Sub-band-based spatial domain basis selection

Sub-band-based spatial domain basis selection in wireless communication systems allows for more accurate channel state information reporting by selecting orthogonal bases for each sub-band, addressing the inflexibility in current systems and enhancing communication performance.

WO2026051055A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-12QUALCOMM INC +8
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-09
Publication Date
2026-03-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Current wireless communication systems lack flexibility in spatial domain basis selection for sub-bands, which hinders accurate channel state information reporting and efficient resource utilization due to varying channel conditions across different frequency bands.

Method used

Implementing sub-band-based spatial domain basis selection, where a user equipment (UE) selects a set of orthogonal spatial domain bases for a wideband resource and subsets for each sub-band, allowing for more accurate channel state information reporting by indicating these bases in the CSI report.

Benefits of technology

Enhances channel estimation accuracy and resource utilization by better matching channel variations across frequency bands, leading to improved communication performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024117650_12032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024117650_12032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) may receive a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a channel state information (CSI) report associated with the multi-port reference signal. The UE may receive, via the resource, the multi-port reference signal to obtain a channel estimate for the resource. The UE may transmit, based on the channel estimate and the configuration for the CSI report, the CSI report indicating a set of orthogonal spatial domain bases for the resource and one or more subsets of orthogonal spatial domain bases selected from the set of orthogonal spatial domain bases for one or more sub-bands of the resource.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SUB-BAND-BASED SPATIAL DOMAIN BASIS SELECTION

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including sub-band-based spatial domain basis selection.BACKGROUND

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

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

[0005] A method for wireless communications by a user equipment (UE) is described. The method may include receiving a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a channel state information (CSI) report associated with the multi-port reference signal, receiving, via the resource, the multi-port reference signal to obtain a channel estimate for the resource, and transmitting, based on the channel estimate and the configuration for the CSI report, the  CSI report indicating a set of multiple orthogonal spatial domain bases for the resource and one or more subsets of orthogonal spatial domain bases selected from the set of multiple orthogonal spatial domain bases for one or more sub-bands of the resource.

[0006] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to receive a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a CSI report associated with the multi-port reference signal, receive, via the resource, the multi-port reference signal to obtain a channel estimate for the resource, and transmit, based on the channel estimate and the configuration for the CSI report, the CSI report indicating a set of multiple orthogonal spatial domain bases for the resource and one or more subsets of orthogonal spatial domain bases selected from the set of multiple orthogonal spatial domain bases for one or more sub-bands of the resource.

[0007] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a CSI report associated with the multi-port reference signal, means for receiving, via the resource, the multi-port reference signal to obtain a channel estimate for the resource, and means for transmitting, based on the channel estimate and the configuration for the CSI report, the CSI report indicating a set of multiple orthogonal spatial domain bases for the resource and one or more subsets of orthogonal spatial domain bases selected from the set of multiple orthogonal spatial domain bases for one or more sub-bands of the resource.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a CSI report associated with the multi-port reference signal, receive, via the resource, the multi-port reference signal to obtain a channel estimate for the resource, and transmit, based on the channel estimate and the configuration for the CSI report, the CSI report indicating a set of multiple orthogonal spatial domain bases for the resource and one or more subsets of orthogonal spatial  domain bases selected from the set of multiple orthogonal spatial domain bases for one or more sub-bands of the resource.

[0009] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a control signal indicating a first quantity of spatial domain bases in the set of multiple orthogonal spatial domain bases, a second quantity of spatial domain bases in each of the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases, or both.

[0010] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the CSI report indicates a first quantity of spatial domain bases in the set of multiple orthogonal spatial domain bases, a second quantity of spatial domain bases in each of the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases, or both.

[0011] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, each basis of the set of multiple orthogonal spatial domain bases may have a common orthogonal oversampling offset and corresponds to a different bases cluster.

[0012] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, each basis of the set of multiple orthogonal spatial domain bases may be in a different bases cluster and may have a common horizontal oversampling offset or a common vertical oversampling offset, or both.

[0013] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the CSI report includes a first quantity of bits to indicate the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases based on a first quantity of bases in the set of multiple orthogonal spatial domain bases and a second quantity of bases in the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases for each sub-band.

[0014] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for encoding first information corresponding to the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases for the one or more sub-bands and second information  corresponding to one or more co-phase variables for the one or more sub-bands separately.

[0015] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, jointly encoding first information corresponding to the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases for the one or more sub-bands and second information corresponding to one or more co-phase variables for the one or more sub-bands.

[0016] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the CSI report includes one or more sets of information bits corresponding to the one or more sub-bands, each set of information bits of the one or more sets of information bits indicating a subset of orthogonal spatial domain bases selected from the set of multiple orthogonal spatial domain bases for a sub-band of the one or more sub-bands and one or more co-phase variables for the sub-band and the one or more sets of information bits may be ordered in the CSI report based on priority level.

[0017] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the CSI report includes a first set of information bits and a second set of information bits for each sub-band of the one or more sub-bands, the first set of information bits indicating a subset of orthogonal spatial domain bases selected from the set of multiple orthogonal spatial domain bases for a sub-band of the one or more sub-bands, and the second set of information bits indicating one or more co-phase variables for the sub-band and the first set of information bits and the second set of information bits may be ordered in the CSI report based on priority level.

[0018] A method for wireless communications by a network entity is described. The method may include transmitting a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a CSI report associated with the multi-port reference signal, transmitting, via the resource, the multi-port reference signal, and receiving, based on a channel estimate for the multi-port reference signal, the CSI report indicating a set of multiple orthogonal spatial domain bases for the resource and one or more subsets of orthogonal spatial domain bases selected from the set of multiple orthogonal spatial domain bases for one or more sub-bands of the resource.

[0019] A network entity for wireless communications is described. The network entity may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the network entity to transmit a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a CSI report associated with the multi-port reference signal, transmit, via the resource, the multi-port reference signal, and receive, based on a channel estimate for the multi-port reference signal, the CSI report indicating a set of multiple orthogonal spatial domain bases for the resource and one or more subsets of orthogonal spatial domain bases selected from the set of multiple orthogonal spatial domain bases for one or more sub-bands of the resource.

[0020] Another network entity for wireless communications is described. The network entity may include means for transmitting a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a CSI report associated with the multi-port reference signal, means for transmitting, via the resource, the multi-port reference signal, and means for receiving, based on a channel estimate for the multi-port reference signal, the CSI report indicating a set of multiple orthogonal spatial domain bases for the resource and one or more subsets of orthogonal spatial domain bases selected from the set of multiple orthogonal spatial domain bases for one or more sub-bands of the resource.

[0021] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a CSI report associated with the multi-port reference signal, transmit, via the resource, the multi-port reference signal, and receive, based on a channel estimate for the multi-port reference signal, the CSI report indicating a set of multiple orthogonal spatial domain bases for the resource and one or more subsets of orthogonal spatial domain bases selected from the set of multiple orthogonal spatial domain bases for one or more sub-bands of the resource.

[0022] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a control signal indicating a first quantity of  spatial domain bases in the set of multiple orthogonal spatial domain bases, a second quantity of spatial domain bases in each of the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases, or both.

[0023] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the CSI report indicates a first quantity of spatial domain bases in the set of multiple orthogonal spatial domain bases, a second quantity of spatial domain bases in each of the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases, or both.

[0024] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, each basis of the set of multiple orthogonal spatial domain bases may have a common orthogonal oversampling offset and corresponds to a different bases cluster.

[0025] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, each basis of the set of multiple orthogonal spatial domain bases may be in a different bases cluster and may have a common horizontal oversampling offset or a common vertical oversampling offset, or both.

[0026] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the CSI report includes a first quantity of bits to indicate the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases based on a first quantity of bases in the set of multiple orthogonal spatial domain bases and a second quantity of bases in the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases for each sub-band.

[0027] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, first information corresponding to the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases for the one or more sub-bands may be separately encoded from second information corresponding to one or more co-phase variables for the one or more sub-bands.

[0028] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, first information corresponding to the one  or more subsets of orthogonal spatial domain bases for the one or more sub-bands may be jointly encoded with second information corresponding to one or more co-phase variables for the one or more sub-bands.

[0029] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the CSI report includes one or more sets of information bits corresponding to the one or more sub-bands, each set of information bits of the one or more sets of information bits indicating a subset of orthogonal spatial domain bases selected from the set of multiple orthogonal spatial domain bases for a sub-band of the one or more sub-bands and one or more co-phase variables for the sub-band and the one or more sets of information bits may be ordered in the CSI report based on priority level.

[0030] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the CSI report includes a first set of information bits and a second set of information bits for each sub-band of the one or more sub-bands, the first set of information bits indicating a subset of orthogonal spatial domain bases selected from the set of multiple orthogonal spatial domain bases for a sub-band of the one or more sub-bands, and the second set of information bits indicating one or more co-phase variables for the sub-band and the first set of information bits and the second set of information bits may be ordered in the CSI report based on priority level.

[0031] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0032] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports sub-band-based spatial domain (SD) basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports sub-band-based spatial domain basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0034] FIG. 3 shows an example of SD basis selection that supports sub-band-based spatial domain basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0035] FIGs. 4A and 4B show examples of CSI report payloads that support sub-band-based spatial domain basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0036] FIG. 5 shows an example of a CSI report payload that supports sub-band-based spatial domain basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0037] FIG. 6 shows an example of a process flow that supports sub-band-based spatial domain basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0038] FIGs. 7 and 8 show block diagrams of devices that support sub-band-based spatial domain basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 9 shows a block diagram of a communications manager that supports sub-band-based spatial domain basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0040] FIG. 10 shows a diagram of a system including a device that supports sub-band-based spatial domain basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0041] FIGs. 11 and 12 show block diagrams of devices that support sub-band-based spatial domain basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 13 shows a block diagram of a communications manager that supports sub-band-based spatial domain basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0043] FIG. 14 shows a diagram of a system including a device that supports sub-band-based spatial domain basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0044] FIGs. 15 through 17 show flowcharts illustrating methods that support sub-band-based spatial domain basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0045] Wireless communication devices may communicate using a quantity of spatial domain (SD) bases, where a precoder for wireless transmissions may be based on one or more precoding matrices, and an SD basis may be a vector that constitutes a portion (e.g., a column) of a precoding matrix. Some precoders may be based on codebooks, and for some types of wireless communications systems, a codebook may be a Type-I codebook or a Type-II codebook. For precoders based on a Type-I codebooks, a single selected SD basis may be used either for a single layer or for a pair of layers (e.g., a pair of layers with orthogonal co-phases) . For precoders based on a Type-II codebook, a single selected SD basis may be used for any quantity of layers. Layers as used herein may refer to a quantity of communication layers (e.g., MIMO layers) , which may also correspond to a quantity of layers for channel state information (CSI) reporting, a quantity of columns included in a precoding matrix, or any combination thereof. Some examples may be described herein with respect to the use of Type-I codebooks, but is to be understood that the teachings herein are not so limited and may be applied to SD basis reporting generally.

[0046] Wireless communication devices may include antenna arrays having increasingly large quantities of antennas, leading to greater quantities of antenna ports available for communication using SD bases. Additionally, or alternatively, techniques for SD basis selection may be associated with a relatively greater level of flexibility than a legacy method. For example, a UE may select SD bases from an extended set of SD bases having a greater selection of SD bases compared to, for example, SD bases  available for selection via a preconfigured table. With a large quantity of antenna ports, beam width may become narrower, and a UE may prefer to use different SD bases with larger spatial domain distance offsets for different sub-bands due to the variation of the channel state. However, SD basis selection for sub-bands does not have flexibility in current systems.

[0047] Hence, in order to better capture the channel variation due to the frequency domain selectivity and introduce the flexible SD basis selection for each sub-band, a UE may select a set of orthogonal SD bases for a wideband resource and, for each sub-band of the wideband resource, select a subset of orthogonal SD bases from the set of orthogonal SD bases. The UE may transmit a channel state information (CSI) report indicating the set of orthogonal SD bases for the wideband resource and a subsets of the orthogonal SD base for one or more sub-bands. In some examples, a quantity of SD bases selected for the wideband resource or for each one or more sub-bands, or both, may be configured by the network. Additionally, or alternatively, the UE may indicate the quantity of SD bases selected for the wideband resource or for each one or more sub-bands, or both, in the CSI report. In some examples, the UE may select orthogonal SD bases from different bases groups that have at least one common oversampling offset or SD bases in different bases groups that have common oversampling offsets both vertically and horizontally. Such sub-band based SD basis selection may better match the channel variation and further provide a more accurate CSI report.

[0048] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are also described in the context of SD bases selection and a process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to sub-band-based spatial domain basis selection.

[0049] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports sub-band-based spatial domain basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a  network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0050] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0051] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0052] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may  be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0053] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0054] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a  protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0055] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0056] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an  RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0057] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul  communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0058] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB node (s) 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to the core network 130. The IAB donor may include one or more of a CU 160, a DU 165, and an RU 170, in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface (e.g., a backhaul link) . The IAB donor and IAB node (s) 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface, which may be an example of a portion of a backhaul link, and may communicate with other CUs (e.g., including a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of another portion of a backhaul link.

[0059] IAB node (s) 104 may refer to RAN nodes that provide IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node (s) 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with IAB node (s) 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay  transmissions for UEs through other IAB node (s) 104) . Additionally, or alternatively, IAB node (s) 104 may also be referred to as parent nodes or child nodes to other IAB node (s) 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. The IAB-MT entity of IAB node (s) 104 may provide a Uu interface for a child IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) to receive signaling from a parent IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) , and a DU interface (e.g., a DU 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node to signal to a child IAB node or UE 115.

[0060] For example, IAB node (s) 104 may be referred to as parent nodes that support communications for child IAB nodes, or may be referred to as child IAB nodes associated with IAB donors, or both. An IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., backhaul communication link (s) 120) to the core network 130 and may act as a parent node to IAB node (s) 104. For example, the DU 165 of an IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB node (s) 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of the IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB node (s) 104, and the IAB node (s) 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through one or more DUs (e.g., DUs 165) . That is, data may be relayed to and from IAB node (s) 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of IAB node (s) 104 (e.g., other IAB node (s) ) . Communications with IAB node (s) 104 may be scheduled by a DU 165 of the IAB donor or of IAB node (s) 104.

[0061] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0062] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital  assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0063] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0064] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0065] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different RAT) .

[0066] The communication link (s) 125 of the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0067] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular RAT (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0068] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may  refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0069] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0070] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0071] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems,  such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0072] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0073] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0074] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any  combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) ) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0075] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a network entity 105 operating with lower power (e.g., a base station 140 operating with lower power) relative to a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or more cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0076] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0077] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping  coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0078] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0079] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0080] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0081] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0082] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0083] The wireless communications system 100 may also operate using a super high frequency (SHF) region, which may be in the range of 3 GHz to 30 GHz, also known as the centimeter band, or using an extremely high frequency (EHF) region of the spectrum (e.g., from 30 GHz to 300 GHz) , also known as the millimeter band. In some examples, the wireless communications system 100 may support millimeter wave (mmW) communications between the UEs 115 and the network entities 105 (e.g., base stations 140, RUs 170) , and EHF antennas of the respective devices may be smaller and more closely spaced than UHF antennas. In some examples, such techniques may facilitate using antenna arrays within a device. The propagation of EHF transmissions, however, may be subject to even greater attenuation and shorter range than SHF or UHF transmissions. The techniques disclosed herein may be employed across transmissions that use one or more different frequency regions, and designated use of bands across these frequency regions may differ by country or regulating body.

[0084] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands  may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0085] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0086] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0087] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0088] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0089] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by a transmitting device (e.g., a network entity 105 or a UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as another network entity 105 or UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be  determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0090] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0091] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets  applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0092] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0093] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0094] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports sub-band-based spatial domain basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include a network entity 105 and a UE 115, which may be examples of the network entity 105 and the UE 115, respectively, as described with reference to FIG. 1. The network entity 105 and UE 115 may communicate via a downlink communication link 205-a and an uplink communication link 205-b, which may be examples of communications links 125 as described with reference to FIG. 1.

[0095] The network entity 105 may be associated with (e.g., include, be deployed with, or be coupled with) an antenna panel 210. Although not shown, the UE 115 may also include an antenna array. The network entity 105 may communicate with the UE 115 and one or more other devices via the antenna panel 210.

[0096] The network entity 105 may support MIMO communications using the antenna panel 210. The antenna panel 210 may include multiple antenna ports 215, which may be referred to as antenna arrays, antenna elements, antenna components, or antennas. In some aspects, a quantity of antenna ports 215 in the antenna panel 210 may be relatively high, and the MIMO communications may be referred to as massive MIMO (mMIMO) . For example, some devices may include larger quantities of ports, such as quantities of ports greater than 32 ports (e.g., 64 ports or 128 ports) . Some techniques involving 64 transmit-receive units (TXRUs) are employed for time division duplexing (TDD) (e.g., at 3.5 GHz operation) , and some other techniques involving TXRUs (e.g., with a same form factor size of an antenna array as the 64 TXRUs) are employed for TDD (e.g., at 7 GHz operation) . In some examples, larger quantities of TXRUs may be desirable for operation at some frequency ranges (e.g., a FR1 range of 6425 MHz –7125 MHz) .

[0097] In some examples, antenna elements may be placed more densely on an antenna array. Antenna ports or elements within a same antenna panel 210 may be associated with a relatively high correlation. However, the antenna panel 210 may support at least two degrees or polarizations of channels. For example, the antennas of the antenna panel 210 may be polarized in at least a vertical direction and a horizontal  direction. A wireless channel associated with a first polarization may be independent (e.g., separate) from a wireless channel associated with a second polarization.

[0098] The antenna ports 215 as described herein may refer to polarization-specific antenna ports 215. For example, a same physical antenna panel or array may include two or more antenna ports 215 each associated with a respective polarization. In the example of FIG. 2, the solid diagonal lines in the antenna panel 210 may represent antenna ports 215-a associated with a first polarization and the dashed diagonal lines in the antenna panel 210 may represent antenna ports 215-b associated with a second polarization. The antenna ports 215 may correspond to respective beams. For example, the network entity 105 may generate multiple beams via the antenna ports 215 to communicate signals with the UE 115.

[0099] The wireless communications system 200 may support downlink link adaptation based on CSI-RS. For example, a UE 115 may receive a control message from a network entity indicating a resource for a multi-port reference signal, such as a multi-port CSI-RS, and configuration for a channel state information report associated with the multi-port reference signal. The UE 115 may receive the multi-port CSI-RS to obtain a channel estimate for the resource. For example, the UE 115 may generate an Mr×Mt downlink matrix, H, (e.g., a matrix the provides a channel estimate) based on a multi-port CSI-RS (e.g., an MT-port CSI-RS) . Codebooks for the multi-port CSI-RS from rank 1 to rank R may correspond to { {P1 (0) , . .., P1 (L1-1) } , . . ., {PR (0) , . . ., PR (LR-1) } }. Rank and precoding matrix may be determined for a given codebook based on (r*, i*) =argmaxr, iSEest (H, Pr (i) ) , where SEest (H, Pr (i) )is a spectral efficiency estimation when H and Pr (i) are given. The parameter r* may be an optimal rank, and may be an optimal precoder. The UE 115 may perform a CQI calculation, where

[0100] In some examples, a quantity of ports used for communication may be expressed as two numbers, represented by N1 and N2, expressed together as {N1, N2} . Thus, in some examples, different amounts of ports may be expressed by a table, such as Table 1, where the total quantity of ports available may be represented by 2N1N2. In some examples, the use of TDD may involve CSI for component carriers (CCs) that  may not involve uplink. For example, 700 MHz transmissions at 6 GHz may involve a quantity of 7 CCs.

[0101] Table 1

[0102] In some examples, the UE 115 or other devices may operate in connection with Type-I CSI. In Type-I CSI, a single SD basis may be used for a single layer or for a pair of layers (e.g., a pair of layers to which orthogonal co-phasing is applied) . In some examples, an orthogonal precoder may be used across layers via different techniques. In a first technique, orthogonal precoders may be used across layers via orthogonal SD bases (e.g.,  in W1) that may be used within a same oversampling group index g∈ {0, 1, . . ., O1O2-1} . In a second technique, orthogonal precoders may be used across layers via a same SD basis with opposite co-phase as follows:

[0103] Thus, a general precoder for each subband may be formulated as follows:

[0104] where W1 may represent the wideband structure for the common SD basis set and W2 may be the subband information to illustrate the inter-polarization co-phasing and the selected SD basis. In such an example, φ may be associated with a quadrature phase shift keying (QPSK) value of 1 or j. In some examples, such an approach may be similar to a 2-port codebook for rank 2.

[0105] In some examples, an SD basis pattern of one or more SD bases may be used. In some examples, an SD basis may be expressed as a vector that constitutes a portion (e.g., a column) of a precoding matrix. In some examples, such a vector may be expressed as In some examples, for ranks 2, 3, and 4, two wideband orthogonal SD bases may be used, where the 2nd SD basis may be selected (or reported) from a quantity (e.g., 4) orthogonal neighboring SD bases of the 1st SD basis (e.g., (k1, k2) ) . In some examples, for ranks 5 to 8, a quantity (e.g.,  ) of wideband orthogonal neighboring SD bases with fixed SD basis pattern may be employed (e.g., in a 2x2 or 4x1 arrangement of orthogonal neighbors) . For example, a 2x2 arrangement may be expressed as { (i1, 1, i1, 2) , (i1, 1+O1, i1, 2) , (i1, 1, i1, 2+O2) , (i1, 1+O1, i1, 2+O2) } and a 4x1 arrangement may be expressed as { (i1, 1, 0) , (i1, 1+O1,0) , (i1, 1+2O1, 0) , (i1, 1+3O1, 0) } . In some examples, for rank 1 (or for the 1st SD basis of rank 2) , a quantity (e.g., L=4) of wideband non-orthogonal neighboring SD bases may be used, where, for each sub-band, further selections may be made from a quantity (e.g., the L=4) of non-orthogonal neighbors.

[0106] In some examples, a co-phase pattern may be employed. Such a co-phase pattern may be restricted as a same co-phase  for more than one pair of layers. For example, for rank 4, 6 or 8, the first 4 layers (e.g., the first 2 layer-pairs) may be expressed as follows:

[0107] In some examples, for rank 2,

[0108] In some examples, the co-phase φ may be wideband or may be per-sub-band.

[0109] The UE 115 may receive reference signals 220 from the network entity 105. The UE 115 may measure the reference signals 220 to obtain one or more reference signal measurements 240. The UE 115 may select one or more SD bases from a set of SD bases 230 as selected SD bases 235, and may do so based on the reference signal measurements 240. It is noted that the selection of the selected SD bases 235 from a full set of SD bases 230 is operated with UE signal processing, while its usage belongs to part of the CSI feedback, for network precoding. In some examples, a reference signal 220 may be an example of a multi-port CSI-RS, such as an Mt-port CSI-RS.

[0110] As an example, the UE 115 may select the one or more SD bases from the set of SD bases 230 according to a selection method. A subset of orthogonal SD basis may provide for (e.g., guarantee) the orthogonality among different layers, which may decrease inter-layer interference. Moreover, the subset of orthogonal SD basis may be selected to match the channel matrix well. Hence, the bases highly correlated with the channel matrix may be selected. For example, the UE 115 may sort a strongest SD basis out of total O1O2N1N2 candidate bases. The UE 115 may identify the strongest SD basis as follows:

[0111] After identifying the strongest SD basis, the UE 115 may identify beams of the set of SD bases 230 which are orthogonal with where orthogonality may refer to an inner product between the subsequent SD basis and the strongest SD basis being zero. The UE 115 may sort a strongest SD basis from the set of SD bases 230 which are orthogonal with The UE 115 may repeat sorting and identification of strongest SD basis to identify X SD bases.

[0112] The UE 115 may repeat this process to find X SD bases, order the X SD bases using the techniques described herein, such as described with reference to FIGs. 3, 4A, and 4B, and report the X SD bases via a report 225 (e.g., a CSI-part 1 report) . For example, the UE 115 may transmit the report 225 to the network entity 105, and the report 225 may be a report associated with Type-I CSI reporting. The report 225 may  include or be indicative of the selected SD bases 235, whether any of the selected SD bases 235 are associated with a unique oversampling offset (e.g., different than any of the other selected SD bases 235) , selected clusters, relative positions of the selected SD bases 235 within the clusters, or any combination thereof.

[0113] The UE 115 may select sub-band orthogonal basis pairs from X orthogonal bases, where In some examples,  where  vi and i=1, . . . X are the selected X orthogonal bases.  may be equal to for rank 3 and for rank 4, where  For example, X may be 4, and X1 may be 2, such that  and e″m is the mth column of a 4x4 identity matrix.

[0114] In some systems, for Type-I CSI, each sub-band may use a common SD basis. For example, some systems may not support SD basis selection flexibility for different sub-bands. In some other systems for Type-I CSI, such as for rank 1 and rank 2 MIMO communications, a UE may report L=4 non-orthogonal neighboring SD bases as the first SD basis. A second SD basis may be selected and reported from four orthogonal, neighboring SD bases of the first SD basis. For each sub-band, the UE 115 may select from the non-orthogonal neighbor SD bases. If a quantity of ports increases, beam width may become narrower. For Type-II CSI, for each layer, the UE 115 may determine a linear combination among the selected orthogonal bases. The UE 115 may not report quantized coefficients to reduce overhead. For some Type-I CSI with a threshold quantity of antenna ports (e.g., more than 32 antenna ports) , a UE 115 may freely select an SD basis for all layers as long as the SD bases have a common SD basis in W1.

[0115] The wireless communications system 200 may support techniques for flexible sub-band SD basis selection. For example, for wideband SD basis selection, a UE 115 may select X orthogonal SD bases, such that is satisfied. A value for X may be larger than a quantity of SD basis used to construct the precoding matrix. In  some examples, the UE 115 may report the rank (e.g., to the network entity via a control message or other control signal) .

[0116] For example, the UE 115 may report X different SD bases selected for a wideband radio frequency spectrum band, W1. All of the X selected SD bases may be orthogonal, such that any of the two bases’ inner product should be zero.

[0117] In some examples, the UE may report a value for X. For example, the UE may indicate X, or a quantity of orthogonal SD bases selected for the wideband, via a CSI report, such as in part 1 of a CSI report. In some examples, the network may configure a value for X. For example, the network entity 105 may transmit control signaling (e.g., RRC signaling) configure the value for X. In some examples, the value for X may be rank dependent or independent of rank.

[0118] The UE 115 may select the X orthogonal SD bases based on certain criteria. For example, the UE may multiply candidate bases with a cross-polarization channel correlation matrix, sort all of the candidate bases, and select a strongest X bases.

[0119] In some examples, each SD basis of the set of X orthogonal SD bases may have a common oversampling offset. For example, all X orthogonal SD bases may have a common orthogonal oversampling offset q1q2∈ {0, . . ., O1O2-1} . Each SD basis of the X orthogonal SD bases may belong to a different basis cluster of size O1O2. The X selected O1O2 clusters may be selected from a group set, where a total quantity of candidate clusters is N1N2. Each cluster may be labeled via [n1, n2] , where n1=-, . . ., N1-1 and n2=-, . . . N2-1. For example,  bits may indicate an oversampling offset and bits may indicate the selected X clusters.

[0120] In some examples, each SD basis of the set of X orthogonal SD bases may have a common q1 value in the horizontal dimension or a common q2 value in the vertical dimension, or both. For example,  bits may indicate the selected X clusters, and bits may indicate the oversampling offset for the first beam. In some examples,  bits may indicate the oversampling offset for each other X-1 basis.

[0121] For each sub-band of the wideband, the UE 115 may select X1 SD bases from the X sideband bases set to construct a precoder matrix. A quantity of X1 may be less than or equal to a quantity of X. In some cases, a value of X1 may be common for all of the sub-bands. In some examples, the value of X1 may be rank dependent. In an example, for a Type-I CSI report, the UE 115 may report X1 SD bases for each sub-band in the wideband, where the subset of SD bases for each sub-band (e.g., the X1 SD bases for each sub-band) are selected from the set of orthogonal SD bases (e.g., the Xorthogonal SD bases) selected for the wideband.

[0122] In some examples, the UE 115 may indicate a value for X1 to the network. For example, the UE 115 may explicitly report the value of X1, such as via CSI Part-I after reporting the value of X. Additionally, or alternatively, a value of X1 may be RRC configured. For example, the network entity 105 may transmit RRC signaling indicating the value of X1. In some examples, a value for X1 may be preconfigured for the wireless communications system 200. For example, X1 may be set to 1 for rank 1 MIMO communications and set to for rank 2 and higher MIMO communications.

[0123] The UE 115 may select the X1 SD bases for each sub-band from a set of candidate SD bases. In some examples, a total quantity of candidate SD bases may be given by a combinatorial number and the UE 115 may indicate the X1 selected SD bases using bits.

[0124] In some examples, to reduce overhead, the candidate set of SD bases may be a subset of the full set of For example, the UE 115 may select a strongest basis, and the strongest basis may be common for all sub-bands. In this example,  bits may be used to indicate the strongest beam and reported in CSI part 1 as the common SD basis. For each sub-band, the UE 115 may use bits to indicate the remaining X1-1 bases in the CSI report.

[0125] In some examples, the candidate set of SD bases for selecting X1 may be based on permutations of the set of For example, the total quantity of candidates may be given by the permutation number and bits may be used to indicate the selected X1 bases.

[0126] The UE 115 may report wideband CSI, sub-band CSI, or both. In some examples, the UE 115 may indicate the X1 selected SD bases for each sub-band via sub-band CSI. If the UE 115 only reports wideband CSI, the UE 115 may indicate the selected X1 SD bases in part two of the wideband CSI (e.g., CSI part 2) .

[0127] FIG. 3 shows an example of SD bases selection that supports sub-band-based SD basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The SD bases selection in the example of FIG. 3 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, or both. For example, a UE may select SD bases as illustrated and described with reference to FIG. 3, which may be an example of the UE 115 and the selected SD bases 235 as shown with reference to FIG. 2. Additionally, the SD bases illustrated in the example of FIG. 3 may be examples of the set of SD bases 230 as shown with reference to FIG. 2. The UE may transmit a report, such as the report 225 as described with reference to FIG. 2, including information associated with selected SD bases.

[0128] The UE may select SD bases from a set of SD bases. In some examples, the UE may select SD bases from a first set of orthogonal beams 305-a, or from the first set of orthogonal beams 305-a and a second set of orthogonal beams 305-b. The first set of orthogonal beams 305-a may represent a first selection restriction, where an oversampling offset is the same as a first selected basis (e.g., 2D orthogonal, a same q1q2 as the first SD basis) . The second set of orthogonal beams 305-b may represent a second selection restriction, where one oversampling offset (e.g., one of O1 or O2) may be different than an oversampling offset of the first selected basis (e.g., 1D orthogonal) .

[0129] In the example of FIG. 3, the UE may select at least a first SD basis 310. In accordance with aspects of the present disclosure, the UE may, in some examples, select X different SD bases from the first set of orthogonal beams 305-a or the second set of orthogonal beams 305-b, or both, for a wideband radio frequency spectrum band. In some examples, the UE may not select an SD basis from a set of non-orthogonal beams 315 for the X SD bases. The UE 115 may be configured with one or more sub-bands. The UE 115 may select X1 SD bases for each sub-band from the X SD bases selected for the wideband. For example, the UE 115 may select a first subset of X1 SD bases for  a first sub-band and select a second subset of X1 SD bases for a second sub-band. In some examples, the first subset of SD bases and the second subset of SD bases may include one or more common SD bases.

[0130] FIGs. 4A and 4B show examples of CSI report payloads 400 and 401 that support sub-band-based spatial domain basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The CSI report payload in the example of FIGs. 4A and 4B may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, or both. For example, a UE may select SD bases as illustrated and described with reference to FIG. 3, which may be an example of the UE 115 and the selected SD bases 235 as shown with reference to FIG. 2. Additionally, the CSI report payloads 400 and 401 illustrated in the example of FIGs. 4A and 4B may be examples of payloads, or portions of payloads, for a report, such as the report 225 as described with reference to FIG. 2, including information associated with selected SD bases and co-phase variables. For example, the CSI report payloads 400 and 401 may be examples of PMIs which are indicated in Part 2 of a CSI report. The following provides examples of uplink control information (UCI) packing on sub-band SD basis selection and co-phase.

[0131] After selecting the X SD bases for a wideband and X1 SD bases for each sub-band, the UE may package and encode information to indicate the X SD bases for the wideband and the X1 SD bases for each sub-band to the network. To encode the information, the UE may separately encode the sub-band SD X1 basis selection and the co-phase variables. Bits to indicate the SD bases selection may be placed before or after bits indicating the co-phase indication. For example, position i2, 1 may indicate the selection X1 basis. Positions i2, 2 to i2, 2+X1-1 may indicate the X1 co-phases, or position i2, 2 may indicate a common co-phase for all of the X1 bases.

[0132] In some examples, the UE may jointly encode the sub-band SD basis selection and the co-phase for each basis. For example, position i2 may indicate both the SD basis selection and the co-phase. In some examples, all of the basis and co-phase combinations may be enumerated in a joint table, and the UE may indicate an index of the table corresponding to an SD basis and co-phase combination.

[0133] The CSI report payload 400 of FIG. 4A corresponds to a first packing technique for reporting SD bases selections and co-phase information. For the CSI report payload 400, an SD basis selection and co-phase indicator may be packed together for each sub-band and listed sub-band by sub-band. This technique may be implemented for joint or separate encoding of SD basis selection information and co-phase variables.

[0134] For example, a box 405-a (e.g., Box #0) may indicate wideband CSI. For example, the box 405-a may include Part 2 wideband CSI for CSI reports #1 through #N. After the box 405-a, Part 2 CSI for different sub-bands may be packaged together, sub-band-by-sub-band. A box 410-a may include Part 2 sub-band CSI of even sub-bands for a first CSI report, and a box 410-b may include Part 2 sub-band CSI of odd sub-bands for the first CSI report. For example, the box 410-a may include one or more bits indicating X1 SD bases and corresponding cophase variables for even sub-bands. A box 410-c and a box 410-d, following the box 410-a and the box 410-b, may include Part 2 sub-band CSI of even and odd sub-bands, respectively, for a second CSI report. Part 2 sub-band CSI for each of N sub-bands may be packaged together from high priority to low priority, where the box 405-a including the wideband CSI has a highest priority, and a box 410-e (e.g., box #2N-1) and a box 410-f (e.g., box #2N) to indicate CSI for even and odd sub-bands, respectively, of an Nth sub-band have a lowest priority.

[0135] The CSI report payload 401 of FIG. 4B corresponds to a second packing technique for reporting SD bases selections and co-phase information. For the CSI report payload 401, the UE may separately pack SB basis selection results and co-phase variables among different sub-bands. In some examples, sub-band SD basis selection information may have a higher priority than sub-band co-phase variable information, or sub-band co-phase variable information may have a higher priority than sub-band SD basis selection information. This technique may be implemented for separate encoding of SD basis selection information and co-phase variables.

[0136] For example, a box 405-b (e.g., Box #0) may indicate wideband CSI. For example, the box 405-b may include Part 2 wideband CSI for CSI reports #1 through #N. After the box 405-b, Part 2 CSI for different sub-bands may be packaged together,  sub-band-by-sub-band. A box 410-g (e.g., Box #1) may include Part 2 sub-band basis selection information of even sub-bands for a first CSI report, and a box 410-h (e.g., Box #2) may include Part 2 sub-band co-phase CSI of the even sub-bands for the first CSI report. A box 410-i (e.g., Box #3) and a box 410-j (e.g., Box #4) may include Part 2 sub-band basis selection information and sub-band co-phase CSI, respectively, of odd sub-bands for the first CSI report. After the boxes 410 for the first CSI report, the UE may package boxes 410 for a second CSI report. For example, a box 410-k (e.g., Box #5) may indicate Part 2 sub-band basis selection CSI of even sub-bands for a second CSI report. That is, Boxes #5 through #8 may indicate Part 2 co-phase variable information and SD basis selection information for a second CSI report.

[0137] FIG. 5 shows an example of a CSI report payload 500 that supports sub-band-based spatial domain basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The CSI report payload 500 in the example of FIGs. 4A and 4B may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, or both. For example, a UE may select SD bases as illustrated and described with reference to FIG. 3, which may be an example of the UE 115 and the selected SD bases 235 as shown with reference to FIG. 2. Additionally, the CSI report payload 500 illustrated in the example of FIG. 5 may be an example of a payload, or portion of a payload, for a report, such as the report 225 as described with reference to FIG. 2, including information associated with selected SD bases and co-phase variables.

[0138] The CSI report payload 500 may include a first part 505 of CSI and a second part 510 of CSI. The first part 505 may be an example of Part 1 CSI, and the second part 510 may be an example of Part 2 CSI. The first part 505 of CSI may indicate a CSI-RS resource indicator (CRI) 515, a rank indicator 520, and a CQI 525-a. The CQI 525-a may be associated with a first codeword. In some examples, the first part 505 of CSI may include an indication of an X value 530 (e.g., report X different SD basis selection for wideband W1) or an indication of an X1 value 535 (e.g., report X1 SD basis from X basis) , or both. For example, the first part 505 of CSI may indicate a first quantity of orthogonal SD bases selected for a wideband or a second quantity of SD bases selected for each sub-band, or both.

[0139] The second part 510 of CSI may include a CQI 525-b. The CQI 525-b may be associated with a second codeword. The second part 510 of CSI may indicate a layer indication 540. The second part 510 of CSI may indicate a PMI 545. In some examples, a CSI report payload 400 or a CSI report payload 401 as described with reference to FIGs. 4A and 4B may be examples of the PMI 545.

[0140] The PMI 545 may indicate a wideband CSI 550. The wideband CSI 550 may indicate X SD bases selected by the UE. An oversampling group may be indicated using  bits. In some examples, the UE may select X out of N1N2, for example using bits. In some examples, such as if the second part 510 of CSI does not include sub-band CSI, the wideband CSI 440 may indicate X1 SD bases for each of one or more sub-bands or X1 co-phase variables for each of the one or more sub-bands, or both. In some examples, the wideband CSI 440 may use bits to indicate the selected X1 SD bases.

[0141] In some examples, the PMI 545 may indicate a sub-band CSI 555. The sub-band CSI 555 may indicate X1 selected SD bases for each of one or more sub-bands. In some examples, the sub-band CSI 555 may indicate X1 co-phases or co-phase variables for each of the one or more sub-bands. In some examples, the sub-band CSI 555 may use bits to indicate the selected X1 SD bases.

[0142] FIG. 6 shows an example of a process flow 600 that supports sub-band-based spatial domain basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the process flow 600 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, or both as described with reference to FIGs. 1 and 2. For example, the process flow 600 may include a UE 115 and a network entity 105, which may be examples of corresponding devices as described with reference to FIGs. 1 and 2.

[0143] Alternative examples of the following may be implemented, where some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some cases, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added. Although the UE 115 and the network entity 105 are shown performing  the operations of the process flow 600, some aspects of some operations may also be performed by one or more other wireless devices.

[0144] At 605, the UE 115 may receive a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a CSI report associated with the multi-port reference signal. The multi-port reference signal may, for example, be a multi-port CSI-RS that is transmitted or otherwise output by the network entity 105. In some examples, the resource may be an example of a wideband or a wideband radio frequency spectrum band.

[0145] At 610, the UE 115 may receive, via the resource, the multi-port reference signal to obtain a channel estimate for the resource. At 615, the UE 115 may select wideband SD bases. For example, the UE 115 may select X orthogonal SD bases for the wideband. At 620, the UE 115 may select SD bases for up to each sub-band. For example, the UE 115 may select X1 SD bases for each sub-band. The UE 115 may select the X1 SD bases for each sub-band from the set of X orthogonal SD bases selected for the wideband.

[0146] At 625, the UE 115 may transmit, based on the channel estimate for the resource and the configuration for the CSI report, the CSI report indicating a set of orthogonal SD bases for the resource and one or more subsets of orthogonal SD bases selected from the set of SD bases for one or more sub-bands of the resource. The network entity 105 may receive or otherwise obtain the CSI report. For example, the UE 115 may transmit the CSI report indicating the set of X orthogonal SD bases for the wideband and the X1 SD bases for each of the one or more sub-bands. In some examples, the UE 115 may indicate X1 co-phase variables for each of the one or more sub-bands. The co-phase variables and SD bases for each sub-band may be encoded and packaged according to techniques described with reference to FIGs. 4A and 4B. The CSI report may implement aspects of a CSI report payload 500 described with reference to FIG. 5.

[0147] In some examples, the UE 115 may receive a control signal indicating a first quantity of spatial domain bases in the set of orthogonal SD bases, a second quantity of SD bases in each of the one or more subsets of orthogonal SD bases, or both. In some examples, the CSI report may indicate a first quantity of SD bases in the set of  orthogonal SD bases, a second quantity of SD bases in each of the one or more subsets of orthogonal SD bases, or both. In some examples, each basis of the set of orthogonal SD bases has a common orthogonal oversampling offset and corresponds to a different bases cluster. In some examples, each basis of the set of orthogonal SD bases is in a different bases cluster and has a vertical oversampling offset or a common horizontal oversampling offset, or both.

[0148] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports sub-band-based SD basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0149] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to sub-band-based SD basis selection) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0150] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to sub-band-based SD basis selection) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0151] The communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing  various aspects of sub-band-based SD basis selection as described herein. For example, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0152] In some examples, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0153] Additionally, or alternatively, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0154] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in  combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0155] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a channel state information report associated with the multi-port reference signal. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via the resource, the multi-port reference signal to obtain a channel estimate for the resource. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on the channel estimate and the configuration for the channel state information report, the channel state information report indicating a set of multiple orthogonal SD bases for the resource and one or more subsets of orthogonal SD bases selected from the set of multiple orthogonal SD bases for one or more sub-bands of the resource.

[0156] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720, or a combination thereof) may support techniques for reduced power consumption.

[0157] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports sub-band-based SD basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a device 705 or a UE 115 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one or more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0158] The receiver 810 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with  various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to sub-band-based SD basis selection) . Information may be passed on to other components of the device 805. The receiver 810 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0159] The transmitter 815 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to sub-band-based SD basis selection) . In some examples, the transmitter 815 may be co-located with a receiver 810 in a transceiver module. The transmitter 815 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0160] The device 805, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of sub-band-based SD basis selection as described herein. For example, the communications manager 820 may include a multi-port reference signal configuration component 825, a multi-port reference signal reception component 830, a CSI report component 835, or any combination thereof. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 720 as described herein. In some examples, the communications manager 820, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0161] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The multi-port reference signal configuration component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a channel state information report associated with the multi-port reference signal. The multi-port reference signal reception component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via the resource,  the multi-port reference signal to obtain a channel estimate for the resource. The CSI report component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on the channel estimate and the configuration for the channel state information report, the channel state information report indicating a set of multiple orthogonal SD bases for the resource and one or more subsets of orthogonal SD bases selected from the set of multiple orthogonal SD bases for one or more sub-bands of the resource.

[0162] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a communications manager 920 that supports sub-band-based SD basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 720, a communications manager 820, or both, as described herein. The communications manager 920, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of sub-band-based SD basis selection as described herein. For example, the communications manager 920 may include a multi-port reference signal configuration component 925, a multi-port reference signal reception component 930, a CSI report component 935, a SD bases configuration component 940, an encoding component 945, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0163] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The multi-port reference signal configuration component 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a channel state information report associated with the multi-port reference signal. The multi-port reference signal reception component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via the resource, the multi-port reference signal to obtain a channel estimate for the resource. The CSI report component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on the channel estimate and the configuration for the channel state information report, the channel state information report indicating a set of multiple orthogonal SD bases for the resource and one or more subsets of orthogonal SD bases  selected from the set of multiple orthogonal SD bases for one or more sub-bands of the resource.

[0164] In some examples, the SD bases configuration component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control signal indicating a first quantity of SD bases in the set of multiple orthogonal SD bases, a second quantity of SD bases in each of the one or more subsets of orthogonal SD bases, or both.

[0165] In some examples, the channel state information report indicates a first quantity of SD bases in the set of multiple orthogonal SD bases, a second quantity of SD bases in each of the one or more subsets of orthogonal SD bases, or both.

[0166] In some examples, each basis of the set of multiple orthogonal SD bases has a common orthogonal oversampling offset and corresponds to a different bases cluster.

[0167] In some examples, each basis of the set of multiple orthogonal SD bases is in a different bases cluster and has a common horizontal oversampling offset or a common vertical oversampling offset, or both.

[0168] In some examples, the channel state information report includes a first quantity of bits to indicate the one or more subsets of orthogonal SD bases based on a first quantity of bases in the set of multiple orthogonal SD bases and a second quantity of bases in the one or more subsets of orthogonal SD bases for each sub-band.

[0169] In some examples, the encoding component 945 is capable of, configured to, or operable to support a means for encoding first information corresponding to the one or more subsets of orthogonal SD bases for the one or more sub-bands and second information corresponding to one or more co-phase variables for the one or more sub-bands separately.

[0170] In some examples, the encoding component 945 is capable of, configured to, or operable to support a means for jointly encoding first information corresponding to the one or more subsets of orthogonal SD bases for the one or more sub-bands and second information corresponding to one or more co-phase variables for the one or more sub-bands.

[0171] In some examples, the channel state information report includes one or more sets of information bits corresponding to the one or more sub-bands, each set of  information bits of the one or more sets of information bits indicating a subset of orthogonal SD bases selected from the set of multiple orthogonal SD bases for a sub-band of the one or more sub-bands and one or more co-phase variables for the sub-band. In some examples, the one or more sets of information bits are ordered in the channel state information report based on priority level.

[0172] In some examples, the channel state information report includes a first set of information bits and a second set of information bits for each sub-band of the one or more sub-bands, the first set of information bits indicating a subset of orthogonal SD bases selected from the set of multiple orthogonal SD bases for a sub-band of the one or more sub-bands, and the second set of information bits indicating one or more co-phase variables for the sub-band. In some examples, the first set of information bits and the second set of information bits are ordered in the channel state information report based on priority level.

[0173] FIG. 10 shows a diagram of a system 1000 including a device 1005 that supports sub-band-based SD basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of or include components of a device 705, a device 805, or a UE 115 as described herein. The device 1005 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1005 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1020, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1010, a transceiver 1015, one or more antennas 1025, at least one memory 1030, code 1035, and at least one processor 1040. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1045) .

[0174] The I / O controller 1010 may manage input and output signals for the device 1005. The I / O controller 1010 may also manage peripherals not integrated into the device 1005. In some cases, the I / O controller 1010 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1010 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively,  the I / O controller 1010 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1010 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1040. In some cases, a user may interact with the device 1005 via the I / O controller 1010 or via hardware components controlled by the I / O controller 1010.

[0175] In some cases, the device 1005 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1005 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1015 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1025 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1015 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1015 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1025 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1025. The transceiver 1015, or the transceiver 1015 and one or more antennas 1025, may be an example of a transmitter 715, a transmitter 815, a receiver 710, a receiver 810, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0176] The at least one memory 1030 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1030 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1035. The code 1035 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1040, cause the device 1005 to perform various functions described herein. The code 1035 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1035 may not be directly executable by the at least one processor 1040 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1030 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0177] The at least one processor 1040 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural  processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1040 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1040. The at least one processor 1040 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1030) to cause the device 1005 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting sub-band-based SD basis selection) . For example, the device 1005 or a component of the device 1005 may include at least one processor 1040 and at least one memory 1030 coupled with or to the at least one processor 1040, the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 configured to perform various functions described herein.

[0178] In some examples, the at least one processor 1040 may include multiple processors and the at least one memory 1030 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1040 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1040) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1030) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1040 or a processing system including the at least one processor 1040 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1005 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 1035 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1030 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0179] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a channel state information report associated with the multi-port reference signal. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via the resource, the multi-port reference signal to obtain a channel estimate for the resource. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on the channel estimate and the configuration for the channel state information report, the channel state information report indicating a set of multiple orthogonal SD bases for the resource and one or more subsets of orthogonal SD bases selected from the set of multiple orthogonal SD bases for one or more sub-bands of the resource.

[0180] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 may support techniques for improved communication reliability and more efficient utilization of communication resources.

[0181] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1015, the one or more antennas 1025, or any combination thereof. Although the communications manager 1020 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1020 may be supported by or performed by the at least one processor 1040, the at least one memory 1030, the code 1035, or any combination thereof. For example, the code 1035 may include instructions executable by the at least one processor 1040 to cause the device 1005 to perform various aspects of sub-band-based SD basis selection as described herein, or the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0182] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports sub-band-based SD basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of a network entity 105 as  described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a communications manager 1120. The device 1105, or one or more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0183] The receiver 1110 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1105. In some examples, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0184] The transmitter 1115 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1115 and the receiver 1110 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0185] The communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be examples of means for  performing various aspects of sub-band-based SD basis selection as described herein. For example, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0186] In some examples, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0187] Additionally, or alternatively, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0188] In some examples, the communications manager 1120 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both. For example, the communications manager 1120 may receive information from the receiver 1110, send information to the transmitter 1115, or be integrated in combination with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both to obtain  information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0189] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a channel state information report associated with the multi-port reference signal. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the resource, the multi-port reference signal. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, based on a channel estimate for the multi-port reference signal, the channel state information report indicating a set of multiple orthogonal SD bases for the resource and one or more subsets of orthogonal SD bases selected from the set of multiple orthogonal SD bases for one or more sub-bands of the resource.

[0190] By including or configuring the communications manager 1120 in accordance with examples as described herein, the device 1105 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0191] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a device 1205 that supports sub-band-based SD basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1205 may be an example of aspects of a device 1105 or a network entity 105 as described herein. The device 1205 may include a receiver 1210, a transmitter 1215, and a communications manager 1220. The device 1205, or one or more components of the device 1205 (e.g., the receiver 1210, the transmitter 1215, the communications manager 1220) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0192] The receiver 1210 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service  data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1205. In some examples, the receiver 1210 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1210 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0193] The transmitter 1215 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1205. For example, the transmitter 1215 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1215 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1215 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1215 and the receiver 1210 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0194] The device 1205, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of sub-band-based SD basis selection as described herein. For example, the communications manager 1220 may include a multi-port reference signal configuring component 1225, a multi-port reference signal transmission component 1230, a CSI report reception component 1235, or any combination thereof. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1120 as described herein. In some examples, the communications manager 1220, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both. For example, the communications manager 1220 may receive information from the receiver 1210, send information to the transmitter 1215, or be integrated in combination with the receiver  1210, the transmitter 1215, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0195] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The multi-port reference signal configuring component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a channel state information report associated with the multi-port reference signal. The multi-port reference signal transmission component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the resource, the multi-port reference signal. The CSI report reception component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, based on a channel estimate for the multi-port reference signal, the channel state information report indicating a set of multiple orthogonal SD bases for the resource and one or more subsets of orthogonal SD bases selected from the set of multiple orthogonal SD bases for one or more sub-bands of the resource.

[0196] FIG. 13 shows a block diagram 1300 of a communications manager 1320 that supports sub-band-based SD basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1320 may be an example of aspects of a communications manager 1120, a communications manager 1220, or both, as described herein. The communications manager 1320, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of sub-band-based SD basis selection as described herein. For example, the communications manager 1320 may include a multi-port reference signal configuring component 1325, a multi-port reference signal transmission component 1330, a CSI report reception component 1335, a SD bases configuring component 1340, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between  devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0197] The communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The multi-port reference signal configuring component 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a channel state information report associated with the multi-port reference signal. The multi-port reference signal transmission component 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the resource, the multi-port reference signal. The CSI report reception component 1335 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, based on a channel estimate for the multi-port reference signal, the channel state information report indicating a set of multiple orthogonal SD bases for the resource and one or more subsets of orthogonal SD bases selected from the set of multiple orthogonal SD bases for one or more sub-bands of the resource.

[0198] In some examples, the SD bases configuring component 1340 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a control signal indicating a first quantity of SD bases in the set of multiple orthogonal SD bases, a second quantity of SD bases in each of the one or more subsets of orthogonal SD bases, or both.

[0199] In some examples, the channel state information report indicates a first quantity of SD bases in the set of multiple orthogonal SD bases, a second quantity of SD bases in each of the one or more subsets of orthogonal SD bases, or both.

[0200] In some examples, each basis of the set of multiple orthogonal SD bases has a common orthogonal oversampling offset and corresponds to a different bases cluster.

[0201] In some examples, each basis of the set of multiple orthogonal SD bases is in a different bases cluster and has a common horizontal oversampling offset or a common vertical oversampling offset, or both.

[0202] In some examples, the channel state information report includes a first quantity of bits to indicate the one or more subsets of orthogonal SD bases based on a  first quantity of bases in the set of multiple orthogonal SD bases and a second quantity of bases in the one or more subsets of orthogonal SD bases for each sub-band.

[0203] In some examples, first information corresponding to the one or more subsets of orthogonal SD bases for the one or more sub-bands is separately encoded from second information corresponding to one or more co-phase variables for the one or more sub-bands.

[0204] In some examples, first information corresponding to the one or more subsets of orthogonal SD bases for the one or more sub-bands is jointly encoded with second information corresponding to one or more co-phase variables for the one or more sub-bands.

[0205] In some examples, the channel state information report includes one or more sets of information bits corresponding to the one or more sub-bands, each set of information bits of the one or more sets of information bits indicating a subset of orthogonal SD bases selected from the set of multiple orthogonal SD bases for a sub-band of the one or more sub-bands and one or more co-phase variables for the sub-band. In some examples, the one or more sets of information bits are ordered in the channel state information report based on priority level.

[0206] In some examples, the channel state information report includes a first set of information bits and a second set of information bits for each sub-band of the one or more sub-bands, the first set of information bits indicating a subset of orthogonal SD bases selected from the set of multiple orthogonal SD bases for a sub-band of the one or more sub-bands, and the second set of information bits indicating one or more co-phase variables for the sub-band. In some examples, the first set of information bits and the second set of information bits are ordered in the channel state information report based on priority level.

[0207] FIG. 14 shows a diagram of a system 1400 including a device 1405 that supports sub-band-based SD basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1405 may be an example of or include components of a device 1105, a device 1205, or a network entity 105 as described herein. The device 1405 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The  communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1405 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1420, a transceiver 1410, one or more antennas 1415, at least one memory 1425, code 1430, and at least one processor 1435. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1440) .

[0208] The transceiver 1410 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1410 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1410 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1405 may include one or more antennas 1415, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1410 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1415, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1415, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1410 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1415 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1415 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1410 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1410, or the transceiver 1410 and the one or more antennas 1415, or the transceiver 1410 and the one or more antennas 1415 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1435, the at least one memory 1425, or both) , may be included in a chip or chip  assembly that is installed in the device 1405. In some examples, the transceiver 1410 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0209] The at least one memory 1425 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1425 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1430. The code 1430 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1435, cause the device 1405 to perform various functions described herein. The code 1430 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1430 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1435 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1425 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1435 may include multiple processors and the at least one memory 1425 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0210] The at least one processor 1435 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1435 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1435. The at least one processor 1435 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1425) to cause the device 1405 to perform various  functions (e.g., functions or tasks supporting sub-band-based SD basis selection) . For example, the device 1405 or a component of the device 1405 may include at least one processor 1435 and at least one memory 1425 coupled with one or more of the at least one processor 1435, the at least one processor 1435 and the at least one memory 1425 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1435 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1430) to perform the functions of the device 1405. The at least one processor 1435 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1405 (such as within one or more of the at least one memory 1425) .

[0211] In some examples, the at least one processor 1435 may include multiple processors and the at least one memory 1425 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1435 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1435) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1425) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1435 or a processing system including the at least one processor 1435 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1405 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to”may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1425 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0212] In some examples, a bus 1440 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1440 may support  communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1405, or between different components of the device 1405 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1405 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1420, the transceiver 1410, the at least one memory 1425, the code 1430, and the at least one processor 1435 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0213] In some examples, the communications manager 1420 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1420 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1420 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 1420 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0214] The communications manager 1420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a channel state information report associated with the multi-port reference signal. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, via the resource, the multi-port reference signal. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, based on a channel estimate for the multi-port reference signal, the channel state information report indicating a set of multiple orthogonal SD bases for the resource and one or more subsets of orthogonal SD bases selected from the set of multiple orthogonal SD bases for one or more sub-bands of the resource.

[0215] By including or configuring the communications manager 1420 in accordance with examples as described herein, the device 1405 may support techniques  for improved communication reliability and more efficient utilization of communication resources.

[0216] In some examples, the communications manager 1420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1410, the one or more antennas 1415 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1420 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1420 may be supported by or performed by the transceiver 1410, one or more of the at least one processor 1435, one or more of the at least one memory 1425, the code 1430, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1435, the at least one memory 1425, the code 1430, or any combination thereof) . For example, the code 1430 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1435 to cause the device 1405 to perform various aspects of sub-band-based SD basis selection as described herein, or the at least one processor 1435 and the at least one memory 1425 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0217] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports sub-band-based SD basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0218] At 1505, the method may include receiving a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a channel state information report associated with the multi-port reference signal. The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by a multi-port reference signal configuration component 925 as described with reference to FIG. 9.

[0219] At 1510, the method may include receiving, via the resource, the multi-port reference signal to obtain a channel estimate for the resource. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by a multi-port reference signal reception component 930 as described with reference to FIG. 9.

[0220] At 1515, the method may include transmitting, based on the channel estimate and the configuration for the channel state information report, the channel state information report indicating a set of multiple orthogonal SD bases for the resource and one or more subsets of orthogonal SD bases selected from the set of multiple orthogonal SD bases for one or more sub-bands of the resource. The operations of 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by a CSI report component 935 as described with reference to FIG. 9.

[0221] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports sub-band-based SD basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0222] At 1605, the method may include receiving a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a channel state information report associated with the multi-port reference signal. The operations of 1605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1605 may be performed by a multi-port reference signal configuration component 925 as described with reference to FIG. 9.

[0223] At 1610, the method may include receiving a control signal indicating a first quantity of SD bases in the set of multiple orthogonal SD bases, a second quantity of SD bases in each of the one or more subsets of orthogonal SD bases, or both. The operations of 1610 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.  In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by a SD bases configuration component 940 as described with reference to FIG. 9.

[0224] At 1615, the method may include receiving, via the resource, the multi-port reference signal to obtain a channel estimate for the resource. The operations of 1615 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1615 may be performed by a multi-port reference signal reception component 930 as described with reference to FIG. 9.

[0225] At 1620, the method may include transmitting, based on the channel estimate and the configuration for the channel state information report, the channel state information report indicating a set of multiple orthogonal SD bases for the resource and one or more subsets of orthogonal SD bases selected from the set of multiple orthogonal SD bases for one or more sub-bands of the resource. The operations of 1620 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1620 may be performed by a CSI report component 935 as described with reference to FIG. 9.

[0226] FIG. 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 that supports sub-band-based SD basis selection in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 6 and 11 through 14. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0227] At 1705, the method may include transmitting a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a channel state information report associated with the multi-port reference signal. The operations of 1705 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1705 may be performed by a multi-port reference signal configuring component 1325 as described with reference to FIG. 13.

[0228] At 1710, the method may include transmitting, via the resource, the multi-port reference signal. The operations of 1710 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1710 may be performed by a multi-port reference signal transmission component 1330 as described with reference to FIG. 13.

[0229] At 1715, the method may include receiving, based on a channel estimate for the multi-port reference signal, the channel state information report indicating a set of multiple orthogonal SD bases for the resource and one or more subsets of orthogonal SD bases selected from the set of multiple orthogonal SD bases for one or more sub-bands of the resource. The operations of 1715 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1715 may be performed by a CSI report reception component 1335 as described with reference to FIG. 13.

[0230] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0231] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a channel state information report associated with the multi-port reference signal; receiving, via the resource, the multi-port reference signal to obtain a channel estimate for the resource; and transmitting, based at least in part on the channel estimate and the configuration for the channel state information report, the channel state information report indicating a plurality of orthogonal spatial domain bases for the resource and one or more subsets of orthogonal spatial domain bases selected from the plurality of orthogonal spatial domain bases for one or more sub-bands of the resource.

[0232] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: receiving a control signal indicating a first quantity of spatial domain bases in the plurality of orthogonal spatial domain bases, a second quantity of spatial domain bases in each of the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases, or both.

[0233] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the channel state information report indicates a first quantity of spatial domain bases in the plurality of orthogonal spatial domain bases, a second quantity of spatial domain bases in each of the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases, or both.

[0234] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein each basis of the plurality of orthogonal spatial domain bases has a common orthogonal oversampling offset and corresponds to a different bases cluster.

[0235] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein each basis of the plurality of orthogonal spatial domain bases is in a different bases cluster and has a common horizontal oversampling offset or a common vertical oversampling offset, or both.

[0236] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the channel state information report includes a first quantity of bits to indicate the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases based at least in part on a first quantity of bases in the plurality of orthogonal spatial domain bases and a second quantity of bases in the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases for each sub-band.

[0237] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, further comprising: encoding first information corresponding to the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases for the one or more sub-bands and second information corresponding to one or more co-phase variables for the one or more sub-bands separately.

[0238] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, further comprising: jointly encoding first information corresponding to the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases for the one or more sub-bands and second information corresponding to one or more co-phase variables for the one or more sub-bands.

[0239] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein the channel state information report comprises one or more sets of information bits corresponding to the one or more sub-bands, each set of information bits of the one or more sets of information bits indicating a subset of orthogonal spatial domain bases selected from the plurality of orthogonal spatial domain bases for a sub-band of the one or more sub-bands and one or more co-phase variables for the sub-band, and the one or more sets of information bits are ordered in the channel state information report based at least in part on priority level.

[0240] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein the channel state information report comprises a first set of information bits and a second set of information bits for each sub-band of the one or more sub-bands, the first set of information bits indicating a subset of orthogonal spatial domain bases selected from the plurality of orthogonal spatial domain bases for a sub-band of the one or more sub-bands, and the second set of information bits indicating one or more co-phase variables for the sub-band, and the first set of information bits and the second set of information bits are ordered in the channel state information report based at least in part on priority level.

[0241] Aspect 11: A method for wireless communications at a network entity, comprising: transmitting a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a channel state information report associated with the multi-port reference signal; transmitting, via the resource, the multi-port reference signal; and receiving, based at least in part on a channel estimate for the multi-port reference signal, the channel state information report indicating a plurality of orthogonal spatial domain bases for the resource and one or more subsets of orthogonal spatial domain bases selected from the plurality of orthogonal spatial domain bases for one or more sub-bands of the resource.

[0242] Aspect 12: The method of aspect 11, further comprising: transmitting a control signal indicating a first quantity of spatial domain bases in the plurality of orthogonal spatial domain bases, a second quantity of spatial domain bases in each of the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases, or both.

[0243] Aspect 13: The method of any of aspects 11 through 12, wherein the channel state information report indicates a first quantity of spatial domain bases in the plurality of orthogonal spatial domain bases, a second quantity of spatial domain bases in each of the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases, or both.

[0244] Aspect 14: The method of any of aspects 11 through 13, wherein each basis of the plurality of orthogonal spatial domain bases has a common orthogonal oversampling offset and corresponds to a different bases cluster.

[0245] Aspect 15: The method of any of aspects 11 through 14, wherein each basis of the plurality of orthogonal spatial domain bases is in a different bases cluster and has  a common horizontal oversampling offset or a common vertical oversampling offset, or both.

[0246] Aspect 16: The method of any of aspects 11 through 15, wherein the channel state information report includes a first quantity of bits to indicate the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases based at least in part on a first quantity of bases in the plurality of orthogonal spatial domain bases and a second quantity of bases in the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases for each sub-band.

[0247] Aspect 17: The method of any of aspects 11 through 16, wherein first information corresponding to the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases for the one or more sub-bands is separately encoded from second information corresponding to one or more co-phase variables for the one or more sub-bands.

[0248] Aspect 18: The method of any of aspects 11 through 17, wherein first information corresponding to the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases for the one or more sub-bands is jointly encoded with second information corresponding to one or more co-phase variables for the one or more sub-bands.

[0249] Aspect 19: The method of any of aspects 11 through 18, wherein the channel state information report comprises one or more sets of information bits corresponding to the one or more sub-bands, each set of information bits of the one or more sets of information bits indicating a subset of orthogonal spatial domain bases selected from the plurality of orthogonal spatial domain bases for a sub-band of the one or more sub-bands and one or more co-phase variables for the sub-band, and the one or more sets of information bits are ordered in the channel state information report based at least in part on priority level.

[0250] Aspect 20: The method of any of aspects 11 through 19, wherein the channel state information report comprises a first set of information bits and a second set of information bits for each sub-band of the one or more sub-bands, the first set of information bits indicating a subset of orthogonal spatial domain bases selected from the plurality of orthogonal spatial domain bases for a sub-band of the one or more sub-bands, and the second set of information bits indicating one or more co-phase variables for the sub-band, and the first set of information bits and the second set of information  bits are ordered in the channel state information report based at least in part on priority level.

[0251] Aspect 21: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 10.

[0252] Aspect 22: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 10.

[0253] Aspect 23: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 10.

[0254] Aspect 24: A network entity for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to perform a method of any of aspects 11 through 20.

[0255] Aspect 25: A network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 11 through 20.

[0256] Aspect 26: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 11 through 20.

[0257] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0258] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers  (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0259] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0260] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0261] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0262] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0263] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0264] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “acomponent” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0265] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0266] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0267] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0268] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a channel state information report associated with the multi-port reference signal;receive, via the resource, the multi-port reference signal to obtain a channel estimate for the resource; andtransmit, based at least in part on the channel estimate and the configuration for the channel state information report, the channel state information report indicating a plurality of orthogonal spatial domain bases for the resource and one or more subsets of orthogonal spatial domain bases selected from the plurality of orthogonal spatial domain bases for one or more sub-bands of the resource.2.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive a control signal indicating a first quantity of spatial domain bases in the plurality of orthogonal spatial domain bases, a second quantity of spatial domain bases in each of the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases, or both.3.The UE of claim 1, wherein the channel state information report indicates a first quantity of spatial domain bases in the plurality of orthogonal spatial domain bases, a second quantity of spatial domain bases in each of the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases, or both.4.The UE of claim 1, wherein each basis of the plurality of orthogonal spatial domain bases has a common orthogonal oversampling offset and corresponds to a different bases cluster.5.The UE of claim 1, wherein each basis of the plurality of orthogonal spatial domain bases is in a different bases cluster and has a common horizontal oversampling offset or a common vertical oversampling offset, or both.6.The UE of claim 1, wherein the channel state information report includes a first quantity of bits to indicate the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases based at least in part on a first quantity of bases in the plurality of orthogonal spatial domain bases and a second quantity of bases in the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases for each sub-band.7.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:encode first information corresponding to the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases for the one or more sub-bands and second information corresponding to one or more co-phase variables for the one or more sub-bands separately.8.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:jointly encode first information corresponding to the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases for the one or more sub-bands and second information corresponding to one or more co-phase variables for the one or more sub-bands.9.The UE of claim 1, wherein:the channel state information report comprises one or more sets of information bits corresponding to the one or more sub-bands, each set of information bits of the one or more sets of information bits indicating a subset of orthogonal spatial domain bases selected from the plurality of orthogonal spatial domain bases for a sub-band of the one or more sub-bands and one or more co-phase variables for the sub-band, andthe one or more sets of information bits are ordered in the channel state information report based at least in part on priority level.10.The UE of claim 1, wherein:the channel state information report comprises a first set of information bits and a second set of information bits for each sub-band of the one or more sub-bands, the first set of information bits indicating a subset of orthogonal spatial domain bases selected from the plurality of orthogonal spatial domain bases for a sub-band of the one or more sub-bands, and the second set of information bits indicating one or more co-phase variables for the sub-band, andthe first set of information bits and the second set of information bits are ordered in the channel state information report based at least in part on priority level.11.A network entity, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:transmit a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a channel state information report associated with the multi-port reference signal;transmit, via the resource, the multi-port reference signal; andreceive, based at least in part on a channel estimate for the multi-port reference signal, the channel state information report indicating a plurality of orthogonal spatial domain bases for the resource and one or more subsets of orthogonal spatial domain bases selected from the plurality of orthogonal spatial domain bases for one or more sub-bands of the resource.12.The network entity of claim 11, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:transmit a control signal indicating a first quantity of spatial domain bases in the plurality of orthogonal spatial domain bases, a second quantity of spatial domain bases in each of the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases, or both.13.The network entity of claim 11, wherein the channel state information report indicates a first quantity of spatial domain bases in the plurality of  orthogonal spatial domain bases, a second quantity of spatial domain bases in each of the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases, or both.14.The network entity of claim 11, wherein each basis of the plurality of orthogonal spatial domain bases has a common orthogonal oversampling offset and corresponds to a different bases cluster.15.The network entity of claim 11, wherein each basis of the plurality of orthogonal spatial domain bases is in a different bases cluster and has a common horizontal oversampling offset or a common vertical oversampling offset, or both.16.The network entity of claim 11, wherein the channel state information report includes a first quantity of bits to indicate the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases based at least in part on a first quantity of bases in the plurality of orthogonal spatial domain bases and a second quantity of bases in the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases for each sub-band.17.The network entity of claim 11, wherein first information corresponding to the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases for the one or more sub-bands is separately encoded from second information corresponding to one or more co-phase variables for the one or more sub-bands.18.The network entity of claim 11, wherein first information corresponding to the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases for the one or more sub-bands is jointly encoded with second information corresponding to one or more co-phase variables for the one or more sub-bands.19.The network entity of claim 11, wherein:the channel state information report comprises one or more sets of information bits corresponding to the one or more sub-bands, each set of information bits of the one or more sets of information bits indicating a subset of orthogonal spatial domain bases selected from the plurality of orthogonal spatial domain bases for a sub-band of the one or more sub-bands and one or more co-phase variables for the sub-band, andthe one or more sets of information bits are ordered in the channel state information report based at least in part on priority level.20.The network entity of claim 11, wherein:the channel state information report comprises a first set of information bits and a second set of information bits for each sub-band of the one or more sub-bands, the first set of information bits indicating a subset of orthogonal spatial domain bases selected from the plurality of orthogonal spatial domain bases for a sub-band of the one or more sub-bands, and the second set of information bits indicating one or more co-phase variables for the sub-band, andthe first set of information bits and the second set of information bits are ordered in the channel state information report based at least in part on priority level.21.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:receiving a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a channel state information report associated with the multi-port reference signal;receiving, via the resource, the multi-port reference signal to obtain a channel estimate for the resource; andtransmitting, based at least in part on the channel estimate and the configuration for the channel state information report, the channel state information report indicating a plurality of orthogonal spatial domain bases for the resource and one or more subsets of orthogonal spatial domain bases selected from the plurality of orthogonal spatial domain bases for one or more sub-bands of the resource.22.The method of claim 21, further comprising:receiving a control signal indicating a first quantity of spatial domain bases in the plurality of orthogonal spatial domain bases, a second quantity of spatial domain bases in each of the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases, or both.23.The method of claim 21, wherein the channel state information report indicates a first quantity of spatial domain bases in the plurality of orthogonal  spatial domain bases, a second quantity of spatial domain bases in each of the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases, or both.24.The method of claim 21, wherein each basis of the plurality of orthogonal spatial domain bases has a common orthogonal oversampling offset and corresponds to a different bases cluster.25.The method of claim 21, wherein each basis of the plurality of orthogonal spatial domain bases is in a different bases cluster and has a common horizontal oversampling offset or a common vertical oversampling offset, or both.26.The method of claim 21, wherein the channel state information report includes a first quantity of bits to indicate the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases based at least in part on a first quantity of bases in the plurality of orthogonal spatial domain bases and a second quantity of bases in the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases for each sub-band.27.The method of claim 21, further comprising:encoding first information corresponding to the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases for the one or more sub-bands and second information corresponding to one or more co-phase variables for the one or more sub-bands separately.28.The method of claim 21, further comprising:jointly encoding first information corresponding to the one or more subsets of orthogonal spatial domain bases for the one or more sub-bands and second information corresponding to one or more co-phase variables for the one or more sub-bands.29.The method of claim 21, wherein:the channel state information report comprises one or more sets of information bits corresponding to the one or more sub-bands, each set of information bits of the one or more sets of information bits indicating a subset of orthogonal spatial domain bases selected from the plurality of orthogonal spatial domain bases for a sub-band of the one or more sub-bands and one or more co-phase variables for the sub-band, andthe one or more sets of information bits are ordered in the channel state information report based at least in part on priority level.30.A method for wireless communications at a network entity, comprising:transmitting a control message indicating a resource for a multi-port reference signal and a configuration for a channel state information report associated with the multi-port reference signal;transmitting, via the resource, the multi-port reference signal; andreceiving, based at least in part on a channel estimate for the multi-port reference signal, the channel state information report indicating a plurality of orthogonal spatial domain bases for the resource and one or more subsets of orthogonal spatial domain bases selected from the plurality of orthogonal spatial domain bases for one or more sub-bands of the resource.

Citation Information

Patent Citations

  • Improved precoding

    CN115413402A

  • Multiple-transmission-reception-point measurement and transmission in wireless communication system

    US20230291454A1

  • Resource grouping information indication for time-domain channel reporting and resource selection

    WO2023184326A1

  • Port groups for reporting multiple transmission reception point coherent joint transmission channel state information

    WO2023206474A1