Channel state information reporting via connectionless uplink

By using connectionless uplink resources for CSI reporting, wireless communication systems improve efficiency and reduce overhead, enabling UEs to manage CSI transmission timing and resource selection for optimal network performance.

WO2026044568A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-05QUALCOMM INC +7
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-29
Publication Date
2026-03-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently managing channel state information (CSI) reporting due to overhead and inefficiencies in traditional grant-based connection models, leading to unnecessary resource usage and suboptimal network performance.

Method used

Implementing connectionless uplink (CLUL) resources for CSI reporting, allowing UEs to independently select resources from a configured pool for CSI transmission based on their needs, reducing overhead and improving efficiency.

Benefits of technology

Reduces CSI reporting overhead, enhances communication efficiency by enabling UEs to transmit CSI at optimal times, and optimizes network resource usage by allowing UEs to manage transmission timing and resource selection.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024115374_05032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024115374_05032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide systems and methods for wireless communication, comprising: obtaining, by a user device (UE), a configuration for an uplink resource pool that associates the uplink resource pool with channel state information (CSI) reporting and a plurality of UEs, wherein the uplink resource pool is associated with grantless / connectionless uplink transmission, and wherein the UE is of the plurality of UEs; and sending, by the UE, CSI on an uplink resource of the uplink resource pool. Techniques also comprise sending, by a network entity (NE), to a UE of a plurality of UEs, a configuration for an uplink resource pool that associates the uplink resource pool with (CSI) reporting and the plurality of UEs, wherein the uplink resource pool is associated with grantless uplink transmission; and obtaining, by an NE, CSI via an uplink resource of the uplink resource pool.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CHANNEL STATE INFORMATION REPORTING VIA CONNECTIONLESS UPLINK

[0001] INTRODUCTION

[0002] Field of the Disclosure

[0003] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for using connectionless uplink (CLUL) resources to facilitate channel state information (CSI) reporting.

[0004] Description of Related Art

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

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

[0007] One aspect provides a method for wireless communication by a user equipment (UE) . The method includes obtaining a configuration for an uplink resource  pool that associates the uplink resource pool with channel state information (CSI) reporting and a plurality of UEs, wherein the uplink resource pool is associated with grantless uplink transmission, and wherein the UE is of the plurality of UEs; and sending CSI on an uplink resource of the uplink resource pool.

[0008] Another aspect provides a method for wireless communication by a network entity. The method includes sending, to a UE of a plurality of UEs, a configuration for an uplink resource pool that associates the uplink resource pool with CSI reporting and the plurality of UEs, wherein the uplink resource pool is associated with grantless uplink transmission; and obtaining CSI via an uplink resource of the uplink resource pool.

[0009] Another aspect provides a method for wireless communication comprising obtaining, by a UE of a plurality of UEs, a configuration for an uplink resource pool that associates the uplink resource pool with CSI reporting and a plurality of UEs, wherein the uplink resource pool is associated with grantless uplink transmission; and sending CSI, by the UE, on an uplink resource of the uplink resource pool.

[0010] Other aspects provide: one or more apparatuses operable, configured, or otherwise adapted to perform any portion of any method described herein (e.g., such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform any portion of any method described herein (e.g., such that instructions may be included in only one computer-readable medium or in a distributed fashion across multiple computer-readable media, such that instructions may be executed by only one processor or by multiple processors in a distributed fashion, such that each apparatus of the one or more apparatuses may include one processor or multiple processors, and / or such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing any portion of any method described herein (e.g., such that code may be stored in only one computer-readable medium or across computer-readable media in a distributed fashion) ; and / or one or more apparatuses comprising one or more means for performing any portion of any method described herein (e.g., such that performance would be by only one apparatus or by multiple apparatuses in a distributed fashion) . By way of example, an  apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks.

[0011] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0012] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0013] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0014] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0015] FIG. 3 depicts aspects of an example base station and an example user equipment (UE) .

[0016] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0017] FIG. 5 depicts a process flow for closed-loop feedback associated with a communication channel between a network entity (NE) and a UE, according to at least one aspect of the present disclosure.

[0018] FIG. 6 depicts a graph representing a group of uplink resources assigned to a set of UEs and associated with connectionless uplink transmissions, according to at least one aspect of the present disclosure.

[0019] FIG. 7 depicts a relationship between groups of connectionless uplink resources, according to at least one aspect of the present disclosure.

[0020] FIG. 8 depicts an example process flow for reporting channel state information (CSI) via connectionless uplink communications between a UE and a NE, according to at least one aspect of the present disclosure.

[0021] FIG. 9 depicts an example method for communicating information via connectionless uplink resources from a UE, according to at least one aspect of the present disclosure.

[0022] FIG. 10 depicts an example method for communicating information via connectionless uplink resources from a NE, according to at least one aspect of the present disclosure.

[0023] FIG. 11 depicts an example communication device, according to at least one aspect of the present disclosure.

[0024] FIG. 12 depicts an example communication device, according to at least one aspect of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0025] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for using connectionless uplink resources to facilitate channel state information (CSI) reporting.

[0026] Communications on wireless networks are generally undertaken via a network-controlled and connection-based architecture relying on common protocols between UEs and base stations or other network entities (NE (s) ) . UEs may send uplink transmissions to NE (s) to request uplink resources. NE (s) may grant resources, such as frequency resources or time resources (collectively and interchangeably referred to herein as “resources” ) , by transmitting information to the UEs to allow the UEs use of the granted resources. In this traditional grant-based connection approach, an NE knows the exact resource that a UE will use, since the NE has determined the resource to be used, and the UE is expected to use the resource that is granted. On the other hand, a “connectionless” transmission or communication (also referred to as grantless transmission) is one that occurs without this explicit granting procedure by an NE. For example, a UE may select the resource itself from a configured pool of resources. Connectionless communication may be beneficial because a UE and NE may be given some flexibility regarding which resources are to be used for communication. For example, connectionless communication may facilitate a large number of UEs having different capabilities (such as enhanced mobile broadband (eMBB) UEs and Internet of Things (IoT) UEs) camping on the same carrier and performing small and / or sparse communications.

[0027] A common type of uplink transmission (from a UE to an NE) is CSI reporting. CSI reporting may include information or a report on a channel state, which the UE may determine by estimating the channel state using a received reference signal (such as a CSI reference signal (CSI-RS) . The UE may report an estimated channel state to the network entity in the form of a CSI report (sometimes referred to as CSI feedback) carrying CSI. In certain aspects, the CSI may indicate channel properties of a communication link  between the NE and the UE. For example, the CSI may indicate the effect of scattering, fading, and / or path loss of a signal propagating across the communication link. A CSI report may include a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) (e.g., precoding feedback) , a layer indicator (LI) , a rank indicator (RI) , a reference signal received power (RSRP) , a signal-to-interference plus noise ratio (SINR) , etc. Additional or other information may be included in CSI or a CSI report.

[0028] CSI reporting in some radio access technologies (RATs) , such as Long-Term Evolution (LTE) and 5G New Radio (5G NR) , is driven by the NE (e.g., the gNB) . CSI reporting generally falls into one of three categories: periodic reporting, semi-persistent reporting, or aperiodic reporting. Periodic reporting is where CSI reporting is periodically transmitted to NEs from UEs. For example, the UE may be configured with periodic physical uplink control channel (PUCCH) resources on which to transmit the CSI report. If there is an overlapping transmission or a transmission that has already granted physical uplink shared channel (PUSCH) resources, then the uplink transmission for the CSI report may leverage this already granted PUSCH resource instead of the PUCCH resource. In semi-persistent CSI reporting, the NE may use a MAC control element (MAC CE) to dynamically activate and deactivate CSI reporting. When activated, the CSI reporting may be performed on a periodic basis until it is deactivated by the NE. In aperiodic reporting, the NE indicates to the UE via downlink channel information (DCI) a CSI report setting indicating when to send CSI, which the UE uses to report CSI to the NE. For example, the DCI may trigger transmission of the CSI.

[0029] These different CSI reporting models are all driven by the NE, and therefore generally involve some amount of explicit signaling and overhead. However, the NE may not ordinarily know a current or most-up-to-date state of the UE and whether it would be useful to receive additional or updated CSI from the UE. This may lead to over-reporting of CSI, thereby incurring overhead when CSI is unnecessary or does not produce a benefit or reflect a change to the channel at the NE or the UE. The UE is generally best placed to determine when reporting should occur, such as when CSI changes are most substantial and worth reporting to the NE to affect a change.

[0030] Some aspects described herein allow CSI reporting to be driven by a UE. This can be implemented by the UE obtaining a configuration or indication for an uplink resource pool associated with CSI reporting and associated with UEs. This resource pool may also be comprised of resources that are connectionless uplink (CLUL) resources or  are associated with grantless or connectionless uplink transmission. The aspects described herein provide that the UE sends CSI on these CL resources from the uplink resource pool. “Grantless” may be used interchangeably with “connectionless” herein.

[0031] One technical advantage of this CLUL transmission model of CSI is overhead reduction of CSI reporting. This is because CLUL transmission includes both smaller and less frequent data packets transmitted to the NE to undertake CSI reporting. This is because CLUL transmissions sometimes do not involve initiating synchronization between the UE and NE prior to the transmission, since the NE is not expecting prior synchronization. In these CLUL transmissions, the UE may forego sending a preamble to initiate a synchronized connection. CSI reporting therefore may use less resources per UE or per CSI report because connectionless transmission may not involve a grant or synchronization, thereby reducing overhead.

[0032] A second technical advantage of aspects described herein is the improved efficiency of undertaking CSI transmissions by a UE. The UE can independently determine when to transmit CSI because no uplink grant is used for these transmissions. The UE can send CSI transmissions based on the configuration or indication of the uplink resource pool that it receives from the NE. This allows the UE to drive timing of transmissions of CSI based on the available CL resources independent from reliance on persistent, semi-persistent, or aperiodic CSI transmission models that cause over-reporting (increasing overhead) . This way, the UE can send CSI when it is most effective and impactful, such as based on whether a change is substantial or creates a need to update communication parameters.

[0033] A further technical advantage of the CLUL transmission model of CSI is that the total pool of resources available for CSI is pre-defined and limited. This frees up non-CSI linked resources for other uplink and downlink communications unrelated to CSI.

[0034] Because the NE usually takes action after receiving CSI from a UE, a further technical advantage is that the UE is able to manage the timing and frequency of NE side actions by controlling when to transmit CSI to the NE. This way, the UE can transmit CSI to cause NE activity to be undertaken in response to the CSI at the most effective times. Since NE actions may include resource allocation optimization, beamforming, performance enhancements, and other actions, more frequent or periodic CSI reports may lead to an inefficient number of NE actions. Allowing the UE to determine when to report  CSI to the NE ensures that actions are taken by the NE in response to CSI when the actions are most beneficial to optimize channel performance. Thus, activity on the NE side and total network overhead may be reduced.

[0035] Another aspect presented herein comprises the UE determining a resource for transmission of the CSI according to one or more of a complexity of the CSI, whether to report a wideband CSI, or whether to report a subband CSI. This may be beneficial because CSI of different complexity may have different sizes, and thus may be most efficiently transmitted on different resources. Similarly, wideband CSI may have a larger size than subband CSI, so it may be more efficient to transmit wideband CSI on a resource with a lager capacity and subband CSI on a resource with a smaller capacity.

[0036] A benefit of this includes having the UE drive the CSI reporting process and sending CSI based on information that is available to the UE, e.g., the complexity of the CSI or the band range of CSI to report. The UE can select an appropriate resource from the resource pool, thereby improving efficiency of communication relative to having to explicitly configure a resource which may be oversized or undersized. For example, the resource used for transmission of a wideband CSI may be different to that of a subband CSI since more information may transmitted in the former compared to the latter.

[0037] Another aspect includes configuring (e.g., partitioning) the uplink resource pool into a number of groups of uplink resources. In some examples, each group is associated with a respective maximum CSI payload size. In some other examples, the groups may be partitioned based on their association with a synchronization signal block (SSB) or SSB index.

[0038] A benefit of partitioning for maximum CSI payload size is that the UE can select an appropriate resource from the resource pool based on the CSI payload size, thereby improving efficiency of communication relative to having to explicitly configuring a resource which may be oversized or undersized. A benefit of partitioning for association with an SSB or SSB index is that the UE can detect the SSB, so that the UE can measure a corresponding CSI-RS and identify an uplink resource that is appropriate for CSI reporting regarding the SSB. Thus, efficiency of communication is improved relative to having to configure a resource.

[0039] Aspects described herein refer to connectionless uplink transmission. It should be noted that connectionless uplink transmission can be performed while the UE has a  connection to the network entity. Reference to “connectionless uplink transmission” should be understood to also encompass grantless uplink transmission.

[0040] Introduction to Wireless Communications Networks

[0041] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, 5G, 6G, and / or other generations of wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0042] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0043] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a base station (BS) , a component of a BS, a central unit, a distributed unit, a radio unit, a cloud function, a network function, a server, etc. ) . As such communications devices are part of wireless communications network 100, and facilitate wireless communications, such communications devices may be referred to as wireless communications devices. For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 includes terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects (also referred to herein as non-terrestrial network entities) , such as satellite 140 and transporter, which may include network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs.

[0044] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 and 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links.

[0045] FIG. 1 depicts various example UEs 104, which may more generally include: a cellular phone, smart phone, session initiation protocol (SIP) phone, laptop, personal digital assistant (PDA) , satellite radio, global positioning system, multimedia device, video device, digital audio player, camera, game console, tablet, smart device, wearable  device, vehicle, electric meter, gas pump, large or small kitchen appliance, healthcare device, implant, sensor / actuator, display, internet of things (IoT) devices, always on (AON) devices, edge processing devices, data centers, or other similar devices. UEs 104 may also be referred to more generally as a mobile device, a wireless device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0046] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. The communications links 120 between BSs 102 and UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. The communications links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0047] BSs 102 may generally include: a NodeB, enhanced NodeB (eNB) , next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , next generation NodeB (gNB or gNodeB) , access point, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, transmission reception point, and / or others. Each of BSs 102 may provide communications coverage for a respective coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap in some cases (e.g., small cell 102’ may have a coverage area 110’ that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering relatively large geographic area) , a pico cell (covering relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (relatively smaller geographic area (e.g., a home) ) , and / or other types of cells.

[0048] Generally, a cell may refer to a portion, partition, or segment of wireless communication coverage served by a network entity within a wireless communication network. A cell may have geographic characteristics, such as a geographic coverage area, as well as radio frequency characteristics, such as time and / or frequency resources dedicated to the cell. For example, a specific geographic coverage area may be covered by multiple cells employing different frequency resources (e.g., bandwidth parts) and / or different time resources. As another example, a specific geographic coverage area may be covered by a single cell. In some contexts (e.g., a carrier aggregation scenario and / or  multi-connectivity scenario) , the terms “cell” or “serving cell” may refer to or correspond to a specific carrier frequency (e.g., a component carrier) used for wireless communications, and a “cell group” may refer to or correspond to multiple carriers used for wireless communications. As examples, in a carrier aggregation scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple (serving) cells in the same cell group, and in a multi-connectivity (e.g., dual connectivity) scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple cell groups.

[0049] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more distributed units (DUs) , one or more radio units (RUs) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. More generally, a base station (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as a disaggregated radio access network architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated base station architecture.

[0050] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, and / or 5G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., X2 interface) , which may be wired or wireless.

[0051] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, 3GPP currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24, 250 MHz –71,000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” (mmW” or “mmWave) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24, 250 MHz –52, 600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52, 600 MHz –71,000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0052] The communications links 120 between BSs 102 and, for example, UEs 104, may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, and / or other MHz) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0053] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., 180 in FIG. 1) may utilize beamforming 182 with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182’. UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182” . UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182” . BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182’. BS 180 and UE 104 may then perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive  directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0054] Wireless communications network 100 further includes a Wi-Fi AP 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0055] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0056] EPC 160 may include various functional components, including: a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172, such as in the depicted example. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0057] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166, which itself is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0058] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0059] 5GC 190 may include various functional components, including: an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0060] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0061] Internet protocol (IP) packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197, and which provides UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0062] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, or a sidelink node, to name a few examples.

[0063] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more central units (CUs) 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more distributed units (DUs) 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more radio units (RUs) 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0064] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing  instructions to the communications interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0065] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230, as necessary, for network control and signaling.

[0066] The DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0067] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast  Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0068] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more DUs 230 and / or one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0069] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface)  connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0070] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0071] FIG. 3 depicts aspects of an example BS 102 and a UE 104.

[0072] Generally, BS 102 includes various processors (e.g., 318, 320, 330, 338, and 340) , antennas 334a-t (collectively 334) , transceivers 332a-t (collectively 332) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., data source 312) and wireless reception of data (e.g., data sink 314) . For example, BS 102 may send and receive data between BS 102 and UE 104. BS 102 includes controller / processor 340, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0073] Generally, UE 104 includes various processors (e.g., 358, 364, 366, 370, and 380) , antennas 352a-r (collectively 352) , transceivers 354a-r (collectively 354) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., retrieved from data source 362) and wireless reception of data (e.g., provided to data sink 360) . UE 104 includes controller / processor 380, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0074] In regards to an example downlink transmission, BS 102 includes a transmit processor 320 that may receive data from a data source 312 and control information from a controller / processor 340. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical hybrid automatic repeat request (HARQ) indicator channel (PHICH) , physical downlink control  channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0075] Transmit processor 320 may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. Transmit processor 320 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , and channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0076] Transmit (TX) multiple-input multiple-output (MIMO) processor 330 may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to the modulators (MODs) in transceivers 332a-332t. Each modulator in transceivers 332a-332t may process a respective output symbol stream to obtain an output sample stream. Each modulator may further process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Downlink signals from the modulators in transceivers 332a-332t may be transmitted via the antennas 334a-334t, respectively.

[0077] In order to receive the downlink transmission, UE 104 includes antennas 352a-352r that may receive the downlink signals from the BS 102 and may provide received signals to the demodulators (DEMODs) in transceivers 354a-354r, respectively. Each demodulator in transceivers 354a-354r may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) a respective received signal to obtain input samples. Each demodulator may further process the input samples to obtain received symbols.

[0078] RX MIMO detector 356 may obtain received symbols from all the demodulators in transceivers 354a-354r, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. Receive processor 358 may process (e.g., demodulate, deinterleave, and decode) the detected symbols, provide decoded data for the UE 104 to a data sink 360, and provide decoded control information to a controller / processor 380.

[0079] In regards to an example uplink transmission, UE 104 further includes a transmit processor 364 that may receive and process data (e.g., for the PUSCH) from a data source 362 and control information (e.g., for the physical uplink control channel  (PUCCH) ) from the controller / processor 380. Transmit processor 364 may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for the sounding reference signal (SRS) ) . The symbols from the transmit processor 364 may be precoded by a TX MIMO processor 366 if applicable, further processed by the modulators in transceivers 354a-354r (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to BS 102.

[0080] At BS 102, the uplink signals from UE 104 may be received by antennas 334a-t, processed by the demodulators in transceivers 332a-332t, detected by a RX MIMO detector 336 if applicable, and further processed by a receive processor 338 to obtain decoded data and control information sent by UE 104. Receive processor 338 may provide the decoded data to a data sink 314 and the decoded control information to the controller / processor 340.

[0081] Memories 342 and 382 may store data and program codes for BS 102 and UE 104, respectively.

[0082] Scheduler 344 may schedule UEs for data transmission on the downlink and / or uplink.

[0083] In various aspects, BS 102 may be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 312, scheduler 344, memory 342, transmit processor 320, controller / processor 340, TX MIMO processor 330, transceivers 332a-t, antenna 334a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 334a-t, transceivers 332a-t, RX MIMO detector 336, controller / processor 340, receive processor 338, scheduler 344, memory 342, and / or other aspects described herein.

[0084] In various aspects, UE 104 may likewise be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 362, memory 382, transmit processor 364, controller / processor 380, TX MIMO processor 366, transceivers 354a-t, antenna 352a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 352a-t, transceivers  354a-t, RX MIMO detector 356, controller / processor 380, receive processor 358, memory 382, and / or other aspects described herein.

[0085] In some aspects, a processor may be configured to perform various operations, such as those associated with the methods described herein, and transmit (output) to or receive (obtain) data from another interface that is configured to transmit or receive, respectively, the data.

[0086] In various aspects, artificial intelligence (AI) processors 318 and 370 may perform AI processing for BS 102 and / or UE 104, respectively. The AI processor 318 may include AI accelerator hardware or circuitry such as one or more neural processing units (NPUs) , one or more neural network processors, one or more tensor processors, one or more deep learning processors, etc. The AI processor 370 may likewise include AI accelerator hardware or circuitry. As an example, the AI processor 370 may perform AI-based beam management, AI-based channel state feedback (CSF) , AI-based antenna tuning, and / or AI-based positioning (e.g., global navigation satellite system (GNSS) positioning) . In some cases, the AI processor 318 may process feedback from the UE 104 (e.g., CSF) using hardware accelerated AI inferences and / or AI training. The AI processor 318 may decode compressed CSF from the UE 104, for example, using a hardware accelerated AI inference associated with the CSF. In certain cases, the AI processor 318 may perform certain RAN-based functions including, for example, network planning, network performance management, energy-efficient network operations, etc.

[0087] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0088] In particular, FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0089] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. Each  subcarrier may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0090] A wireless communications frame structure may be frequency division duplex (FDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL. Wireless communications frame structures may also be time division duplex (TDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL.

[0091] In FIG. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is TDD where D is DL, U is UL, and X is flexible for use between DL / UL. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 12 or 14 symbols, depending on the cyclic prefix (CP) type (e.g., 12 symbols per slot for an extended CP or 14 symbols per slot for a normal CP) . Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0092] In certain aspects, the number of slots within a subframe (e.g., a slot duration in a subframe) is based on a numerology, which may define a frequency domain subcarrier spacing and symbol duration as further described herein. In certain aspects, given a numerology μ, there are 2μ slots per subframe. Thus, numerologies (μ) 0 to 6 may allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. In some cases, the extended CP (e.g., 12 symbols per slot) may be used with a specific numerology, e.g., numerology 2 allowing for 4 slots per subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz, where μ is the numerology 0 to 6. As an example, the numerology μ=0 corresponds to a subcarrier spacing of 15 kHz, and the numerology μ=6 corresponds to a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of a slot format having 14 symbols per slot (e.g., a normal CP) and a numerology μ=2 with 4 slots per subframe. In such a case, the slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0093] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme including, for example, quadrature phase shift keying (QPSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) .

[0094] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include demodulation RS (DMRS) and / or channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE.The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and / or phase tracking RS (PT-RS) .

[0095] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0096] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0097] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0098] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block. The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0099] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as R for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel  estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0100] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0101] Aspects Related to Channel State Feedback

[0102] In certain wireless communication systems, closed-loop feedback associated with a communication channel between a UE and a network entity may be used to dynamically adapt communication parameters to channel conditions that may change over time. In certain cases, a UE may transmit a reference signal (e.g., DMRS, SRS, etc. ) , and a network entity (or another UE) may determine characteristics associated with the channel based on measurements of the received reference signal. In some cases, a UE may receive a reference signal (e.g., SSB, CSI-RS, DMRS, PT-RS, etc. ) from a network entity (or another UE) and report channel state feedback to the network entity (or the other UE) , where the channel state feedback is determined based on measurements of the reference signal received at the UE.

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

[0104] At 506, the UE 504 may send a reference signal (e.g., DMRS, PT-RS, SRS, etc. ) to the network entity 502. In certain aspects, the UE 504 may send the reference signal using one or more antenna ports, which may correspond to an SRS port or SRS  antenna port. Transmission of the SRS via the one or more antenna ports may enable the network entity 502 to deduce the downlink propagation channel associated with the one or more antenna ports based on channel reciprocity.

[0105] At 508, the network entity 502 performs channel calculations based on the reference signal, such as determining a channel estimate H based on the received reference signal, for example, as further described herein with respect to the UE performing channel calculations at 512. In certain aspects, the network entity 502 may further calculate, as part of the channel calculations, a precoder (e.g., precoder matrix) V based on the channel estimate H, for example, as further described herein with respect to the UE 504 performing such a calculation. Accordingly, the network entity 502 may determine H and / or V for an uplink channel between UE 504 and network entity 502 based on SRS. Further, the uplink channel between UE 504 and network entity 502 may have reciprocity with a downlink channel between UE 504 and network entity 502. Accordingly, the determined values of H and / or V for the uplink channel between UE 504 and network entity 502 may be used for the downlink channel between UE 504 and network entity 502. In some cases, the reciprocity between the uplink channel and the downlink channel may be based on a known difference between the uplink channel and the downlink channel, such that the difference can be represented by a function. Accordingly, in certain aspects, to determine H and / or V for the downlink channel, the network entity 502 may apply a function to H and / or V determined for the uplink channel.

[0106] At 510, the UE 504 receives a reference signal (e.g., SSB, CSI-RS, etc. ) from the network entity 502. In certain aspects, the network entity may send the reference signal with precoding (e.g., beamforming, MIMO layer (s) , and / or compensation for signal propagation effects) based on the channel estimate and / or precoder determined at 508. “Receiving a reference signal” may include measuring the reference signal, detecting the reference signal, or the like.

[0107] At 512, the UE 504 performs channel calculations based on the reference signal, such as determining a channel estimate H based on the received reference signal. For example, the UE 504 may include a demodulator, which may be part of a transceiver (e.g., transceiver 354 of FIG. 3) , RX MIMO detector (e.g., RX MIMO detector 356 of FIG. 3) , and / or receive processor (e.g., receive processor 358 of FIG. 3) of UE 504. The demodulator, such as a component of the demodulator, may take as input the reference signal as received over multiple antennas of the UE 504 and output a vector that is a  representation of the received reference signal as received over each of the multiple antennas of the UE 504.

[0108] Based on a received signal model, the vector can be represented as follows in equation (1) :

[0109] In equation (1) , H corresponds to a matrix representation of the communications channel, as in a channel estimate of the communications channel over which the signal is communicated (e.g., downlink communication channel where the reference signal is communicated) ,  is a vector representing symbols transmitted by network entity 502 over a number of spatial layers, and is noise across the communications channel. In certain aspects, H has a size based on the number of antennas used to receive the signaling (Nant) and the number of spatial layers, Nl. For example, H may have a number of rows equal to Nant and a number of columns equal to Nl. In certain aspects, the symbols that form the reference signal are known by the UE 504 (e.g., configured or preconfigured at the UE 504) . UE 504 can determine the channel estimate H based on receiving the reference signal.

[0110] In certain aspects, UE 504 may further calculate, as part of the channel calculations, a precoder (e.g., precoder matrix) V based on the channel estimate H. For example, UE 504 may be configured to perform singular value decomposition (SVD) based precoding to determine the precoder V. For example, SVD (H) = [U S VH] , such that SVD provides the precoder V. U may be related to the ordering of the rows of H, as in the ordering of the antennas as represented by H. It should be understood that other suitable techniques may be used to determine the precoder V based on the channel estimate H.

[0111] At 514, the UE 504 may transmit, and the network entity 502 may receive, a CSI report. For example, the UE 504 may transmit the CSI report on a resource of an uplink resource pool in the absence of an uplink grant. The CSI report may include any one or more CSI parameters, such as a CQI, an LI, an RI, a PMI, or the like.  Aspects Related to using Connectionless Uplink Resources to Facilitate CSI Reporting

[0112] Aspects of the present disclosure provide schemes for connectionless CSI reporting based on specific pre-defined, grouped or assigned resources to CSI reporting communications.

[0113] Example Operations of Entities in a Communications Network

[0114] FIG. 6 depicts a resource pool 600 of resources grouped and associated with CLUL transmissions according to at least one aspect of the present disclosure. In some aspects, the resource pool 600 may be referred to as an uplink resource pool.

[0115] The resource pool 600 may be associated with a set of UEs 615. The set of UEs 615 includes one or more UEs 625. For example, the resource pool 600 may be configured for the set of UEs 615, such as by transmitting configuration information to the set of UEs 615. In some aspects, the resource pool 600 may be associated with a specific type of transmission. For example, the resource pool 600 can be configured to be used only for CLUL transmission of CSI or for the set of UEs 615. The resource pool 600 may be comprised of available resources 601 or unavailable resources 603. The unavailable resources 603 may be already assigned to, reserved for, or currently in use by a UE 625 of the associated set of UEs 615.

[0116] A CLUL configuration 620 (sometimes referred to as a CLUL resource pool configuration or as a configuration) may define resources to be utilized for CLUL transmissions or for any other purpose or type of transmission. The CLUL configuration 620 can indicate one or more resource-related configurations. For example, the CLUL configuration 620 may indicate an amount of resources available for a specific purpose or type of transmission. As another example, the CLUL configuration 620 may indicate a use for a specific resource or group of resources (e.g., may indicate that the resource or group of resources is for CLUL transmission of CSI) . As another example, the CLUL configuration 620 may indicate how resources are grouped (e.g., may indicate that a set of resources belong to a group, as defined below. As another example, the CLUL configuration 620 may indicate a relationship between one or more UEs 625 or sets of UEs 615 and resources or groups of resources (e.g., may indicate that a set of UEs 615 is associated with a specific group of resources for CLUL transmission of CSI) .

[0117] In some aspects, the CLUL configuration 620 comprises a CSI-RS resource configuration. The CLUL configuration 620 may include one or multiple CSI-RS  resource identifiers, or indicators of CSI-RS resources associated with (e.g., belonging to) the resource pool 600. In some aspects, only periodic or semi-persistent CSI-RS resources may be included in the resource pool 600. For example, the resource pool 600 may omit aperiodic CSI-RS resources. In some aspects, the CLUL configuration 620 includes a list of CSI-RS resources or a CSI report setting configuration. The CSI report setting configuration is described in more detail below.

[0118] In some aspects, an SS / PBCH block (SSB) index may be configured for a CSI-RS resource. For example, each CSI-RS resource of a CLUL configuration 620 may be configured with a respective SSB index. The SSB index can be used for determining quasi co location (QCL) relationships. A QCL relationship indicates a QCL source for a signal. The QCL source may be another signal or a resource from which QCL parameters (e.g., a spatial parameter, a delay parameter, a Doppler parameter) for the signal are to be derived. In this example, an SSB associated with a given SSB index may be the QCL source for the CSI-RS resource.

[0119] In some aspects, the resource pool 600 for CSI reporting is separately configured relative to other resource pools for other types of transmissions. For example, the resource pool 600 may not be shared with other resource pools for the other types of transmissions. For example, the resource pool 600 may be configured by the CLUL configuration 620 to be used only for CSI reporting. In this example, the resources 601, 603 of resource pool 600 may not be shared with other resource pools and may not be usable for other types of transmission, such as any non-CSI CLUL transmission (e.g., small data transfers) .

[0120] In aspects, the resource pool 600 is configured by a system information block (SIB) . For example, the CLUL configuration 620 may be transmitted via the SIB. In such examples, the resource pool 600 may be shared by UEs 625 in an idle mode (e.g., RRC idle mode) or UEs 625 not configured with dedicated resources for CSI reporting. For example, a UE 625 may not be configured with dedicated resources for CSI reporting during a random access procedure, so the resource pool 600 may be shared by UEs 625 during the random access procedure. A network entity may transmit the SIB carrying the CLUL configuration 620.

[0121] In aspects, the resource pool 600 is configured by a radio resource control (RRC) message. A network entity may transmit the RRC message. In some aspects, the  resource pool 600 may be dedicated to a group of UEs 625 in a connected mode (e.g., RRC connected mode) . In some aspects, a UE identifier can be configured and used for identification during CSI reporting. For example, when transmitting a CSI report on a resource of the resource pool 600, a UE 625 of a group of UEs 625 for which the resource pool 600 is configured may provide a corresponding UE identifier, such that the UE 625 can be differentiated from other UEs of the group of UEs 625. In some aspects, the group may be the set of UEs 615.

[0122] In aspects, the CLUL configuration 620 includes one or more CSI report setting configurations. A CSI report setting configuration may indicate a configuration to be used for CSI measurements and estimations, such as to perform measurements, calculations, or estimations of CSI. In aspects, the CSI report setting configuration may exclude certain parameters that would ordinarily be included. For example, the CSI report setting configuration may omit a parameter that indicates a reporting granularity in the frequency domain (e.g., a “reportFreqConfiguration” parameter) . This is because, in some aspects, it is the UE 625 that determines how complex CSI is and whether to report wideband or subband CSI via the CLUL resource, so an explicit configuration of the reporting granularity can be avoided.

[0123] In some aspects, the CSI report setting configuration may indicate a sub-configuration. For example, the CSI report setting configuration may indicate a list of sub-configurations. In some aspects, a sub-configuration may indicate a CSI-RS antenna port subset. A CSI-RS antenna port subset may indicate which antenna ports, of a set of antenna ports of a CSI-RS resource, are to be used to determine CSI. Additionally, or alternatively, a sub-configuration may indicate a CSI reporting configuration corresponding to a CSI reporting capability. For example, a UE 625 may transmit a CSI reporting capability that indicates one or more supported CSI reporting configurations (e.g., wideband, subband, Type II CSI, eType II CSI) . The sub-configuration may indicate one or more of these supported CSI reporting configurations. When transmitting CSI on the resource pool 600, the UE may determine the CSI and / or report the CSI in accordance with a sub-configuration of the CSI report setting configuration, which may be associated with the resource pool 600 (for example, by way of being configured in the CLUL configuration 620) or a resource 601 used to transmit the CSI.

[0124] In aspects, the CLUL configuration 620 may indicate an uplink channel type (e.g., a PUCCH channel type or a PUSCH channel type) . For example, the CLUL  configuration 620 may indicate whether the UE 625 is to transmit CSI reporting via a PUCCH or a PUSCH. When indicating the PUCCH channel type in the CLUL configuration 620 for the transmission of CSI, the CLUL configuration 620 may indicate a PUCCH format and a maximum coding rate. When indicating the PUSCH channel type in the CLUL configuration 620 for the transmission of CSI, the CLUL configuration 620 may indicate at least one of a modulation and coding scheme (which may indicate a modulation order and a code rate for the PUSCH) , a demodulation reference signal configuration (which may indicate time-or frequency-domain placement of one or more demodulation reference signals in the PUSCH) , a time-domain resource for transmission of the PUSCH, a frequency-domain resource for transmission of the PUSCH, a multiplexing parameter (such as an indication of a number of time-division multiplexed or frequency-division multiplexed PUSCHs in a slot) , or a CSI coding rate offset (sometimes referred to as a beta offset for a CSI coding rate) . As mentioned, in some aspects, the CLUL configuration 620 may indicate a CSI coding rate parameter, such as a CSI coding rate offset or a maximum coding rate.

[0125] A resource of the resource pool 600 may be defined by a time-domain resource allocation (illustrated on the horizontal axis by reference number 604) and a frequency-domain resource allocation (illustrated on the vertical axis by reference number 602) . The time-domain resource allocation may be in terms of slots, symbols, subframes, or the like. The frequency-domain resource allocation may be in terms of subchannels, resource blocks, or the like. Additional detail regarding time-and frequency-domain resource definitions is provided in connection with FIGs. 4A-4D. Other parameters may additionally or alternatively be used to define a resource, such as an index corresponding to the resource.

[0126] The resources 601, 603 of the resource pool 600 can be grouped in a variety of ways. Thus, the resource pool 600 may be partitioned into a set of groups 606. For example, a set of groups 606 may be defined in the time domain across a range of frequencies. Each group 606a, 606b, 606c of the groups 606 may contain a number of resources 601, 603 from the resource pool 600. For example, a group 606 may be defined in terms of a set of time resources included in the group. Different groups 606 may include different time resources, and each group 606 may include the same frequency resources. In some aspects, a group may be defined in the frequency domain (e.g., a set of groups 606 may be defined in the frequency domain across a range of times) . For example,  different groups 606 may include different frequency resources, and each group 606 may include the same time resources. In some aspects, a resource 601 may be included in multiple groups 606.

[0127] In some aspects, CSI reporting of two or more UEs 625 may collide on a resource 601 or 603. For example, a first UE 625 and a second UE 625 of the set of UEs 615 may attempt to send CSI over the same resource 601 or 603. In these instances, the NE may reschedule a colliding transmission (that is, a transmission of one of the first UE 625 or the second UE 625) to an available resource 601. In some aspects, UEs can schedule or reserve resources 601 of resource pool 600, thereby avoiding collisions in the resource pool 600. Additionally, or alternatively, UEs 625 may be associated with priorities for use of resources 601, which may assist with resolving potential collisions.

[0128] FIG. 7 depicts a relationship between groups 704 of resources 701 of a resource pool 700, according to at least one aspect of the present disclosure. The resources 701 are part of the resource pool 700. Resource pool 700 may be an example of or may correspond to the resource pool 600 illustrated in FIG. 6. Resource 701 may be an example of resource 601 or resource 603. The groups 704 may be configured for one or more UEs 725 (e.g., UE 104, UE 625) , which may belong to a set of UEs 715 (e.g., set of UEs 615) .

[0129] A CLUL configuration 720 may indicate one or more groups 704. For example, the CLUL configuration 720 may indicate a respective set of resources 710 for each group 704. In some aspects, the CLUL configuration 720 may indicate one or more settings for the resource pool 700. The CLUL configuration 720 may be an example of or may be similar to CLUL configuration 620. In aspects, the CLUL configuration 720 may group resources 701 into group (s) 704 (illustrated as Group #1 through Group #K) , where each group 704 can include one or more resources 701. In some aspects, a maximum number of groups 704 that can be configured or defined can be set by the CLUL configuration 720. For example, the CLUL configuration 720 may indicate a maximum number of groups and a number of resources per group, such that a UE 725 can identify the groups 704 according to the number of resources per group. In FIG. 7, in this example, the CLUL configuration may indicate a maximum of K groups with two resources 701 in each group.

[0130] In aspects, the CLUL configuration 720 may indicate one or more settings for a group 704. For example, the CLUL configuration 720 may indicate a maximum CSI payload size for a group 704 can be included in the CLUL configuration 720. For example, a group 704 may be associated with a maximum payload size per resource or per transmission. In aspects, resources 701 of the group 704 may be associated to transmissions of a maximum CSI payload size for transmissions by the UEs 725. For example, the CLUL configuration 720 may indicate that a particular resource 701 (e.g., CL UL Resource #1) is associated with a maximum CSI payload size of X bytes, where X is a number. A UE 725 may transmit CSI on a resource 701 that is associated with a maximum CSI payload size that is compatible with a CSI payload size of CSI to be transmitted by the UE 725. Thus, the UE 725 may select the resource 701 or the group 704 based at least in part on a CSI payload size.

[0131] In aspects, a group 704 may be based on a type of CSI reporting associated with the resources 701 of that group 704. For example, a first group 704 may be associated with wideband CSI reporting, and a second group 704 may be associated with subband CSI reporting. Wideband CSI reporting may include one or more CSI parameters (such as a CQI) that pertain to an entire communication bandwidth of the UE 725. Subband CSI reporting may include one or more CSI parameters (such as a CQI) that pertain to a proper subset of the communication bandwidth of the UE 725.

[0132] In some aspects, a group 704 or a resource 701 may be associated with a complexity of CSI. For example, CSI having a lower complexity (e.g., a less sophisticated reporting configuration, Type I CSI feedback) may use a smaller resource 701 or a group 704 including smaller resources 701, whereas CSI having a higher complexity (e.g., a more sophisticated reporting configuration, Type II or eType II CSI feedback) may use a lager resource 701 or a group 704 including larger resources 701.

[0133] In some aspects, a group 704 may be associated with a rank or a rank group (that is, a set of ranks) . For example, a group 704 may be associated with a rank or a group of ranks. The group 704 may be used to report CSI that indicates a rank associated with the group. In some aspects, a first group 704 may be associated with CSI reporting of a first one or more ranks (e.g., ranks 1 and 2) , and a second group 704 may be associated with CSI reporting of a second one or more ranks (e.g., ranks 3 and 4) . In this way, CSI reports indicating higher ranks may be transmitted on resources 701 of the second group 704, while CSI reports indicating lower ranks may be transmitted on resources 701 of the  first group 704, which may assist in accommodating CSI reports of different sizes since higher-rank CSI is likely to have a larger size. In such examples, the second group 704 may be associated with a larger maximum CSI payload size than the first group 704. Thus, the UE 725 may select a resource 701 or group 704 according to content of the CSI (such as according to a rank indicator that indicates the rank) .

[0134] In aspects, CSI-RS resource 706 can be configured to be associated with an SSB 708 or an SSB index corresponding to the SSB 708. In aspects, a group 704 of the resource pool 700 can be associated with an SSB 708 or an SSB index corresponding to the SSB 708. For example, a first group 704 of resources 701 (illustrated as Group #1) may be associated with a first SSB 708 or its SSB index (illustrated as SSB #1) , and a second group 704 (illustrated as Group #2) may be associated with another SSB 708 or its SSB index (illustrated as SSB #2) . In some aspects, as illustrated, multiple CSI-RS resources 706 may be associated with an SSB 708 or an SSB index corresponding to the SSB 708. For example, resource pool 700 may include CL UL Resource #1 and CL UL Resource #2, which are both associated with SSB #1. In aspects, a CSI-RS resource 706 may be associated with multiple SSBs 708 or multiple SSB indices associated with SSBs 708.

[0135] A UE 725 may receive and identify an SSB 708. For example, the SSB 708 may be associated with a strongest measurement. The UE 725 may identify a CSI-RS resource 706 and group 704 associated with the SSB 708. The UE 725 can measure the CSI-RS resource 706 (which may, for example, be associated with a same beam as the SSB according to a QCL relationship between the CSI-RS resource 706 and the SSB) and report CSI on a resource 701 of the identified group 704.

[0136] In some aspects, the UE 725 may select the CSI-RS resource 706 from a list of CSI-RS resources 706 based on the identified SSB 708. For example, the list of CSI-RS resource 706 may indicate multiple CSI-RS resources 706 that are mapped to the SSB 708. In some aspects, the identified SSB 708 can be used to determine the group 704 without additional signaling that explicitly indicates the group 704 for CSI reporting.

[0137] FIG. 8 depicts an example process flow 800 for reporting CSI via CLUL transmission between a UE and a NE, according to at least one aspect of the present disclosure.

[0138] Example process flow 800 depicts communications between a UE 804 and an NE 802. The UE 804 may correspond to or be an example of UE 104, illustrated in FIGS. 1-3, or UEs 625, 725, illustrated in FIGS. 6 and 7. The NE 802 may correspond to or be an example of BS 102, CU 210, DU 230, or RU 240, illustrated in FIGS. 1-3.

[0139] Example process flow 800 begins at 806 with the UE 804 receiving a CLUL configuration. For example, the CLUL configuration may be sent by the NE 802 to the UE 804. The CLUL configuration may correspond to or be an example of the CLUL configuration 620 of FIG. 6 or the CLUL configuration 720 of FIG. 7. In aspects, at 806, the UE 804 receives the CLUL configuration for an uplink resource pool. The uplink resource pool may correspond to or be an example of resource pool 600 of FIG. 6, or resource pool 700 of FIG. 7. The CLUL configuration may associate the uplink resource pool with CSI reporting and a plurality of UEs, which may correspond to or be an example of the set of UEs 615, or the set of UEs 715. The uplink resource pool may be associated with CLUL transmission, as described above. For example, the uplink resource pool may include a set of resources (e.g., CLUL resources) that can be selected for grantless uplink transmission. The CLUL configuration can include information regarding available resources for the UE 804 or for various types of transmissions, such as resources available for CSI reporting, which may correspond to or be an example of resources 601 or resources 701.

[0140] In some aspects, at 807, the UE 804 receives a configuration of a reference signal resource with the CLUL configuration. For example, the CLUL configuration may include a CSI-RS resource configuration. At 807, one or multiple CSI-RS resources can be indicated by the CLUL configuration to be used for CSI measurement and reporting. In some aspects, only periodic or semi-persistent CSI-RS resources are supported. In aspects, an SSB index, such as an SSB index associated with an SSB 708, is configured for each CSI-RS resource configuration obtained at 807 by the UE 804. The SSB index may be used for determining a QCL relationship. For example, the UE may detect an SSB with the SSB index, and may use the SSB as a QCL source for CSI measurement on a CSI-RS resource.

[0141] At 808, the UE 804 may select a CSI-RS resource from a list of CSI-RS resources that may have been received at 806 or 807, wherein the CSI-RS resource is associated with an SSB such as SSB 708. In aspects, the CSI-RS resource is selected at  808 based on an identified SSB or SSB index. In some aspects, the CSI-RS resource is selected randomly.

[0142] In some aspects, the UE 804 may also select a CSI-RS resource at 808 from a list of CSI-RS resources based on the identified SSB, as discussed in relation to FIG. 7. The UE 804 may also select the CSI-RS resource at 808 from a list of CSI-RS resources based on available CSI-RS resources according to the list. In some aspects, the UE 804 performs CSI measurement and computation based on the received CSI-RS on the selected CSI-RS resource, as described at 810.

[0143] In some aspects, at 810, the UE 804 performs CSI channel measurements or estimations. For example, the UE 804 may receive a CSI-RS. The UE 804 may measure the CSI-RS according to a CSI-RS resource configuration. The UE may determine one or more CSI parameters according to the CSI-RS resource configuration and / or a CSI reporting setting.

[0144] In some aspects, at 812, the UE 804 validates a timing adjustment or advance (TA) . A TA is a value that indicates how a UE’s transmissions should be offset in time such that the transmissions are synchronized at the network entity 802. In these aspects, only UEs with a valid TA (according to validation of the TA) may be permitted to use CLUL resources. The validity of the TA may be based on TA validation attributes indicated by at least one of the received CLUL configuration at 806, or 807. For example, a CLUL configuration may indicate a TA validation attribute. The TA validation attribute may include, for example, a timing adjustment timer or a condition relating to a reference signal received power (RSRP) change on a serving cell. For example, for the timing adjustment timer, the UE 804 may consider the TA as invalid if a timing adjustment timer indicated by the TA validation attributes has expired, such as if:

[0145] Current time –time at last TA update > TA Timer.

[0146] In some aspects, the UE 804 may consider the TA as invalid if a serving cell reference signal received power (RSRP) change is larger than a threshold. Thus, a valid TA may be valid when the serving cell’s RSRP has not exceeded the threshold. The threshold may be provided by the CLUL configuration. In some aspects, the UE 804 may use a latest TA that passed TA validation for CSI reporting using CLUL resources.

[0147] In aspects, the CLUL configuration may support disabling TA validation or TA validation attributes. For example, the CLUL configuration may indicate that the UE  804 is not to perform TA validation. As another example, the UE 804 may receive signaling indicating not to perform TA validation. In aspects, the NE 802 may handle impact of TA inaccuracy and timing misalignment between multiple UEs 804 that send CSI simultaneously on the same CLUL resource at 818. For example, the NE 802 may buffer CSI that arrives early, or may perform an interference cancellation operation between the transmissions of the multiple UEs 804.

[0148] As discussed in FIG. 7, resources may be partitioned into groups based on one or more criteria. In these aspects, the UE 804 can select a group based on one or more criteria at 814. For example, at 814, the UE 804 may select a group of resources, e.g., group 704, based on the CSI payload size, a group rank, an SSB that is associated with the CSI-RS resource selected at 808, or any other criteria according to the CLUL configuration.

[0149] In some aspects, at 816, the UE 804 can select a resource from the selected group for CSI reporting. For example if a group 704 is selected at 814, then a resource 701 can be selected from that group 704 at 816. In some aspects, the selection of the resource may be random.

[0150] In aspects, at 818, the UE 804 sends CSI on an uplink resource of the uplink resource pool. The resource for this communication may be selected based on the CLUL configuration received at 806, 807. In aspects, the resource for this communication is selected based on the CSI-RS received at 807. In aspects, the resource for this communication is selected based on a combination of the CLUL configuration and the CSI -RS. In aspects, the CSI is determined based on measurements of the reference signal that the UE 804 receives at 807.

[0151] In aspects, open-loop power control can be applied for transmission on the resource used for sending the CSI by the UE 804 at 818. For example, the UE 804 may estimate a downlink pathloss using an SSB associated with the CSI-RS resource for CSI measurement and reporting. Based on the downlink pathloss, the UE 804 may select an open-loop power control parameter for transmission of the CSI, and may transmit the CSI using the selected open-loop power control parameter.

[0152] Example Operations of a User Equipment

[0153] FIG. 9 depicts an example method for communicating information via connectionless uplink resources from a UE, e.g., UE 104, UE 625, UE 725, or UE 804, according to at least one aspect of the present disclosure.

[0154] In one aspect, method 900 begins at 902 with obtaining, by the UE a configuration for an uplink resource pool that associates the uplink resource pool with CSI reporting and a plurality of UEs, wherein the uplink resource pool is associated with CLUL transmission, and wherein the UE is of the plurality of UEs. The configuration for the uplink resource pool may include a CLUL configuration.

[0155] At 904, the UE then proceeds to sending CSI on an uplink resource of the uplink resource pool. For example, the UE may send the CSI without an uplink grant for the uplink resource.

[0156] In one aspect, method 900 further includes determining, by the UE, a group of a plurality of groups based at least in part on at least one of a CSI payload size or content associated with the group, the group comprising the uplink resource. The method 900 can also include selecting, by the UE, randomly from the group, the uplink resource on which to send the CSI.

[0157] In one aspect, method 900 includes identifying an SSB by the UE. Method 900 can also include measuring, by the UE, a CSI-RS resource of one or more CSI-RS resources associated with the SSB, wherein the CSI is based at least in part on measuring the CSI-RS resource. Method 900 can include selecting, by the UE, from the group, the uplink resource on which to send the CSI.

[0158] Note that FIG. 9 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0159] Example Operations of a Network Entity

[0160] FIG. 10 shows a method 1000 for wireless communications by a network entity, e.g., BS 102 of FIG. 1 or NE 802 of FIG. 8, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0161] In one aspect, method 1000 begins with the NE sending to a UE, e.g., UE 804, FIG. 8, a configuration for an uplink resource pool that associates the uplink resource  pool with CSI reporting and the plurality of UEs, wherein the uplink resource pool is associated with grantless uplink transmission.

[0162] Method 1000 then proceeds with obtaining, by the NE, CSI via an uplink resource of the uplink resource pool.

[0163] Method 1000 may also comprise the NE configuring the configuration.

[0164] Method 1000 may also comprise sending a CSI-RS to the UE.

[0165] In one aspect, method 1000, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1200 of FIG. 12, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1000. Communications device 1200 is described below in further detail.

[0166] Note that FIG. 1000 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0167] Example Communications Devices

[0168] FIG. 11 depicts aspects of an example communications device 1100. In some aspects, communications device 1100 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIGS. 1 and 3, or UE 804, FIG. 8.

[0169] The communications device 1100 includes a processing system 1102 coupled to a transceiver 1108 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1108 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1100 via an antenna 1110, such as the various signals as described herein. The processing system 1102 may be configured to perform processing functions for the communications device 1100, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1100.

[0170] The processing system 1102 includes one or more processors 1120. In various aspects, the one or more processors 1120 may be representative of one or more of receive processor 358, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, and / or controller / processor 380, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1120 are coupled to a computer-readable medium / memory 1130 via a bus 1106. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1130 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 1120,  cause the one or more processors 1120 to perform the method 900 described with respect to FIG. 9, or any aspect related to it, including any additional steps or sub-steps described in relation to FIG. 9. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1100 may include one or more processors performing that function of communications device 1100, such as in a distributed fashion.

[0171] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1130 stores code (e.g., executable instructions) for obtaining 1131, code for sending 1132, code for determining 1133, code for selecting 1134, code for identifying 1135 and code for measuring 1136. Processing of the code 1131-1136 may enable and cause the communications device 1100 to perform the method 900 described with respect to FIG. 9, or any aspect related to it.

[0172] The one or more processors 1120 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1130, including circuitry for obtaining 1121, circuitry for sending 1122, circuitry for determining 1123, circuitry for selecting 1124, circuitry for identifying 1125, circuitry for measuring 1126. Processing with circuitry 1121-1126 may enable and cause the communications device 1100 to perform the method 900 described with respect to FIG. 9, or any aspect related to it.

[0173] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the transceivers 354, antenna (s) 352, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, and / or controller / processor 380 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceiver 1108 and / or antenna 1110 of the communications device 1100 in FIG. 11, and / or one or more processors 1120 of the communications device 1100 in FIG. 11. Means for communicating, receiving or obtaining may include the transceivers 354, antenna (s) 352, receive processor 358, and / or controller / processor 380 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceiver 1108 and / or antenna 1110 of the communications device 1100 in FIG. 11, and / or one or more processors 1120 of the communications device 1100 in FIG. 11.

[0174] FIG. 12 depicts aspects of an example communications device. In some aspects, communications device 1200 is a network entity, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0175] The communications device 1200 includes a processing system 1202 coupled to a transceiver 1208 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1212. The transceiver 1208 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1200 via an antenna 1210, such as the various signals as described herein. The network interface 1212 is configured to obtain and send signals for the communications device 1200 via communications link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 1202 may be configured to perform processing functions for the communications device 1200, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1200.

[0176] The processing system 1202 includes one or more processors 1220. In various aspects, one or more processors 1220 may be representative of one or more of receive processor 338, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, and / or controller / processor 340, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1220 are coupled to a computer-readable medium / memory 1230 via a bus 1206. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1230 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code aspects 1231-1233, that when executed by the one or more processors 1220, cause the one or more processors 1220 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it, including any additional steps or sub-steps described in relation to FIG. 10. Note that reference to a processor of communications device 1200 performing a function may include one or more processors of communications device 1200 performing that function, such as in a distributed fashion.

[0177] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 1230 stores code (e.g., executable instructions) for Obtaining 1231, and code for sending 1232, and code for configuring 1233. Processing of the code 1231-1233 may enable and cause the communications device 1200 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it.

[0178] The one or more processors 1220 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1230, including circuitry for obtaining 1221, circuitry for sending 1222, and circuitry for configuring 1223. Processing with circuitry 1221-1223 may enable and cause the communications  device 1200 to perform the method 1000 as described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it.

[0179] Various components of the communications device 1200 may provide means for performing the method 1000 as described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it. Means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the transceivers 332, antenna (s) 334, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, and / or controller / processor 340 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, transceiver 1208 and / or antenna 1210 of the communications device 1200 in FIG. 12, and / or one or more processors 1220 of the communications device 1200 in FIG. 12. Means for communicating, receiving or obtaining may include the transceivers 332, antenna (s) 334, receive processor 338, and / or controller / processor 340 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, transceiver 1208 and / or antenna 1210 of the communications device 1200 in FIG. 12, and / or one or more processors 1220 of the communications device 1200 in FIG. 12. For example, means for 1002-1004 of the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it, may include means for sending, means for obtaining, and means for configuring.

[0180] Example Clauses

[0181] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0182] Clause 1: A method for wireless communication, comprising obtaining, by a UE, a configuration for an uplink resource pool that associates the uplink resource pool with channel state information (CSI) reporting and a plurality of UEs, wherein the uplink resource pool is associated with grantless uplink transmission, and wherein the UE is of the plurality of UEs; and sending, by the UE, CSI on an uplink resource of the uplink resource pool.

[0183] Clause 2: The method of Clause 1, wherein the CSI is sent on the uplink resource without an uplink grant.

[0184] Clause 3: The method of any of Clauses 1-2, wherein to send the CSI on the uplink resource of the uplink resource pool is based at least in part on at least one of the configuration of the uplink resource pool, a CSI computation, or a change in a downlink channel.

[0185] Clause 4: The method of any of Clauses 1-3, wherein to send the CSI on the uplink resource of the uplink resource pool is based at least in part on at least one of the configuration of the uplink resource pool, a CSI computation, or a change in a downlink channel.

[0186] Clause 5: The method of any of Clauses 1-4, wherein the configuration comprises a CSI reference signal (CSI-RS) configuration indicating one or more CSI-RS resources.

[0187] Clause 6: The method of any of Clauses 1-5, wherein the configuration indicates a synchronization signal block (SSB) associated with a CSI-RS resource of the one or more CSI-RS resources.

[0188] Clause 7: The method of any of Clauses 1-6, wherein the SSB is associated with a Quasi Co-Location (QCL) relationship for the CSI-RS resource.

[0189] Clause 8: The method of any of Clauses 1-7, wherein the uplink resource pool is partitioned into a plurality of groups of uplink resources, wherein each group of the plurality of groups is associated with a respective maximum CSI payload size.

[0190] Clause 9: The method of any of Clauses 1-8, further comprising: determining, by the UE, a group of the plurality of groups based at least in part on at least one of a CSI payload size or content associated with the group, the group comprising an uplink resource; and selecting, randomly from the group, by the UE, the uplink resource on which to send the CSI.

[0191] Clause 10: The method of any of Clauses 1-9, wherein the configuration indicates at least one of a maximum number of groups for the plurality of groups or the respective maximum CSI payload size for each group of the plurality of groups.

[0192] Clause 11: The method of any of Clauses 1-10, wherein the configuration indicates that a group, of the plurality of groups, is associated with at least one of a wideband CSI, a subband CSI, or a rank.

[0193] Clause 12: The method of any of Clauses 1-11, wherein the uplink resource pool is partitioned into a plurality of groups of uplink resources, wherein each group of the plurality of groups is associated with an SSB.

[0194] Clause 13: The method of any of Clauses 1-12, further comprising: identifying, by the UE, the SSB; measuring, by the UE, a CSI-RS resource of one or more  CSI-RS resources associated with the SSB, wherein the CSI is based at least in part on measuring the CSI-RS resource; and selecting, by the UE, from a group of the plurality of groups of uplink resources, an uplink resource on which to send the CSI.

[0195] Clause 14: The method of any of Clauses 1-13, wherein the configuration comprises a CSI report setting configuration.

[0196] Clause 15: The method of any of Clauses 1-14, wherein the CSI report setting configuration comprises at least one sub-configuration, wherein the at least one sub-configuration corresponds to at least one of a CSI-RS antenna port subset or a CSI reporting configuration corresponding to a CSI reporting capability.

[0197] Clause 16: The method of any of Clauses 1-15, wherein the CSI report setting configuration comprises at least one sub-configuration, wherein the at least one sub-configuration corresponds to at least one of a CSI-RS antenna port subset or a CSI reporting configuration corresponding to a CSI reporting capability.

[0198] Clause 17: The method of any of Clauses 1-16, wherein, for the PUCCH type, the configuration indicates a PUCCH format and a maximum coding rate.

[0199] Clause 18: The method of any of Clauses 1-17, wherein, for the PUSCH type, the configuration indicates at least one of a modulation and coding scheme, a demodulation reference signal configuration, a time-domain resource, a frequency-domain resource, a multiplexing parameter, or a CSI coding rate offset.

[0200] Clause 19: The method of any of Clauses 1-18, wherein, the UE sends the CSI using an open-loop power control parameter.

[0201] Clause 20: The method of any of Clauses 1-19, wherein the configuration comprises a time alignment validation parameter, wherein the time alignment validation parameter indicates at least one of a timing adjustment timer or a serving cell reference signal received power (RSRP) change, wherein the configuration supports disabling time alignment validation.

[0202] Clause 21: The method of any of Clauses 1-20, wherein the UE sends the CSI in association with a most recent valid time alignment.

[0203] Clause 22: The method of any of Clauses 1-21, wherein the uplink resource pool is exclusive to CSI reporting.

[0204] Clause 23: A method for wireless communication, comprising: sending, by an NE, to a user equipment (UE) of a plurality of UEs, a configuration for an uplink resource pool that associates the uplink resource pool with channel state information (CSI) reporting and the plurality of UEs, wherein the uplink resource pool is associated with grantless uplink transmission; and obtaining, by the NE, CSI via an uplink resource of the uplink resource pool.

[0205] Clause 24: The method of Clause 23, wherein the configuration indicates a CSI reference signal (CSI-RS) configuration indicating one or more CSI-RS resources.

[0206] Clause 25: The method of any of Clauses 23-24, wherein a synchronization signal block (SSB) is associated with a CSI-RS resource of the one or more CSI-RS resources.

[0207] Clause 26: The method of any of Clauses 23-25, wherein the SSB is associated with a Quasi Co-Location (QCL) relationship for the CSI-RS resource.

[0208] Clause 27: The method of any of Clauses 23-26, wherein the uplink resource pool is partitioned into a plurality of groups of uplink resources, wherein each group of the plurality of groups is associated with a respective maximum CSI payload size.

[0209] Clause 28: The method of any of Clauses 23-27, wherein the configuration indicates at least one of a maximum number of groups for the plurality of groups or the respective maximum CSI payload size for each group of the plurality of groups.

[0210] Clause 29: The method of any of Clauses 23-28, wherein the configuration indicates that a group, of the plurality of groups, is associated with at least one of wideband CSI, subband CSI, or a rank.

[0211] Clause 30: The method of any of Clauses 23-29, wherein the uplink resource pool is partitioned into a plurality of groups of uplink resources, wherein each group of the plurality of groups is associated with an SSB.

[0212] Clause 31: The method of any of Clauses 23-30, wherein the configuration comprises a CSI report setting configuration.

[0213] Clause 32: The method of any of Clauses 23-31, wherein the CSI report setting configuration comprises at least one sub-configuration, wherein the at least one sub-configuration corresponds to at least one of a CSI-RS antenna port subset or a CSI reporting configuration that correspond to a CSI reporting capability.

[0214] Clause 33: The method of any of Clauses 23-32, wherein the configuration indicates at least one of an uplink channel type or a CSI coding rate parameter, wherein the uplink channel type comprises a physical uplink control channel (PUCCH) type or a physical uplink shared channel (PUSCH) type.

[0215] Clause 34: The method of any of Clauses 23-33, wherein for the PUCCH type, the configuration indicates a PUCCH format and a maximum coding rate.

[0216] Clause 35: The method of any of Clauses 23-34, wherein for the PUSCH type, the configuration indicates at least one of a modulation and coding scheme, a demodulation reference signal configuration, a time-domain resource, a frequency-domain resource, a multiplexing parameter, or a CSI coding rate offset.

[0217] Clause 36: The method of any of Clauses 23-35, wherein the NE sends the CSI using an open-loop power control parameter.

[0218] Clause 37: The method of any of Clauses 23-36, wherein the configuration comprises a time alignment validation parameter, wherein the time alignment validation parameter indicate at least one of a timing adjustment timer or a serving cell reference signal received power (RSRP) change, wherein the configuration supports disabling time alignment validation.

[0219] Clause 38: The method of any of Clauses 23-37, wherein the uplink resource pool is exclusive to CSI reporting.

[0220] Clause 39: The method of any of Clauses 23-38, wherein the configuration comprises a CSI-reference signal (CSI-RS) .

[0221] Clause 40: The method of any of Clauses 23-39, further comprising sending, by the NE, a CSI-RS to the UE.

[0222] Clause 41: The method of any of Clauses 23-40, further comprising configuring, by the NE, the configuration.

[0223] Clause 42: A method for wireless communication comprising obtaining, by a user equipment (UE) of a plurality of UEs, an indication for an uplink resource pool that associates the uplink resource pool with channel state information (CSI) reporting and the plurality of UEs, wherein the uplink resource pool is associated with grantless uplink transmission; and sending, by the UE, CSI on an uplink resource of the uplink resource pool.

[0224] Clause 43: The method of Clause 42, wherein the sending of the CSI on the uplink resource is without an uplink grant.

[0225] Clause 44: The method of any of Clauses 42-43, further comprising: determining, by the UE, a group of a plurality of groups based at least in part on at least one of an SSB, a CSI payload size or content associated with the group, the group comprising the uplink resource; and selecting, from the group, the uplink resource on for the sending of the CSI.

[0226] Clause 45: The method of any of Clauses 42-44, wherein the selecting is random.

[0227] Clause 46: The method of any of Clauses 42-45, further comprising: identifying, by the UE, a group associated to an SSB; measuring, by the UE, a CSI-RS resource of one or more CSI-RS resources associated with the SSB, wherein the CSI is based at least in part on measuring the CSI-RS resource; and selecting, from the group, the uplink resource on which to send the CSI.

[0228] Clause 47: One or more apparatuses, comprising: one or more memories comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of clauses 1-46.

[0229] Clause 48: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of clauses 1-46.

[0230] Clause 49: One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of clauses 1-46.

[0231] Clause 50: One or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing a method in accordance with any one of clauses 1-46.

[0232] Additional Considerations

[0233] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various  modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0234] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, an AI processor, a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , or any other such configuration.

[0235] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0236] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) ,  ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0237] As used herein, “coupled to” and “coupled with” generally encompass direct coupling and indirect coupling (e.g., including intermediary coupled aspects) unless stated otherwise. For example, stating that a processor is coupled to a memory allows for a direct coupling or a coupling via an intermediary aspect, such as a bus.

[0238] As used herein, unless stated otherwise, the term “or” is used in an inclusive sense. This inclusive usage of or is equivalent to “and / or” . Thus, when options are delineated using “or, ” it permits the selection of one or more of the enumerated options concurrently. For example, if the document stipulates that a component may comprise option A or option B, it shall be understood to mean that the component may comprise option A, option B, or both option A and option B, and does not mean, unless stated expressly that the component includes either option A or option B. This inclusive interpretation ensures that all potential combinations of the options are permissible, rather than restricting the choice to a singular, exclusive option.

[0239] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an application specific integrated circuit (ASIC) , or processor.

[0240] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Reference to an element in the singular is not intended to mean only one unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The subsequent use of a definite article (e.g., “the” or “said) with an element (e.g., “the processor) is not intended to invoke a singular meaning (e.g., “only one) on the element unless otherwise specifically stated. For example, reference to an element (e.g., “a processor, ” “a controller, ” “a memory, ” “a  transceiver, ” “an antenna, ” “the processor, ” “the controller, ” “the memory, ” “the transceiver, ” “the antenna, ” etc. ) , unless otherwise specifically stated, should be understood to refer to one or more elements (e.g., “one or more processors, ” “one or more controllers, ” “one or more memories, ” “one more transceivers, ” etc. ) . The terms “set” and “group” are intended to include one or more elements, and may be used interchangeably with “one or more. ” Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.A user equipment (UE) for wireless communication, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the UE to:obtain a configuration for an uplink resource pool that associates the uplink resource pool with channel state information (CSI) reporting and a plurality of UEs, wherein the uplink resource pool is associated with grantless uplink transmission, and wherein the UE is of the plurality of UEs; andsend CSI on an uplink resource of the uplink resource pool.2.The UE of claim 1, wherein to cause the UE to send the CSI, the one or more processors are configured to cause the UE to send the CSI on the uplink resource without an uplink grant.3.The UE of claim 1, wherein to cause the UE to send the CSI, the one or more processors are configured to cause the UE to send the CSI on the uplink resource of the uplink resource pool based at least in part on at least one of the configuration of the uplink resource pool or a change in a downlink channel.4.The UE of claim 1, wherein to cause the UE to send the CSI, the one or more processors are configured to cause the UE to determine at least one of a complexity of the CSI, or whether to report a wideband CSI or a subband CSI, wherein sending the CSI is in accordance with the complexity or whether to report the wideband CSI or the subband CSI.5.The UE of claim 1, wherein the configuration comprises a CSI reference signal (CSI-RS) configuration indicating one or more CSI-RS resources.6.The UE of claim 5, wherein the configuration indicates a synchronization signal block (SSB) associated with a CSI-RS resource of the one or more CSI-RS resources.7.The UE of claim 6, wherein the SSB is associated with a Quasi Co-Location (QCL) relationship for the CSI-RS resource.8.The UE of claim 1, wherein the uplink resource pool is partitioned into a plurality of groups of uplink resources, wherein each group of the plurality of groups is associated with at least one of a respective maximum CSI payload size, or an SSB.9.The UE of claim 8, wherein the one or more processors are configured to cause the UE to:determine a group of the plurality of groups based at least in part on at least one of a CSI payload size or content associated with the group, the group comprising an uplink resource; andselect, randomly from the group, the uplink resource on which to send the CSI.10.The UE of claim 8, wherein the configuration indicates at least one of a maximum number of groups for the plurality of groups or the respective maximum CSI payload size for each group of the plurality of groups.11.The UE of claim 8, wherein the configuration indicates that a group, of the plurality of groups, is associated with at least one of a wideband CSI, a subband CSI, or a rank.12.The UE of claim 1, wherein the configuration comprises a CSI report setting configuration.13.The UE of claim 1, wherein the configuration indicates at least one of an uplink channel type or a CSI coding rate parameter, wherein the uplink channel type comprises a physical uplink control channel (PUCCH) type or a physical uplink shared channel (PUSCH) type.14.The UE of claim 1, wherein the configuration comprises a timing adjustment validation parameter, wherein the timing adjustment validation parameter indicates at least one of a timing adjustment timer or a serving cell reference signal received power (RSRP) change, wherein the configuration supports disabling timing adjustment validation.15.The UE of claim 14, wherein the one or more processors, to cause the UE to send the CSI, are configured to cause the UE to send the CSI in association with a most recent valid timing adjustment.16.The UE of claim 1, wherein the uplink resource pool is exclusive to CSI reporting.17.A network entity (NE) for wireless communication, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the NE to:send, to a user equipment (UE) of a plurality of UEs, a configuration for an uplink resource pool that associates the uplink resource pool with channel state information (CSI) reporting and the plurality of UEs, wherein the uplink resource pool is associated with grantless uplink transmission; andobtain CSI via an uplink resource of the uplink resource pool.18.The NE of claim 17, wherein the configuration indicates a CSI reference signal (CSI-RS) configuration indicating one or more CSI-RS resources.19.The NE of claim 17, wherein the uplink resource pool is partitioned into a plurality of groups of uplink resources, wherein each group of the plurality of groups is associated with a respective maximum CSI payload size.20.A method for wireless communication comprising:obtaining, by a user equipment (UE) of a plurality of UEs, an indication for an uplink resource pool that associates the uplink resource pool with channel state information (CSI) reporting and the plurality of UEs, wherein the uplink resource pool is associated with grantless uplink transmission; andsending, by the UE, CSI on an uplink resource of the uplink resource pool.

Citation Information

Patent Citations

  • Methods and apparatus for handling device-to-device feedback transmission in wireless communication system

    CN112752293A

  • Methods and apparatuses for restricting user equipment autonomous transmissions

    US20190053261A1

  • Method and device in node for wireless communication

    US20200404626A1

  • Measuring resources based on a criterion

    US20230379024A1

  • Frame structure and uplink transmission schemes for massive machine type communication systems

    WO2018045302A1