

[0010] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for generating, by the UE, the CSI report based on the one or more reference signals by quantizing the first portion of the CSI report to generate the one or more digital indicators representative of the first portion of the CSI report and by not quantizing the second portion of the CSI report.

[0011] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for performing channel coding on the first portion of the CSI report that is quantized, where channel coding is not performed on the second portion of the CSI report that is not quantized.

[0012] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first portion of the CSI report that is quantized may be indicative of a set of one or more spatial domain bases, a set of one or more frequency domain bases, a set of one or more coefficients included in a channel matrix that is associated with the wireless channel, or any combination thereof.

[0013] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first portion of the CSI report that is quantized is indicative of a set coefficients included in a channel matrix that is associated with the wireless channel, and the second portion of the CSI report that is not quantized may be indicative of a subset of coefficients from among the set of coefficients indicated by the first portion of the CSI report that is quantized.

[0014] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, coefficients within the subset of coefficients may be associated with respective first energy levels that may be larger than respective second energy levels associated with other coefficients from among the set of coefficients indicated by the first portion of the CSI report.

[0015] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, operations, features, means, or instructions for transmitting the CSI report may include operations, features, means, or instructions for applying a power scaling to a power level associated with transmitting the second portion that is not quantized.

[0016] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, operations, features, means, or instructions for transmitting the CSI report may include operations, features, means, or instructions for transmitting the CSI report via a physical uplink control channel or a physical uplink shared channel.

[0017] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for identifying one or more coefficients corresponding to the second portion of the CSI report and mapping the one or more coefficients to a set of resource elements using a spreading matrix, where the second portion of the CSI report is transmitted via the set of resource elements.

[0018] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for performing a scrambling operation, an interleaving operation, or a combination thereof on analog samples associated with the second portion of the CSI report, where the scrambling operation, the interleaving operation, or the combination thereof is not performed on the digital indicators representative of the first portion of the CSI report.

[0019] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for mapping the first portion of the CSI report to a set of first resource elements and mapping the second portion of the CSI report to a set of second resource elements, where at least some of the second resource elements may be interleaved with at least some of the first resource elements in a time domain, a frequency domain, or both.

[0020] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or  instructions for mapping a set of demodulation reference signals to a set of third resource elements, where at least some of the third resource elements may be nearer to one or more first resource elements than to one or more second resource elements within the time domain, the frequency domain, or both.

[0021] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the CSI report may include operations, features, means, or instructions for applying a power scaling factor to one or more signals used to transmit at least a portion of the CSI report, where a magnitude of the power scaling factor may be indicative of a signal to noise ratio associated with the wireless channel.

[0022] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0023] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports hybrid channel state information (CSI) reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports hybrid CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 3 shows an example of a transmitter process flow that supports hybrid CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 4 shows an example of an interleaving that supports hybrid CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 5 shows an example of a receiver process flow that supports hybrid CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 6 shows an example of a process flow that supports hybrid CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0029] FIGs. 7 and 8 show block diagrams of devices that support hybrid CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 9 shows a block diagram of a communications manager that supports hybrid CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 10 shows a diagram of a system including a device that supports hybrid CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIGs. 11 and 12 show flowcharts illustrating methods that support hybrid CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0033] In some wireless communications systems, a user equipment (UE) may receive one or more reference signals from a network entity (e.g., base station) and the UE may provide a channel state information (CSI) report to the network entity. The CSI report may indicate one or more parameters indicative of channel conditions, which may be based on measurements performed by the UE on the one or more reference signals. CSI components to be indicated by the CSI report may be quantized or transformed before reporting to the network entity. Quantizing a CSI component (e.g., a channel coefficient, a spatial domain basis, a frequency domain basis, or a time domain basis that is included in the CSI that is to be indicated by the CSI report) may refer to generating a digital indicator (e.g., a set of one or more bits) that represents the CSI component. However, defining quantization levels for quantizing the CSI may involve tradeoffs between overhead and resolution. For example, if 12-bit digital indicators are generated for each channel coefficient or other CSI component that is to be indicated via a CSI report, this may provide high resolution but relatively high overhead, whereas if 7-bit digital indicators are generated for each channel coefficient or other CSI component that is to be indicated via a CSI report, this may provide lower overhead but relatively low resolution.

[0034] As discussed herein, the UE may transmit a hybrid CSI report that includes a first portion that is quantized to generate one or more digital indicators representative of the corresponding first portion of the CSI and a second portion that is not quantized. The first portion of the hybrid CSI report (or the corresponding first portion of the CSI)  may be referred to as a digital portion (e.g., due to being quantized and hence represented by corresponding digital indicators) , and the second portion of the hybrid CSI report (or the corresponding second portion of the CSI) may be referred to as an analog portion.

[0035] The UE may apply channel coding to the digital portion (e.g., to the digital indicators that result from the corresponding quantization) , and the channel-coded bits may then be mapped to modulation symbols, which in turn may be mapped to resource elements via which the modulation symbols corresponding to the first portion of the CSI are transmitted. In contrast, along with not quantizing the analog portion (e.g., not generating digital representations thereof, at least not according to a same resolution or quantization level) , the UE may not apply channel coding to the analog portion-rather, the UE may identify coefficients (e.g., time domain coefficients) included in the analog portion of the CSI and map the coefficients to resource elements via which the second portion of the CSI is transmitted (e.g., without any intervening channel coding, treating the analog coefficients as though they were modulated symbols) , possibly with the use of a spreading matrix to align the quantity of analog coefficients to be indicated with the quantity of resource elements to be used to transmit the analog portion of the CSI report.

[0036] Indicating all CSI components in an analog fashion may involve an undesired amount of overhead, as may indicating all CSI components in a digital fashion using high resolution digital indicators (e.g., digital indicators each including a large quantity of bits) . Hybrid CSI reporting as described herein (e.g., transmitting CSI reports that each include a respective digital portion and a respective analog portion) may facilitate improved performance (e.g., higher resolution, increased accuracy) for at least some CSI components (e.g., those represented by the analog portion of the CSI report) without introducing excessive overhead overall (e.g., due to representing other CSI components via the digital portion of the CSI report, which may be quantized according to a desired resolution or quantization level) , along with other possible benefits.

[0037] The digital indicators included in the first (e.g., digital) portion of a hybrid CSI report may indicate one or more spatial domain bases, one or more frequency domain bases (e.g., precoding matrices or components-such as vectors-thereof) , or any combination thereof. Additionally or alternatively, the digital indicators included in  the first (e.g., digital) portion of a hybrid CSI report may indicate a set of coefficients included in a channel matrix that is associated with the channel (e.g., precoding matrices, may compress the CSI) .

[0038] The second portion of the CSI report that is not quantized (e.g., the analog portion) may be indicative of a subset of coefficients included from the set of coefficients indicated by the first portion that is quantized (e.g., by the digital portion) . Generating the second portion may include generating coefficients (e.g., a coefficients matrix, a complex vector of coefficients) corresponding to the second portion of the CSI report and spreading the coefficients (e.g., mapping the coefficients to resource elements for transmission) using a spreading matrix. In some examples, analog samples (e.g., time domain samples) included in the second portion may be scrambled, interleaved, or any combination thereof. Additionally or alternatively, the first portion and the second portion may be interleaved (e.g., mapped to resource elements that are interleaved within a time domain, a frequency domain, or both) .

[0039] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to hybrid CSI reporting.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[0049] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB node (s) 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to the core network 130. The IAB donor may include one or more of a CU 160, a DU 165, and an RU 170, in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface (e.g., a backhaul link) . The IAB donor and IAB node (s) 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface, which may be an example of a portion of a backhaul link, and may communicate with other CUs (e.g., including a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of another portion of a backhaul link.

[0050] IAB node (s) 104 may refer to RAN nodes that provide IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node (s) 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with IAB node (s) 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through other IAB node (s) 104) . Additionally, or alternatively, IAB node (s) 104 may also be referred to as parent nodes or child nodes to other IAB node (s) 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. The IAB-MT entity of IAB node (s) 104 may provide a Uu interface for a child IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) to receive signaling from a parent IAB node (e.g., the IAB node (s)  104) , and a DU interface (e.g., a DU 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node to signal to a child IAB node or UE 115.

[0051] For example, IAB node (s) 104 may be referred to as parent nodes that support communications for child IAB nodes, or may be referred to as child IAB nodes associated with IAB donors, or both. An IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., backhaul communication link (s) 120) to the core network 130 and may act as a parent node to IAB node (s) 104. For example, the DU 165 of an IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB node (s) 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of the IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB node (s) 104, and the IAB node (s) 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through one or more DUs (e.g., DUs 165) . That is, data may be relayed to and from IAB node (s) 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of IAB node (s) 104 (e.g., other IAB node (s) ) . Communications with IAB node (s) 104 may be scheduled by a DU 165 of the IAB donor or of IAB node (s) 104.

[0052] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0053] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be  implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0054] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0055] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP)) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given radio access technology (RAT) (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0056] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute  RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different RAT) .

[0057] The communication link (s) 125 of the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0058] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular RAT (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0059] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the  modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0060] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0061] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 / (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0062] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods.  The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0063] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs)) .

[0064] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0065] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping  coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0066] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 may include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs)) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0067] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0068] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area  110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0069] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0070] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or  redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0071] The wireless communications system 100 may also operate using a super high frequency (SHF) region, which may be in the range of 3 GHz to 30 GHz, also known as the centimeter band, or using an extremely high frequency (EHF) region of the spectrum (e.g., from 30 GHz to 300 GHz) , also known as the millimeter band. In some examples, the wireless communications system 100 may support millimeter wave (mmW) communications between the UEs 115 and the network entities 105 (e.g., base stations 140, RUs 170) , and EHF antennas of the respective devices may be smaller and more closely spaced than UHF antennas. In some examples, such techniques may facilitate using antenna arrays within a device. The propagation of EHF transmissions, however, may be subject to even greater attenuation and shorter range than SHF or UHF transmissions. The techniques disclosed herein may be employed across transmissions that use one or more different frequency regions, and designated use of bands across these frequency regions may differ by country or regulating body.

[0072] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0073] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0074] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0075] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet  segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0076] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0077] In some examples, the UE 115 may receive one or more reference signals from the network entity 105 and the UE 115 may provide a CSI report to the network entity 105 based on measurements of the one or more reference signals. The CSI report may indicate one or more parameters indicative of channel conditions, which may aid the network entity 105 in transmitting subsequent communications to the UE 115. For example, the network entity 105 may select a precoder to use for the subsequent communications based on information included in the CSI report.

[0078] As described herein, the UE may quantize a first portion of the CSI report by generating one or more digital indicators representative of the first portion of the CSI report, but the UE may not quantize a second portion of the CSI report. For example, the first portion of the CSI report may be referred to as a digital portion, and the second portion of the CSI report may be referred to as an analog portion. A CSI report that  includes both a digital portion and an analog portion (e.g., a hybrid CSI report) may provide improved (e.g., more complete) channel information and thus support more accurately or completely characterizing the channel conditions (e.g., based on the analog portion) while maintaining a robustness for transmitting at the digital portion and avoiding excessive signaling overhead (e.g., compared to a purely analog CSI report) ..

[0079] The first portion of the CSI report that is quantized (e.g., the digital portion) may indicate one or more spatial domain bases, one or more frequency domain bases (e.g., precoding matrices) , or any combination thereof. The quantized (e.g., digital portion) of the CSI report may also indicate a set of channel coefficients (e.g., a set highest energy channel coefficients) included in a channel matrix that is associated with the channel (e.g., precoding matrices, may compress the CSI) .

[0080] The second portion of the CSI report that is not quantized (e.g., the analog portion) may also be indicative of a set of channel coefficients (e.g., a highest-energy subset of the coefficients indicated by the first portion that is quantized) . Generating the second portion may include generating coefficients (e.g., a coefficients matrix, a complex vector of coefficients) corresponding to the second portion of the CSI report and spreading the coefficients using a spreading matrix. In some examples, analog samples included in the second portion of the CSI report may be scrambled, interleaved, or any combination thereof with each other. Additionally or alternatively, the first portion and the second portion may be interleaved (e.g., mapped to resource elements that are interleaved within a time domain, a frequency domain, or both) .

[0081] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports hybrid CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement aspects of or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 includes a UE 115-a and a network entity 105-a, which may be examples of a UE 115 and a network entity 105 described with respect to FIG. 1.

[0082] The CSI reporting may be associated with many wireless communication standards, for example, LTE, NR, type-1 codebook, Type-2 codebook, or e-Type2 codebook. The CSI reporting may be based on digital feedback or digital indicators  representative of the CSI (e.g., only the first portion of CSI reporting) . As an example, for a precoding matrix index (PMI) reporting, the feedback may be quantized indications of precoders. As discussed herein, “analog” may refer to data that is not represented by digital indicators, and “digital” may refer to data that is represented by digital indicators (e.g., sets of bits generated through quantization) . For example, an analog CSI report may refer to a CSI report that does not include digital representations or indicators of CSI data, while a digital CSI report may refer to a CSI report that includes digital indicators for CSI data, such as by CSI data that has been converted to digital form via quantization, and a hybrid CSI report may refer to a CSI report that includes a digital portion and an analog portion.

[0083] Regarding analog CSI, the bandwidth (e.g., to carry all components) for providing such analog CSI may be large and result in inefficient reporting. For example, channel reporting in fully analog fashion (without any digital component) , may include an undesirably large quantity of spatial and frequency domain components. Moreover, reliability of analog CSI reporting may be sensitive to fading, which may result in reduced signal-to-noise ratio (SNR) and hence reduced reliability of reception for the analog CSI.

[0084] However, analog CSI reporting may provide a better or more accurate indication of channel conditions than digital CSI reporting. For example, defining quantization levels for generating digital indicators of CSI reporting may be difficult and may result in unequal error protection. Analog CSI may provide better representation of the CSI data, for example, when the SNR is large (e.g., higher than digital version) . A combination of CSI data that is represented by digital indicators (e.g., digital CSI) and CSI data that is not represented by digital indicators (e.g. analog CSI) as described herein may provide more complete information for some CSI components (e.g., CSI components indicated by the analog portion) and thereby facilitate in reliably recovering the channel (e.g., accurately characterizing the channel) at the network entity 105-awhile avoiding one or more drawbacks associated with purely analog CSI reporting. Accordingly, the techniques discussed herein may include generating a hybrid CSI report that includes both a digital component and an analog component.

[0085] In some examples, the first portion of the CSI report that has been quantized (e.g., the digital portion) may indicate spatial bases, frequency domain bases, channel  coefficients, or any combination thereof. The analog portion that includes CSI data that has not been quantized to generate digital indicators may indicate select (e.g., a highest-energy subset of) channel coefficients.

[0086] In the wireless communications system 200, the network entity 105-a may communicate with the UE 115-a using a communication link 125. In some examples, the communication link 125 may include a first channel 225-a for transmitting data from the UE 115-a to the network entity 105-a and a second channel 225-b for transmitting data from the network entity 105-a to the UE 115-a. The communication link 125 may be an example of an NR or LTE link between the UE 115-a and the network entity 105-a. The communication link 125 may include a bi-directional link that enables both uplink and downlink communications, for example, via the channels 225. For example, the UE 115-a may transmit uplink messages (e.g., uplink transmissions) , such as uplink control signals or uplink data signals, to the network entity 105-a using the first channel 225-a (e.g., of the communication link 125) and the network entity 105-a may transmit downlink messages (e.g., downlink transmissions) to the UE 115-a using the second channel 225-b (e.g., of the communication link 125) .

[0087] In some examples, the UE 115-a may receive, from the network entity 105-a over the second channel 225-b, one or more reference signals 245. The UE 115-a may measure or determine channel conditions of the second channel 225-b based on the one or more reference signals 245. The UE 115-a may send, to the network entity 105-a, a hybrid CSI report 250, where the CSI within the hybrid CSI report 250 is based on the measurements of the one or more reference signals 245. The hybrid CSI report 250 may include a first portion that has been quantized (e.g., a digital portion) and a second portion that is unquantized (e.g., an analog portion) as discussed herein.

[0088] FIG. 3 shows an example of a transmitter process flow 300 that supports hybrid CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The transmitter process flow 300 may be implemented by a UE 115 as described herein and may include a basis quantizer 305, a selected coefficient quantizer 310, and an analog spreader 315. Generally, quantization may refer to techniques (e.g., codebooks, applying scaling, etc. ) that convert input values into digital indicators (e.g. sets of bits) thereof, reducing overhead when sending the CSI report to the network entity.

[0089] A channel matrix H may be a three-dimensional matrix of channel coefficients with a size of NT x NR x Nf, where NT represents a size in a transmitter dimension (e.g., a quantity of transmitters at a transmitting device) , NR represents a size in a receiver dimension (e.g., a quantity of receivers at a receiving device) , and Nf represents a size in a frequency dimension (e.g., quantity of subcarriers or other frequency domain components) . In some examples, the input may include additional or other dimensions such as, for example, a time domain dimension.

[0090] A first input 320-a may be a set of selected bases for one or more domains and may be input into the basis quantizer 305. A basis may be a vector that constitutes a portion (e.g., a column) of a precoding matrix. And thus a spatial domain basis may be vector that constitutes a column of a precoding matrix within the spatial domain, and a frequency domain basis may be vector that constitutes a column of a precoding matrix within the frequency domain. The UE 115 may select one or more spatial domain bases and one or more frequency domain bases based on the channel matrix H and configuration information C. In some examples, the first input 320-a (e.g., the selected spatial domain bases and frequency domain bases) that is input to the basis quantizer 305 may result in a first output 330-a. The first output 330-a may include quantized representations of (e.g., digital indicators, such as sets of bits, representative of) the selected spatial domain bases and frequency domain bases. For example, a set of N bits may represent a basis and hence be a digital indicator of the basis. The first output 330-a may be indicated by a first portion (e.g., digital portion) of a hybrid CSI report as described herein.

[0091] A second input 320-b, Hp, may be referred to as a kernel matrix and may include a selected subset of the channel coefficients from the channel matrix H. For example, some quantity of the largest (e.g., highest energy) channel coefficients from the channel matrix H may be included in the kernel matrix Hp. In some examples, the kernel matrix Hp may be obtained as a product of the channel matrix H and a first precoding matrix W1 and a second precoding matrix WFH. Inputting the coefficients of the kernel matrix Hp to the selected coefficient quantizer 310 may result in a second output 330-b. The second output 330-b may include quantized representations of (e.g., digital indicators, such as sets of bits, representative of) the channel coefficients included in the kernel matrix Hp. For example, a set of N bits may represent a  coefficient and hence be a digital indicator of the coefficient. The second output 330-b may be indicated by a first portion (e.g., digital portion) of a hybrid CSI report as described herein.

[0092] A third input 320-c, HC, may be a matrix (or complex vector) that comprises a selected subset of the channel coefficients from the kernel matrix Hp (e.g., HC = Sel (HP) ) . For example, some quantity of the largest (e.g., highest energy) channel coefficients from the kernel matrix Hp may be included in HC. Thus, the kernel matrix Hp may include fewer channel coefficients than the channel matrix H, and in turn HC may include fewer channel coefficients than the kernel matrix Hp. Inputting the coefficients of HC to the analog spreader 315 may result in a third output 330-c. The third output 330-c may be an analog representation of the channel coefficients included in the kernel matrix HC. The third output 330-c may be indicated by a second portion (e.g., analog portion) of a hybrid CSI report as described herein.

[0093] In some examples, the third output 330-c may be referred to as HA and may be a matrix (or complex vector) of analog samples. HA may be obtained by the analog spreader 315 as HA = HC x WA, where WA may be a spreading matrix configured to (e.g., when multiplied by HC) generate analog samples representative of the coefficients included in HC. The size of WA may be Nc×NA, where Nc refers to a quantity of elements (e.g. coefficients) included in HC, and where NA refers to a quantity of resource elements that will be used to carry signaling (e.g., an analog signal) representative of HA. In some examples, NA≥Nc. If Nc=NA, then WA may be a square matrix with NA×NA size, where all bases are used and Nc is a configured value. If Nc<NA, then WA may be formulated by selecting the first Nc rows from an NA sized unitary matrix. The spreading matrix may be unitary (e.g., WA×WAH=I) , to reduce the channel recovery complexity. The transmit power for HA may be normalized such that the total power for HA is equal to the total energy of resource elements (e.g., H′A=α·HA, ||HA′||2=NA) . The power allocation for WA may be equal or different. The different rows for WA may include different transmit powers (e.g., WA′=PA×WA, where PA may be a diagonal power loading matrix that is configured or signaled to the UE 115.

[0094] At 335, the digital indicators included in the first portion of the hybrid CSI report (e.g., the first output 330-a and the second output 330-b) may be subjected to channel coding, and the resulting channel-coded indicators (e.g., channel-coded bits) may then be mapped to modulation symbols. The resulting modulation symbols may in turn may be mapped to resource elements via which the modulation symbols corresponding to the first portion of the CSI are transmitted at 340 (e.g., resource elements of a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH) via which the first portion of the hybrid CSI report will be transmitted) . In contrast, the analog information included in the third output 330-c may not be subjected to channel coding or modulation symbol mapping. Rather, the spread analog samples included in HA may be mapped directly (e.g., may be treated as modulated symbols) to resource elements via which they are transmitted are 340 (e.g., other resource elements of the PUCCH or PUSCH via which the second portion of the hybrid CSI report will be transmitted) .

[0095] For the channel coefficients indicated by the analog portion of the hybrid CSI report, the hybrid CSI report may indicate such channel coefficients with enhanced resolution (e.g., completes of information) relative to digital indicators thereof, and thus may provide enhanced information for such channel coefficients (e.g., a set of highest-energy channel coefficients for the channel) , but while the digital portion indicates the same information, other information, or both but in a way that has lower signaling overhead (e.g., due to quantization) , enhanced transmission reliability (e.g., due to channel coding) , or both. Thus, a balance may be achieved between increased resolution for at least some CSI components and overhead and reliability considerations, among other potential considerations and advantages.

[0096] FIG. 4 shows an example of an interleaving 400 that supports hybrid CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The interleaving 400 may be an example of interleaving applied to a resource block that includes digital CSI data 405, analog CSI data 410, and demodulation reference signal (DMRS) content 415.

[0097] The analog CSI data 410 may be further transformed (e.g., by pseudo-random scrambling, interleaving, or performing other invertible operations, for example, so that the transmitted signal corresponds to a Gaussian function. For  example, the analog samples included in HA may be scrambled, interleaved, or both to output scrambled and / or interleaved CSI (e.g.,  ) .

[0098] In some examples, the digital CSI data 405 and the analog CSI data 410 may be multiplexed in the time domain, the frequency domain, or both. For example, resource elements to which digital CSI data 405 is mapped and resource elements to which analog CSI data 410 is mapped may be interleaved in time, frequency, or both as illustrated in the example of FIG. 4. The interleaving may be random or may be pattern-based (the interleaving 400 being an example of a pattern-based interleave) .

[0099] Relative to the digital CSI data 405, the analog CSI data 410 may be positioned closer (e.g., in frequency) to DMRS content 415 to improve the robustness with which the analog CSI data 410 may be received (e.g., because the analog CSI data 410 may be more vulnerable to fading or other issues than the digital CSI data 405, it may be beneficial to counteract that vulnerability by favorably positioning the analog CSI data 410 nearer in frequency (or, additionally or alternatively, in time) to the DMRS content 415) . Additionally or alternatively, in examples where the hybrid CSI report is transmitted via multiple transmission layers (e.g., via PUSCH using MIMO techniques) , the analog CSI data 410 may be mapped to a first transmission layer to improve its reliability of transmission.

[0100] In some examples, SNR information may be useful for scheduling single-user or multi-user MIMO (SU / MU-MIMO) transmissions. For example, SNR information may be used for determination of precoders and a modulation and coding scheme (MCS) scheduling. Accordingly, scaling of the analog CSI data 410 may be used to represent (e.g., indicate) SNR information, which may be detected in uplink (UL) reception at the network entity 105. For example, a scaling factor, α, may be applied to the analog samples included in HA, where the relationship of α to the downlink SNR may be previously provided to the UE 115. As an example, α = 1 may correspond to an index = 1, which may represent an SNR = 0, α = . 75 may correspond to an index = 2, which may represent an SNR = 5, α = . 5 may correspond to an index = 3, which may represent an SNR = 10, and α = . 25 may correspond to an index = 4, which may represent an SNR = 15.

[0101] FIG. 5 shows an example of a receiver process flow 500 that supports hybrid CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The receiver process flow 500 may correspond to the reverse flow of the transmitter process flow 300 of FIG. 3. The receiver process flow 500 may be performed, for example, by a network entity 105 as described herein.

[0102] At 505, the hybrid CSI report may be received (e.g., via a PUCCH or PUSCH message) . The CSI report may be demodulated by applying a digital part demodulator and decoder 510-a and an analog part demodulator and decoder 510-b. In some examples, the digital part demodulator and decoder 510-a and the analog part demodulator and decoder 510-b may be related demodulators or decoders, such that data is shared between them. The digital part demodulator and decoder 510-a may output a first output 520-a, which may indicate the coefficient and basis information that was included in the first (e.g., digital) portion of the hybrid CSI report (e.g., the information represented by the first output 330-a and the second output 330-b described with reference to FIG. 3) . The analog part demodulator and decoder 510-b may output a second output 520-b, which may indicate HC as described with reference to FIG. 3. For example, the analog part demodulator and decoder 510-b may obtain the second output 520-b based on a product of HA (as received in the analog portion of the hybrid CSI report) and a recovery matrix AH, where HC = HA x AH. The combination of the first output 520-a and the second output 520-b may result in the original CSI 530 (e.g., H =W1 x HP x WF) , facilitating channel recovery of the channel. For example, W1 and WF may be obtained by the receiver based on the bases indicated by the digital part of the CSI report (e.g., by the first output 520-a) .

[0103] In some examples, the analog (e.g., CSI portion that is not represented by digital indicators) channel may be reduced in a delay domain (e.g., analog delay-domain channel) to reduce overhead and increase transmission power. The analog delay-domain channel (across all transmitter and receiver pairs, or spatial dimension pairs) may transform (e.g., random spreading, DFT spreading, etc. ) to convert into transform domain samples.

[0104] The CSI may be transformed by (pseudo-random) scrambling, interleaving, or the like, to facilitate in transforming the transmitted signal to be more Gaussian. The analog signals may be scaled in the power domain to increase the transmission power  associated with some signaling of the UE-observed SNR scaling parameter, to achieve accurate channel quality indicator (CQI) feedback. Channelization may be performed with the analog data portion and DMRS portion for channel estimation. The receiver (e.g., network entity 105) may perform equalization based on DMRS, descrambling, deinterleaving, de-transform, and the like, to obtain the analog delay domain channel estimate. In some examples, time domain filtering across multiple analog channel feedbacks may be performed to boost channel estimation quality. Moreover, a minimum mean squared error (MMSE) scaling that may be applied to each delay tap to reduce noise and improve channel estimation. Spatial domain compression for an explicit channel may be performed on a network entity 105 transmission and a UE 115 receiver, respectively, to further reduce overhead in the transmission.

[0105] FIG. 6 shows an example of a process flow 600 that supports hybrid CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 600 may implement aspects of or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100 or the wireless communications system 200. For example, the process flow 600 may include a UE 115-b and a network entity 105-b, which may be an example of a UE 115 and a network entity 105 as described herein. In the following description of the process flow 600, the operations performed by the UE 115-b and the network entity 105-b may be performed in different orders or at different times than the exemplary order shown. Some operations may also be omitted from the process flow 600, or other operations may be added to the process flow 600. Further, while operations in the process flow 600 are illustrated as being performed by the UE 115-b and the network entity 105-b, the examples herein are not to be construed as limiting, as the described features may be associated with any quantity of different devices.

[0106] At 605, the UE 115-b may receive one or more reference signals over a wireless channel. At 610, the UE 115-b may generate a CSI report associated with the wireless channel based on the one or more reference signals, where generating the CSI report includes quantizing a first portion of the CSI report to generate one or more digital indicators representative of the first portion of the CSI and not quantizing a second portion of the CSI report.

[0107] The first portion of the CSI report that is quantized (e.g., the digital portion) may be indicative of one or more spatial domain bases, one or more frequency domain bases, or any combination thereof. Additionally or alternatively, the first portion of the CSI report that is quantized may be indicative of a set of coefficients included in a channel matrix that is associated with the channel. The second portion of the CSI report that is not quantized (e.g., the analog portion) may be indicative of a subset of coefficients from among the set of coefficients indicated by the first portion of the CSI report that is quantized. The coefficients within the subset of coefficients may be associated with respective first energy levels that are larger than respective second energy levels associated with other coefficients from among the set of coefficients indicated by the first portion of the CSI report. In some examples, the UE 115-b may identify one or more coefficients corresponding to the second portion of the CSI report, and spread the one or more coefficients (e.g., map the one or more coefficients-such as by mapping analog samples included in or otherwise associated with the coefficients-to a set of resource elements) using a spreading matrix.

[0108] In some examples, at 615, the UE 115-b may perform channel coding on the first portion of the CSI report that is quantized, where channel coding is not performed on the second portion of the CSI report that is not quantized. At 620, the UE 115-b may transmit the CSI report. The UE 115-b may apply a power scaling to a power level associated with transmitting the second portion that is not quantized. The CSI report may be transmitted via a PUSCH or a PUCCH.

[0109] In some examples, the UE 115-b may perform a scrambling operation, an interleaving operation, or a combination thereof of on analog samples associated with the second portion of the CSI report, where the scrambling operation, the interleaving operation, or the combination thereof is not performed on bits associated with the first portion of the CSI report. In some examples, the UE 115-b may map the first portion of the CSI report to a set of first resource elements, and map the second portion of the CSI report to a set of second resource elements, where at least some of the second resource elements are interleaved with at least some of the first resource elements in a time domain, a frequency domain, or both.

[0110] In some examples, the UE 115-b may map a set of demodulation reference signals to a set of third resource elements, where at least some of the third resource  elements are nearer to one or more first resource elements than to one or more second resource elements within the time domain, the frequency domain, or both. In some examples, the UE 115-b may apply a power scaling factor to one or more signals used to transmit at least a portion of the CSI report, where a magnitude of the power scaling factor is indicative of a SNR associated with the wireless channel.

[0111] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports hybrid CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0112] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to hybrid CSI reporting) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0113] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to hybrid CSI reporting) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0114] The communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of hybrid CSI reporting as described herein. For example, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various  combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0115] In some examples, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0116] Additionally, or alternatively, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0117] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0118] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, at the UE, one or more reference signals over a wireless channel. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating, by the UE, a CSI report associated with the wireless channel based on the one or more reference signals, where generating the CSI report includes quantizing a first portion of the CSI report to generate one or more digital indicators representative of the first portion of the CSI, and where a second portion of the CSI report is not quantized. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, by the UE, the CSI report including the first portion that is quantized and the second portion that is not quantized.

[0119] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720, or a combination thereof) may support techniques for facilitating channel recovery and reducing overhead in a CSI report.

[0120] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports hybrid CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a device 705 or a UE 115 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one or more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0121] The receiver 810 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to hybrid CSI reporting) . Information may be passed on to other components of the device 805. The receiver 810 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0122] The transmitter 815 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to hybrid CSI reporting) . In some examples, the transmitter 815 may be co-located with a receiver 810 in a transceiver module. The transmitter 815 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0123] The device 805, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of hybrid CSI reporting as described herein. For example, the communications manager 820 may include a communication manager 825 a CSI report manager 830, or any combination thereof. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 720 as described herein. In some examples, the communications manager 820, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0124] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The communication manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, at the UE, one or more reference signals over a wireless channel. The CSI report manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating, by the UE, a CSI report associated with the wireless channel based on the one or more reference signals, where generating the CSI report includes quantizing a first portion of the CSI report to generate one or more digital indicators representative of the first portion of the CSI, and where a second portion of the CSI report is not quantized. The communication manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, by the UE, the CSI report including the first portion that is quantized and the second portion that is not quantized.

[0125] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a communications manager 920 that supports hybrid CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 720, a communications manager 820, or both, as described herein. The communications manager 920, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of hybrid CSI reporting as described herein. For example, the communications manager 920 may include a communication manager 925, a CSI report manager 930, a channel coding manager 935, a power scaling manager 940, a coefficients manager 945, a scrambling and interleaving manager 950, a mapping manager 955, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0126] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The communication manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, at the UE, one or more reference signals over a wireless channel. In some examples, the communication manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, by the UE, a CSI report associated with the wireless channel, where the CSI report is based on the one or more reference signals, and where the CSI report includes a first portion that is quantized to represent one or more digital indicators of the first portion of the CSI report and a second portion that is not quantized.

[0127] The CSI report manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a CSI report based on the one or more reference signals by quantizing the first portion of the CSI report to generate the one or more digital indicators representative of the first portion of the CSI report and by not quantizing the second portion of the CSI report.

[0128] In some examples, the channel coding manager 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing channel coding on the first portion of the CSI report that is quantized, where channel coding is not performed on the second portion of the CSI report that is not quantized.

[0129] In some examples, the first portion of the CSI report that is quantized is indicative of a set of one or more spatial domain bases, a set of one or more frequency domain bases, a set of one or more coefficients included in a channel matrix that is associated with the wireless channel or any combination thereof.

[0130] In some examples, the first portion of the CSI report that is quantized is indicative of a set of coefficients included in a channel matrix that is associated with the wireless channel, and the second portion of the CSI report that is not quantized is indicative of a subset of coefficients from among the set of coefficients indicated by the first portion of the CSI report that is quantized.

[0131] In some examples, coefficients within the subset of coefficients are associated with respective first energy levels that are larger than respective second energy levels associated with other coefficients from among the set of coefficients indicated by the first portion of the CSI report.

[0132] In some examples, to support transmitting the CSI report, the power scaling manager 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying a power scaling to a power level associated with transmitting the second portion that is not quantized.

[0133] In some examples, to support transmitting the CSI report, the communication manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the CSI report via a physical uplink control channel. In some examples, to support transmitting the CSI report, the communication manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the CSI report via a physical uplink shared channel. In some examples, to support transmitting the CSI report, the communication manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the CSI report via a physical uplink control channel or a physical uplink shared channel.

[0134] In some examples, the coefficients manager 945 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying one or more coefficients corresponding to the second portion of the CSI report. In some examples, to support generating the second portion of the CSI report, the coefficients manager 945 is capable of, configured to, or operable to support a means for mapping (e.g., spreading) the one or more  coefficients to a set of resource elements using a spreading matrix, where the second portion of the CSI report is transmitted via the set of resource elements.

[0135] In some examples, the scrambling and interleaving manager 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing a scrambling operation, an interleaving operation, or a combination thereof on analog samples associated with the second portion of the CSI report, where the scrambling operation, the interleaving operation, or the combination thereof is not performed on the digital indicators representative of the first portion of the CSI report.

[0136] In some examples, the mapping manager 955 is capable of, configured to, or operable to support a means for mapping the first portion of the CSI report to a set of first resource elements. In some examples, the mapping manager 955 is capable of, configured to, or operable to support a means for mapping the second portion of the CSI report to a set of second resource elements, where at least some of the second resource elements are interleaved with at least some of the first resource elements in a time domain, a frequency domain, or both.

[0137] In some examples, the mapping manager 955 is capable of, configured to, or operable to support a means for mapping a set of demodulation reference signals to a set of third resource elements, where at least some of the third resource elements are nearer to one or more first resource elements than to one or more second resource elements within the time domain, the frequency domain, or both.

[0138] In some examples, to support transmitting the CSI report, the power scaling manager 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying a power scaling factor to one or more signals used to transmit at least a portion of the CSI report, where a magnitude of the power scaling factor is indicative of a signal to noise ratio associated with the wireless channel.

[0139] FIG. 10 shows a diagram of a system 1000 including a device 1005 that supports hybrid CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of or include components of a device 705, a device 805, or a UE 115 as described herein. The device 1005 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1005 may include components for bi-directional  voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1020, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1010, a transceiver 1015, one or more antennas 1025, at least one memory 1030, code 1035, and at least one processor 1040. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1045) .

[0140] The I / O controller 1010 may manage input and output signals for the device 1005. The I / O controller 1010 may also manage peripherals not integrated into the device 1005. In some cases, the I / O controller 1010 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1010 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1010 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1010 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1040. In some cases, a user may interact with the device 1005 via the I / O controller 1010 or via hardware components controlled by the I / O controller 1010.

[0141] In some cases, the device 1005 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1005 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1015 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1025 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1015 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1015 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1025 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1025. The transceiver 1015, or the transceiver 1015 and one or more antennas 1025, may be an example of a transmitter 715, a transmitter 815, a receiver 710, a receiver 810, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0142] The at least one memory 1030 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1030 may store computer- readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1035. The code 1035 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1040, cause the device 1005 to perform various functions described herein. The code 1035 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1035 may not be directly executable by the at least one processor 1040 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1030 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0143] The at least one processor 1040 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1040 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1040. The at least one processor 1040 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1030) to cause the device 1005 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting hybrid CSI reporting) . For example, the device 1005 or a component of the device 1005 may include at least one processor 1040 and at least one memory 1030 coupled with or to the at least one processor 1040, the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 configured to perform various functions described herein.

[0144] In some examples, the at least one processor 1040 may include multiple processors and the at least one memory 1030 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1040 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of  machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1040) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1030) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1040 or a processing system including the at least one processor 1040 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1005 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 1035 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1030 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0145] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, at the UE, one or more reference signals over a wireless channel. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating, by the UE, a CSI report associated with the wireless channel based on the one or more reference signals, where generating the CSI report includes quantizing a first portion of the CSI report to generate one or more digital indicators representative of the first portion of the CSI, and where a second portion of the CSI report is not quantized. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the CSI report including the first portion that is quantized and the second portion that is not quantized.

[0146] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 may support techniques for facilitating channel recovery and reducing overhead in a CSI report.

[0147] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1015, the one or more antennas 1025, or any combination thereof. For example, the communications manager 1020 may be configured to receive or transmit messages or other signaling as described herein via the  transceiver 1015. Although the communications manager 1020 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1020 may be supported by or performed by the at least one processor 1040, the at least one memory 1030, the code 1035, or any combination thereof. For example, the code 1035 may include instructions executable by the at least one processor 1040 to cause the device 1005 to perform various aspects of hybrid CSI reporting as described herein, or the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0148] FIG. 11 shows a flowchart illustrating a method 1100 that supports hybrid CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0149] At 1105, the method may include receiving, at the UE, one or more reference signals over a wireless channel. The operations of 1105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1105 may be performed by a communication manager 925 as described with reference to FIG. 9. Additionally, or alternatively, means for performing 1105 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1025, transceiver 1015, communications manager 1020, memory 1030 (including code 1035) , processor 1040 and / or bus 1045.

[0150] At 1110, the method may include generating, by the UE, a CSI report associated with the wireless channel based on the one or more reference signals, where generating the CSI report includes quantizing a first portion of the CSI report to generate one or more digital indicators representative of the first portion of the CSI, and where a second portion of the CSI report is not quantized. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1110 may be performed by a CSI report manager 930 as  described with reference to FIG. 9. Additionally, or alternatively, means for performing 1110 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1025, transceiver 1015, communications manager 1020, memory 1030 (including code 1035) , processor 1040 and / or bus 1045.

[0151] At 1115, the method may include transmitting, by the UE the CSI report including the first portion that is quantized and the second portion that is not quantized. The operations of 1115 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1115 may be performed by a communication manager 925 as described with reference to FIG. 9. Additionally, or alternatively, means for performing 1115 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1025, transceiver 1015, communications manager 1020, memory 1030 (including code 1035) , processor 1040 and / or bus 1045.

[0152] FIG. 12 shows a flowchart illustrating a method 1200 that supports hybrid CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0153] At 1205, the method may include receiving, at the UE, one or more reference signals over a wireless channel. The operations of 1205 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1205 may be performed by a communication manager 925 as described with reference to FIG. 9. Additionally, or alternatively, means for performing 1205 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1025, transceiver 1015, communications manager 1020, memory 1030 (including code 1035) , processor 1040 and / or bus 1045.

[0154] At 1210, the method may include generating, by the UE, a CSI report associated with the wireless channel based on the one or more reference signals, where generating the CSI report includes quantizing a first portion of the CSI report to  generate one or more digital indicators representative of the first portion of the CSI, and where second portion of the CSI report is not quantized. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1210 may be performed by a channel coding manager 935 as described with reference to FIG. 9. Additionally, or alternatively, means for performing 1210 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1025, transceiver 1015, communications manager 1020, memory 1030 (including code 1035) , processor 1040 and / or bus 1045.

[0155] At 1215, the method may include performing channel coding on the first portion of the CSI report that is quantized, where channel coding is not performed on the second portion of the CSI report that is not quantized. The operations of 1215 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1215 may be performed by a communication manager 925 as described with reference to FIG. 9. Additionally, or alternatively, means for performing 1215 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1025, transceiver 1015, communications manager 1020, memory 1030 (including code 1035) , processor 1040 and / or bus 1045.

[0156] At 1220, the method may include transmitting the CSI report including the first portion that is quantized and channel-coded and the second portion that is not quantized and not channel-coded. The operations of 1220 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1220 may be performed by a CSI report manager 930 as described with reference to FIG. 9. Additionally, or alternatively, means for performing 1220 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1025, transceiver 1015, communications manager 1020, memory 1030 (including code 1035) , processor 1040 and / or bus 1045.

[0157] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0158] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving, at the UE, one or more reference signals over a wireless channel; and transmitting, by the UE, a CSI report associated with the wireless channel, wherein the CSI report is based at least in part on the one or more reference signals, and wherein the CSI report comprises a first portion that is quantized to represent one or more digital  indicators of the first portion of the CSI report and a second portion that is not quantized.

[0159] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: generating, by the UE, the CSI report based at least in part on the one or more reference signals by quantizing the first portion of the CSI report to generate the one or more digital indicators representative of the first portion of the CSI report and by not quantizing the second portion of the CSI report.

[0160] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, further comprising: performing channel coding on the first portion of the CSI report that is quantized, wherein channel coding is not performed on the second portion of the CSI report that is not quantized.

[0161] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein the first portion of the CSI report that is quantized is indicative of a set of one or more spatial domain bases, a set of one or more frequency domain bases, a set of one or more coefficients included in a channel matrix that is associated with the wireless channel, or any combination thereof.

[0162] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein the first portion of the CSI report that is quantized is indicative of a set of coefficients included in a channel matrix that is associated with the wireless channel, and wherein the second portion of the CSI report that is not quantized is indicative of a subset of coefficients from among the set of coefficients indicated by the first portion of the CSI report that is quantized.

[0163] Aspect 6: The method of aspect 5, wherein coefficients within the subset of coefficients are associated with respective first energy levels that are larger than respective second energy levels associated with other coefficients from among the set of coefficients indicated by the first portion of the CSI report.

[0164] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, wherein transmitting the CSI report further comprises: applying a power scaling to a power level associated with transmitting the second portion that is not quantized.

[0165] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein transmitting the CSI report comprises: transmitting the CSI report via a physical uplink control channel or a physical uplink shared channel.

[0166] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, further comprising: identifying one or more coefficients corresponding to the second portion of the CSI report; and mapping the one or more coefficients to a set of resource elements using a spreading matrix, wherein the second portion of the CSI report is transmitted via the set of resource elements.

[0167] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, further comprising: performing a scrambling operation, an interleaving operation, or a combination thereof on analog samples associated with the second portion of the CSI report, wherein the scrambling operation, the interleaving operation, or the combination thereof is not performed on the digital indicators representative of the first portion of the CSI report.

[0168] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, further comprising: mapping the first portion of the CSI report to a set of first REs; and mapping the second portion of the CSI report to a set of second REs, wherein at least some of the second resource elements are interleaved with at least some of the first resource elements in a time domain, a frequency domain, or both.

[0169] Aspect 12: The method of aspect 11, further comprising: mapping a set of demodulation reference signals to a set of third resource elements, wherein at least some of the third resource elements are nearer to one or more first resource elements than to one or more second resource elements within the time domain, the frequency domain, or both.

[0170] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, wherein transmitting the CSI report comprises: applying a power scaling factor to one or more signals used to transmit at least a portion of the CSI report, wherein a magnitude of the power scaling factor is indicative of a SNR associated with the wireless channel.

[0171] Aspect 14: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, a transceiver, and one or more processors coupled with the one or more memories, the one or more processors individually or  collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 13.

[0172] Aspect 15: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 13.

[0173] Aspect 16: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 13.

[0174] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0175] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0176] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0177] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to  perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0178] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0179] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted  pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0180] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0181] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “acomponent” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more  components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0182] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0183] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0184] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0185] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined  herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code;a transceiver; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive, at the UE via the transceiver, one or more reference signals over a wireless channel; andtransmit, by the UE via the transceiver, a channel state information report associated with the wireless channel, wherein the channel state information report is based at least in part on the one or more reference signals, and wherein the channel state information report comprises a first portion that is quantized to represent one or more digital indicators of the first portion of the channel state information report and a second portion that is not quantized.2.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:generate, by the UE, the channel state information report based at least in part on the one or more reference signals by quantizing the first portion of the channel state information report to generate the one or more digital indicators representative of the first portion of the channel state information report and by not quantizing the second portion of the channel state information report.3.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:perform channel coding on the first portion of the channel state information report that is quantized, wherein channel coding is not performed on the second portion of the channel state information report that is not quantized.4.The UE of claim 1, wherein the first portion of the channel state information report that is quantized is indicative of a set of one or more spatial domain bases, a set of one or more frequency domain bases, a set of one or more coefficients  included in a channel matrix that is associated with the wireless channel, or any combination thereof.5.The UE of claim 1, wherein the first portion of the channel state information report that is quantized is indicative of a set of coefficients included in a channel matrix that is associated with the wireless channel, and wherein the second portion of the channel state information report that is not quantized is indicative of a subset of coefficients from among the set of coefficients indicated by the first portion of the channel state information report that is quantized.6.The UE of claim 5, wherein coefficients within the subset of coefficients are associated with respective first energy levels that are larger than respective second energy levels associated with other coefficients from among the set of coefficients indicated by the first portion of the channel state information report.7.The UE of claim 1, wherein, to transmit the channel state information report, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:apply a power scaling to a power level associated with transmitting the second portion that is not quantized.8.The UE of claim 1, wherein, to transmit the channel state information report, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit, via the transceiver, the channel state information report via a physical uplink control channel or a physical uplink shared channel.9.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:identify one or more coefficients corresponding to the second portion of the channel state information report; andmap the one or more coefficients to a set of resource elements using a spreading matrix, wherein the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to transmit the second portion of the channel state information report via the set of resource elements.10.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:perform a scrambling operation, an interleaving operation, or a combination thereof on analog samples associated with the second portion of the channel state information report, wherein the scrambling operation, the interleaving operation, or the combination thereof is not performed on the digital indicators representative of the first portion of the channel state information report.11.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:map the first portion of the channel state information report to a set of first resource elements; andmap the second portion of the channel state information report to a set of second resource elements, wherein at least some of the set of second resource elements are interleaved with at least some of the set of first resource elements in a time domain, a frequency domain, or both.12.The UE of claim 11, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:map a set of demodulation reference signals to a set of third resource elements, wherein at least some of the third resource elements are nearer to one or more first resource elements than to one or more second resource elements within the time domain, the frequency domain, or both.13.The UE of claim 1, wherein, to transmit the channel state information report, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:apply a power scaling factor to one or more signals used to transmit at least a portion of the channel state information report, wherein a magnitude of the power scaling factor is indicative of a signal to noise ratio associated with the wireless channel.14.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:receiving, at the UE, one or more reference signals over a wireless channel; andtransmitting, by the UE, a channel state information report associated with the wireless channel, wherein the channel state information report is based at least in part on the one or more reference signals, and wherein the channel state information report comprises a first portion that is quantized to represent one or more digital indicators of the first portion of the channel state information report and a second portion that is not quantized.15.The method of claim 14, further comprising:generating, by the UE, the channel state information report based at least in part on the one or more reference signals by quantizing the first portion of the channel state information report to generate the one or more digital indicators representative of the first portion of the channel state information report and by not quantizing the second portion of the channel state information report.16.The method of claim 14, further comprising:performing channel coding on the first portion of the channel state information report that is quantized, wherein channel coding is not performed on the second portion of the channel state information report that is not quantized.17.The method of claim 14, wherein the first portion of the channel state information report that is quantized is indicative of a set of one or more spatial domain bases, a set of one or more frequency domain bases, a set of one or more coefficients included in a channel matrix that is associated with the wireless channel, or any combination thereof.18.The method of claim 14, wherein the first portion of the channel state information report that is quantized is indicative of a set of coefficients included in a channel matrix that is associated with the wireless channel, and wherein the second portion of the channel state information report that is not quantized is indicative of a subset of coefficients from among the set of coefficients indicated by the first portion of the channel state information report that is quantized.19.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to:receive, at a user equipment (UE) , one or more reference signals over a wireless channel; andtransmit, by the UE, a channel state information report associated with the wireless channel, wherein the channel state information report is based at least in part on the one or more reference signals, and wherein the channel state information report comprises a first portion that is quantized to represent one or more digital indicators of the first portion of the channel state information report and a second portion that is not quantized.20.The non-transitory computer-readable medium of claim 19, wherein the instructions are further executable by the one or more processors to:perform channel coding on the first portion of the channel state information report that is quantized, wherein channel coding is not performed on the second portion of the channel state information report that is not quantized.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and apparatus for operating MIMO measurement reference signals and feedback

    US20160359538A1

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

    US20220239357A1

  • Techniques for reporting channel state information in wireless communications

    WO2020151612A1

  • Coefficient quantization for CSI report

    WO2023238070A1