Channel state information measurement and reporting techniques

By configuring multiple CSI-RS resources with enhanced slot offsets and indicators, the CSI reporting is enhanced, addressing limitations in current technologies to support hybrid beamforming and improving MIMO performance in wireless communication systems.

WO2026060618A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-26ZTE CORP
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-20
Publication Date
2026-03-26

AI Technical Summary

Technical Problem

Current wireless communication technologies face challenges in deriving accurate channel state information (CSI) due to limitations in reporting multiple CSI-RS resources, especially in scenarios requiring more than one CSI-RS resource indicator (CRI) for hybrid beamforming, leading to suboptimal performance in MIMO systems.

Method used

The proposed solution involves configuring and reporting multiple CSI-RS resources with enhanced slot offset restrictions, MR CSI-RS resource indicators, and CSI-RS resource groupings, allowing UEs to derive CSI based on multiple CRIs, thereby supporting more CSI-RS ports and improving hybrid beamforming capabilities.

Benefits of technology

This approach enhances CSI reporting accuracy and flexibility, enabling better MIMO performance by allowing UEs to derive CSI from multiple CRIs, thus improving DL throughput and scheduling flexibility in MU-MIMO systems.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024119904_26032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024119904_26032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Techniques are described relate to channel state information (CSI). An example wireless communication method includes receiving, by a communication device from a network device, a configuration related to one or more slot offsets for a one or more channel state information reference signals (CSI-RS); and transmitting, by the communication device to the network device, a channel state information (CSI) that includes information about measurements related to the one or more CSI-RS.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CHANNEL STATE INFORMATION MEASUREMENT AND REPORTING TECHNIQUESTECHNICAL FIELD

[0001] This document is directed generally to digital wireless communications.BACKGROUND

[0002] Mobile telecommunication technologies are moving the world toward an increasingly connected and networked society. In comparison with the existing wireless networks, next generation systems and wireless communication techniques will need to support a much wider range of use-case characteristics and provide a more complex and sophisticated range of access requirements and flexibilities.

[0003] Long-Term Evolution (LTE) is a standard for wireless communication for mobile devices and data terminals developed by 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . LTE Advanced (LTE-A) is a wireless communication standard that enhances the LTE standard. The 5th generation of wireless system, known as 5G, advances the LTE and LTE-Awireless standards and is committed to supporting higher data-rates, large number of connections, ultra-low latency, high reliability and other emerging business needs.SUMMARY

[0004] Techniques are disclosed for measurement and / or reporting techniques for channel state information (CSI) .

[0005] A first example wireless communication method includes receiving, by a communication device from a network device, a configuration related to one or more slot offsets for a one or more channel state information reference signals (CSI-RS) ; and transmitting, by the communication device to the network device, a channel state information (CSI) that includes information about measurements related to the one or more CSI-RS.

[0006] In some embodiments, the one or more slot offsets are for one or more resources for the one or more CSI-RS. In some embodiments, the configuration indicates that one or more slots where the one or more CSI-RS are transmitted are a plurality of downlink slots that do not have any downlink-uplink switching in between any two adjacent slots of the one or more slots, or the configuration indicates that one or more slots where the one or more CSI-RS are transmitted is one downlink slot that does not have any downlink-uplink switching. In some embodiments, the configuration indicates that one or more slots where the one or more CSI-RS  are transmitted are consecutive downlink slots. In some embodiments, a plurality of uplink slots exists between the consecutive downlink slots. In some embodiments, the one or more slot offsets are for a resource for the one or more CSI-RS.

[0007] In some embodiments, a number of bits for the one or more slot offsets is equal to ceil (log (2, T) ) , where T is a total number of downlink slots where the one or more CSI-RS are transmitted. In some embodiments, a slot offset for a first CSI-RS in a resource set is zero or not configured. In some embodiments, a downlink slot of the first CSI-RS resource is indicating by aperiodicTriggeringOffset in the configuration. In some embodiments, a number of bits for each of the one or more slot offsets is equal to one. In some embodiments, the configuration includes a bitmap with which the one or more slot offsets for a resource set for the one or more CSI-RS are configured, the bitmap includes K or (K-1) bits, and K is an integer that indicates a total number of aperiodic CSI-RS resources for the one or more CSI-RS. In some embodiments, the configuration indicates that each of the one or more slot offsets is associated with one CSI-RS resource or one CSI-RS resource group, or each of the one or more slot offsets is associated with a resource set for the one or more CSI-RS

[0008] A second example wireless communication method includes receiving, by a communication device from a network device, a configuration that includes a parameter that indicates a number of channel state information reference signals (CSI-RS) resources; and transmitting, by the communication device to the network device, a channel state information (CSI) according to the parameter, where the CSI includes information about measurements related to one or more CSI-RS.

[0009] In some embodiments, the parameter is indicated using a bitmap in the configuration, a length of the bitmap is K bits, and K is an integer that indicates a total number of aperiodic CSI-RS resources for the one or more CSI-RS. In some embodiments, the bitmap is configured for Type I codebook CSI. In some embodiments, the parameter is indicated using a coefficient in the configuration, a length of the coefficient is ceil (log (2, nchoosek (K, MR) ) ) bits, where K is an integer that indicates a total number of aperiodic CSI-RS resources for the one or more CSI-RS, MR is the parameter, and where nchoosek is a code that returns all possible combinations of elements of K taken MR at a time. In some embodiments, the coefficient is configured for eType II codebook CSI.

[0010] In some embodiments, the parameter indicates the number of CSI-RS resources configured in a CSI-RS resource group in the configuration, and a number of CSI-RS resource identities for the number of CSI-RS resources are configured in CSI-RS resource group in the configuration. In some embodiments, the parameter is indicated by a radio resource control (RRC) parameter, a number of configured CSI-RS resources indicated by the parameter, and the parameter is configured in a CSI reporting setting or triggering states.

[0011] A third example wireless communication method includes receiving, by a communication device from a network device, a configuration that indicates a channel state information reference signal resource indicator (CRI) based channel state information (CSI) reporting for one or more channel state information reference signals (CSI-RS) ; and transmitting, by the communication device to the network device, a channel state information (CSI) according to a rule, where the CSI includes information about measurements related to the one or more CSI-RS.

[0012] In some embodiments, the rule indicates that the CSI is transmitted in response to receiving at least one CSI-RS transmission occasion for each CSI-RS resource in CSI-RS resource sets of CSI-RS Resource Setting for a channel measurement no later than a CSI reference resource. In some embodiments, the rule indicates that the CSI is transmitted in response to receiving at least one CSI-RS transmission occasion for a first number of CSI-RS resources in a CSI-RS resource sets of a CSI-RS resource setting for a channel measurement no later than a CSI reference resource. In some embodiments, the rule indicates that the CSI is transmitted in response to receiving at least one CSI-RS transmission occasion for a first number of CSI-RS resources and a second number of CSI-RS resources in a CSI-RS resource sets of a CSI-RS resource setting for a channel measurement no later than a CSI reference resource. In some embodiments, a value of the first number or the second number is configured by a higher layer parameter.

[0013] A fourth example wireless communication method includes transmitting, by a network device to a communication device, a configuration related to one or more slot offsets for a one or more channel state information reference signals (CSI-RS) ; and receiving, by the network device from the communication device, a channel state information (CSI) that includes information about measurements related to the one or more CSI-RS.

[0014] In some embodiments, the one or more slot offsets are for one or more resources for the one or more CSI-RS. In some embodiments, the configuration indicates that one or more slots where the one or more CSI-RS are transmitted are a plurality of downlink slots that do not have any downlink-uplink switching in between any two adjacent slots of the one or more slots, or the configuration indicates that one or more slots where the one or more CSI-RS are transmitted is one downlink slot that does not have any downlink-uplink switching. In some embodiments, the configuration indicates that one or more slots where the one or more CSI-RS are transmitted are consecutive downlink slots. In some embodiments, a plurality of uplink slots exists between the consecutive downlink slots. In some embodiments, the one or more slot offsets are for a resource for the one or more CSI-RS.

[0015] In some embodiments, a number of bits for the one or more slot offsets is equal to ceil (log (2, T) ) , where T is a total number of downlink slots where the one or more CSI-RS are transmitted. In some embodiments, a slot offset for a first CSI-RS in a resource set is zero or not configured. In some embodiments, a downlink slot of the first CSI-RS resource is indicating by aperiodicTriggeringOffset in the configuration. In some embodiments, a number of bits for each of the one or more slot offsets is equal to one. In some embodiments, the configuration includes a bitmap with which the one or more slot offsets for a resource set for the one or more CSI-RS are configured, the bitmap includes K or (K-1) bits, and K is an integer that indicates a total number of aperiodic CSI-RS resources for the one or more CSI-RS. In some embodiments, the configuration indicates that each of the one or more slot offsets is associated with one CSI-RS resource or one CSI-RS resource group, or each of the one or more slot offsets is associated with a resource set for the one or more CSI-RS

[0016] A fifth example wireless communication method includes transmitting, by a network device to a communication device, a configuration that includes a parameter that indicates a number of channel state information reference signals (CSI-RS) resources; and receiving, by the network device from the communication device, a channel state information (CSI) according to the parameter, where the CSI includes information about measurements related to one or more CSI-RS.

[0017] In some embodiments, the parameter is indicated using a bitmap in the configuration, a length of the bitmap is K bits, and K is an integer that indicates a total number of aperiodic CSI-RS resources for the one or more CSI-RS. In some embodiments, the bitmap is configured  for Type I codebook CSI. In some embodiments, the parameter is indicated using a coefficient in the configuration, a length of the coefficient is ceil (log (2, nchoosek (K, MR) ) ) bits, where K is an integer that indicates a total number of aperiodic CSI-RS resources for the one or more CSI-RS, MR is the parameter, and where nchoosek is a code that returns all possible combinations of elements of K taken MR at a time. In some embodiments, the coefficient is configured for eType II codebook CSI.

[0018] In some embodiments, the parameter indicates the number of CSI-RS resources configured in a CSI-RS resource group in the configuration, and a number of CSI-RS resource identities for the number of CSI-RS resources are configured in CSI-RS resource group in the configuration. In some embodiments, the parameter is indicated by a radio resource control (RRC) parameter, a number of configured CSI-RS resources indicated by the parameter, and the parameter is configured in a CSI reporting setting or triggering states.

[0019] A sixth example wireless communication method includes transmitting, by a network device to a communication device, a configuration that indicates a channel state information reference signal resource indicator (CRI) based channel state information (CSI) reporting for one or more channel state information reference signals (CSI-RS) ; and receiving, by the network device from the communication device, a channel state information (CSI) according to a rule, where the CSI includes information about measurements related to the one or more CSI-RS.

[0020] In some embodiments, the rule indicates that the CSI is transmitted in response to receiving at least one CSI-RS transmission occasion for each CSI-RS resource in CSI-RS resource sets of CSI-RS Resource Setting for a channel measurement no later than a CSI reference resource. In some embodiments, the rule indicates that the CSI is transmitted in response to receiving at least one CSI-RS transmission occasion for a first number of CSI-RS resources in a CSI-RS resource sets of a CSI-RS resource setting for a channel measurement no later than a CSI reference resource. In some embodiments, the rule indicates that the CSI is transmitted in response to receiving at least one CSI-RS transmission occasion for a first number of CSI-RS resources and a second number of CSI-RS resources in a CSI-RS resource sets of a CSI-RS resource setting for a channel measurement no later than a CSI reference resource. In some embodiments, a value of the first number or the second number is configured by a higher layer parameter.

[0021] In yet another exemplary aspect, the above-described methods are embodied in the form of processor-executable code and stored in a non-transitory computer-readable storage medium. The code included in the computer readable storage medium when executed by a processor, causes the processor to implement the methods described in this patent document.

[0022] In yet another exemplary embodiment, a device that is configured or operable to perform the above-described methods is disclosed.

[0023] The above and other aspects and their implementations are described in greater detail in the drawings, the descriptions, and the claims.

[0024] BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWING

[0025] FIG. 1 shows an example flowchart for transmitting a channel state information (CSI) .

[0026] FIG. 2 shows another example flowchart for transmitting a CSI.

[0027] FIG. 3 shows yet another example flowchart for transmitting a CSI.

[0028] FIG. 4 shows an example flowchart for receiving a CSI.

[0029] FIG. 5 shows another example flowchart for receiving a CSI.

[0030] FIG. 6 shows yet another example flowchart for receiving a CSI.

[0031] FIG. 7 shows an exemplary block diagram of a hardware platform that may be a part of a network device or a communication device.

[0032] FIG. 8 shows an example of wireless communication including a base station (BS) and user equipment (UE) based on some implementations of the disclosed technology.DETAILED DESCRIPTION

[0033] To achieve higher DL throughput, broader coverage range and flexibility of scheduling for MU-MIMO, a base station (BS) may need to equip more and more antenna ports, e.g., 64 or 128 ports in a CSI-RS resource set. In current technology, a user equipment (UE) may derive the CSI parameters on the reported only one channel state information reference signal resource indicator (CRI) . If K=2 CSI-RS resources within a CSI-RS resource set are configured, each resource may contain at most 16 CSI-RS ports. If 2<K≤8 CSI-RS resources within a set are configured, each resource may contain at most 8 CSI-RS ports. In addition, if the time domain type of K CSI-RS resources is configured as aperiodic CSI-RS resource (AP-CSI-RS resource) , the K CSI-RS resources are transmitted in a slot.

[0034] This patent document describes example techniques where more than one CRI can be reported by the UE to the BS and the UE may derive CSI based on these reported CRIs, which  can also be called extension of CRI (s) -based CSI reporting for hybrid beamforming. Specifically, the example method includes the following example embodiments:

[0035] ·Example Embodiment 1-1 and 1-2: For K aperiodic CSI-RS resources, the slot offset restriction and methods of configuration is provided, such as resource-set-level slot offset configuration and resource-level slot offset configuration.

[0036] ·Example Embodiment 2-1: The MR CSI-RS resource indicator method is provided across K CSI-RS resources, such as indicated by a bitmap, combinatorial coefficient or resource group. MR is number of CSI-RS resources may be configured by the BS and / or indicated by the BS to the UE.

[0037] ·Example Embodiment 2-2: For CRIs-based CSI report, CSI-RS restriction before the CSI reference resource is provided.

[0038] The example headings for the various sections below are used to facilitate the understanding of the disclosed subject matter and do not limit the scope of the claimed subject matter in any way. Accordingly, one or more features of one example section can be combined with one or more features of another example section. Furthermore, 5G terminology is used for the sake of clarity of explanation, but the techniques disclosed in the present document are not limited to 5G technology only, and may be used in wireless systems that implemented other protocols.

[0039] I. Introduction

[0040] MIMO is one of the key technologies in NR systems and is successful in commercial deployment. In Rel-15 / 16 / 17, MIMO features were investigated and specified for both FDD and TDD systems.

[0041] In current technology, except for a CSI-ReportConfig configured with reportQuantity set to 'cri-RI-PMI-CQI' and codebookType set to 'typeII-CJT-r18' , 'typeII-CJT-PortSelection-r18' , 'typeII-Doppler-r18' , or 'typeII-Doppler-PortSelection-r18' , if the UE is configured with a CSI-ReportConfig with the higher layer parameter reportQuantity set to 'cri-RSRP' , 'cri-RI-PMI-CQI ' , 'cri-RI-i1' , 'cri-RI-i1-CQI' , 'cri-RI-CQI' , 'cri-RI-LI-PMI-CQI' , 'cri-SINR' , or 'cri-SINR-Index ' , and Ks>1 resources are configured in the corresponding resource set for channel measurement, then the UE may derive the CSI parameters on the reported only one CRI (CSI-RS resource indicator) , where CRI k (k ≥ 0) corresponds to the configured (k+1) -th entry of associated nzp-CSI-RS-Resources in the corresponding NZP-CSI-RS-ResourceSet for channel measurement, and  (k+1) -th entry of associated csi-IM-Resource in the corresponding csi-IM-ResourceSet (if configured) or (k+1) -th entry of associated nzp-CSI-RS-Resources in the corresponding NZP-CSI-RS-ResourceSet (if configured for CSI-ReportConfig with reportQuantity set to 'cri-SINR' or 'cri-SINR-Index ' ) for interference measurement. If Ks=2 CSI-RS resources are configured, each resource may contain at most 16 CSI-RS ports. If 2<Ks≤8 CSI-RS resources are configured, each resource may contain at most 8 CSI-RS ports. In addition, if the time domain type of K CSI-RS resources is configured as aperiodic CSI-RS resource (AP-CSI-RS resource) , the K CSI-RS resources are transmitted in a slot.

[0042] In future, more than one CRI can be reported by the BS to the UE, and UE may derive more CSI parameters on these reported CRIs, which can also be called extension of CRI(s) -based CSI reporting (CQI / PMI / RI calculated per CRI for >=1 CRIs) for hybrid beamforming. Moreover, If Ks=2 CSI-RS resources are configured, each resource may contain at most 32 or more than 32 CSI-RS ports. If 2<Ks CSI-RS resources are configured, each resource may contain at most 32 or more than 32 CSI-RS ports, too. For CRI-based CSI, if the parameter of M is configured, the UE should report a CSI which contains the information of M “quadruplets” { (CRIn, RIn, PMIn, CQIn) , n=0, …, M–1} in one CSI reporting instance where the value range of M (≤K) . For CRI-based CSI, if the CSI type is aperiodic CSI, the NW can configure MR (<M) of KS CSI-RS resources to be selected as part of reporting the M “quadruplets” .

[0043] This patent document describes example methods of the CSI-RS resource slot offset configuration and the MR CSI-RS resource indicator across K CSI-RS resources.

[0044] In this patent document, a “UE” can be a wireless communication device or a communication device; a “BS” can be a next Generation Node B (gNB) , network device, wireless network device, or Transmission and Reception Point (TRP) ; an “antenna port” can be a BS antenna port, or Channel State Information Reference Signal (CSI-RS) antenna port; and a “higher layer parameter” can be a Radio Resource Control (RRC) parameter.

[0045] II. (a) . Embodiment 0: The general procedure of CSI reporting

[0046] An example procedure of CSI reporting can be as follows:

[0047] ·UE may receive configuration signaling and / or CSI-RS from a BS. The configuration signaling may include a configuration related to a slot offset for CSI-RS.

[0048] ·UE may determine or perform a measurement on the received CSI-RS to obtain a CSI based on the configuration signaling and CSI-RS; and / or

[0049] ·UE may send the CSI to the BS. The CSI may include information about the measurement performed on the CSI-RS.

[0050] K CSI-RS resources are configured in a CSI-RS resource set. A CSI-RS resource set may be CSI-RS-1, CSI-RS-2, CSI-RS-3. . . CSI-RS-K. In current technology, if the time domain type of K CSI-RS resources is configured as aperiodic CSI-RS resource (AP-CSI-RS resource) , the K CSI-RS resources are transmitted by the BS in a slot as shown as shown below.

[0051] In future technology, the K aperiodic CSI-RS resources can be configured within T slots.

[0052] II. (b) . Embodiment 1-1: Description of T slots

[0053] ·The T slots are T downlink slots and there is no DL / UL switching in between any two adjacent resources of the K resources. In some embodiments, the configuration signaling sent by the BS to the UE may include slot offset information to the UE to indicate that the T slots are T downlink slots and that there is no DL / UL switching in between any two adjacent resources of the K resources. In some other embodiments, the configuration signaling sent by the BS to the UE may include information that indicates that the T slots are T downlink slots and that there is no DL / UL switching in between any two adjacent resources of the K resources. The K resources referred to in this patent document includes K aperiodic CSI-RS resources.

[0054] The slot offsets of the K aperiodic CSI-RS resources are configured within X∈ {1, 2... T} slots, without DL / UL switching in between any two adjacent resources of K resources, where X=1 implies (or indicates) that the K resources are configured in the same slot, X=2 implies that the K resources are configured within two adjacent slots, and X=T implies that the K resources are configured within T slots. As shown below, there are no uplink slots across the K resources. In the example where X=1, there can be one T slot such that there is no DL / UL switching.

[0055] ·The T slots is T consecutive valid downlink slots and there can be some DL / UL switching in between any two adjacent resources of K resources.

[0056] The slot offsets of the K aperiodic CSI-RS resources are configured within X∈ {1, 2... T} consecutive valid downlink slots, where X=1 implies that the K resources are configured in the same slot, X=2 implies that the K resources are configured within two adjacent consecutive valid downlink slots, and X=T implies that the K resources are configured within T consecutive valid downlink slots. There may be some uplink slots across the K resources. That is to say some DL / UL switching can be happened across the K resources.

[0057] II. (c) . Embodiment 1-2: The slot offset configuration

[0058] ·The slot offset is configured per CSI-RS resource

[0059] Case 1

[0060] For each CSI-RS resource, a signaling is configured for indicating the slot offset. The slot offset is associated with the resource set slot offset, which the resource set slot offset is indicated by the signaling aperiodicTriggeringOffset. The slot offset occupy ceil (log (2, T) ) bits. For the K AP-CSI-RS resources, the slot offset of the first CSI-RS resource is zero by default. The K AP-CSI-RS resources are ordered by CSI-RS resource ID. The slot offset of the first CSI-RS resource is not configured. The downlink slot of the first CSI-RS resource is indicating by the signaling aperiodicTriggeringOffset. (K-1) slot offset are configured for the remain CSI-RS resources, except for the first CSI-RS resource.

[0061] Case 2

[0062] The slot offset is associated with the latest previous CSI-RS resource. A slot offset relative to the latest previous CSI-RS resource slot offset is configured for each CSI-RS resource.  The slot offset occupy 1 bits. The “latest previous” in described the example shown, where the “latest previous” CSI-RS resource of CSI-RS-2 is CSI-RS-1; the “latest previous” CSI resource of CSI-RS-3 is CSI-RS-2; …and the “latest previous” CSI-RS resource of CSI-RS-K is CSI-RS-(K-1) . In the example shown below, for CSI-RS-1 (the first CSI-RS resource) , there is no the latest previous CSI-RS resource. Therefore, the slot offset of the first CSI-RS resource is zero or the BS may not configure the slot offset for CSI-RS-1. The downlink slot of the first CSI-RS resource can be indicating by the signaling aperiodicTriggeringOffset.

[0063] For the K AP-CSI-RS resources, the slot offset of the first CSI-RS resource is zero by default. The K AP-CSI-RS resources are ordered by CSI-RS resource ID. The downlink slot of the first CSI-RS resource is indicating by the signaling aperiodicTriggeringOffset. The slot offset of the first CSI-RS resource is not configured. (K-1) slot offset are configured for the remain CSI-RS resources, except for the first CSI-RS resource.

[0064] ·The slot offset is configured per CSI-RS resource set

[0065] Resource set level slot offset signaling (abitmap, e.g., bitmap: 0101. .. 1) are configured, differential to the previous CSI-RS resource, the slot offset value is belong to {0, 1} . The bitmap occupy K or (K-1) bits. Each bit indicates the slot offset associated with one CSI-RS resource. For the K AP-CSI-RS resources, the slot offset of the first CSI-RS resource is zero by default. The K AP-CSI-RS resources are ordered by CSI-RS resource ID. The downlink slot of the first CSI-RS resource is indicating by the signaling aperiodicTriggeringOffset. The slot offset of the first CSI-RS resource is not configured.

[0066] (K-1) slot offset are configured for the remain CSI-RS resources, except for the first CSI-RS resource.

[0067] ·The slot offset is configured per CSI-RS resource group

[0068] The K CSI-RS resources is divided into T CSI-RS resource groups. The slot offset for each CSI-RS resource or resource group is associated with the resource set slot offset, which the resource set slot offset is indicated by the signaling aperiodicTriggeringOffset. The slot offset for each CSI-RS resource may be indicated by the configuration signaling sent by the BS to the UE. The CSI-RS resources with slot offset 0 for are configured in CSI-RS resource group-0 The CSI-RS resources with slot offset 1 for are configured in CSI-RS resource group-1 …. The CSI-RS resources with slot offset T-1 for are configured in CSI-RS resource group- (T-1)

[0069] II. (d) . Embodiment 2-1: The MR CSI-RS resource configuration

[0070] For CRI-based CSI, if the parameter of M is configured, the UE may report a CSI which contains the information of M “quadruplets” (e.g., { (CRIn, RIn, PMIn, CQIn) , n=0, …, M–1} ) in one CSI reporting instance where the value range of M (≤K) . The parameter M indicates a number of CSI-RS resources, where M can be less than K and MR can be less than M. For CRI-based CSI, if the CSI type is aperiodic CSI, the NW can configure MR (<M) of KS CSI-RS resources to be selected as part of reporting the M “quadruplets” .

[0071] ·Indicator by a bitmap

[0072] The MR CSI-RS resource is indicated by a bitmap.

[0073] The length of the bitmap is K bits

[0074] ·Indicator by a combinatorial coefficient

[0075] The MR CSI-RS resource is indicated by a combinatorial coefficient.

[0076] The length of the combinatorial coefficient is ceil (log (2, nchoosek (K, MR) ) ) bits.

[0077] The code nchoosek can return all possible combinations of elements of K taken MR at a time.

[0078] For Type I codebook CSI, the MR CSI-RS resource is indicated by a bitmap.

[0079] For eType II codebook CSI, the MR CSI-RS resource is indicated by a combinatorial coefficient.

[0080] ·Indicator by a CSI-RS resource group

[0081] The MR CSI-RS resource is indicated by a CSI-RS resource group, where MR indicates a number of CSI-RS resources, and where the CSI-RS resource group can be indicated by the configuration signaling sent by BS to UE.

[0082] The MR CSI-RS resource IDs are configured in the CSI-RS resource group

[0083] ·Indicator by the first MR CSI-RS resources in the CSI-RS resource set

[0084] The value MR is indicated by a RRC parameter, the first MR configured CSI-RS resources are selected as the corresponding resources. The first MR CSI-RS resources can be first chronologically so that, for example, CSI-RS-1 to CSI-RS-MR can be selected.

[0085] The RRC signaling to indicate MR CSI-RS resources can be included in CSI reporting settings or trigger states. The RRC signaling may include a value for MR in CSI reporting settings or trigger states.

[0086] The RRC signaling overhead can be saved if it is included in trigger states.

[0087] II. (e) . Embodiment 2-2: Receiving at least one CSI-RS transmission occasion

[0088] CSI-RS restriction before the CSI reference resource:

[0089] For a CSI-ReportConfig configured with the higher layer parameter reportQuantity set to 'CRIs-RIs-PMIs-CQIs' (CRIs-based CSI reporting for hybrid beamforming (HBF) ) , after the CSI report (re) configuration, serving cell activation, BWP change, the UE reports a CSI report only after receiving at least one CSI-RS transmission occasion for each CSI-RS resource in the CSI-RS Resource Sets of the CSI-RS Resource Setting for channel measurement no later than the CSI reference resource within the same DRX active time, when DRX is configured, and drop the report otherwise. The CSI-RS resource sets and resource setting can be included in the configuration signaling that the BS sends to UE.

[0090] For a CSI-ReportConfig configured with the higher layer parameter reportQuantity set to 'CRIs-RIs-PMIs-CQIs' (CRIs-based CSI reporting for HBF) , after the CSI report (re) configuration, serving cell activation, BWP change, the UE reports a CSI report only after receiving at least one CSI-RS transmission occasion for M CSI-RS resources in the CSI-RS Resource Sets of the CSI-RS Resource Setting for channel measurement no later than the CSI reference resource within the same DRX active time, when DRX is configured, and drop the report otherwise.

[0091] For a CSI-ReportConfig configured with the higher layer parameter reportQuantity set to 'CRIs-RIs-PMIs-CQIs' (CRIs-based CSI reporting for HBF) MR is configured, after the  CSI report (re) configuration, serving cell activation, BWP change, the UE reports a CSI report only after receiving at least one CSI-RS transmission occasion for the MR configured CSI-RS resource and M CSI-RS resources in total in the CSI-RS Resource Sets of the CSI-RS Resource Setting for channel measurement no later than the CSI reference resource within the same DRX active time, when DRX is configured, and drop the report otherwise.

[0092] This patent document describes example techniques where more than one CRI can be reported by a BS to a UE and the UE may derive CSI based on these reported CRIs, which can also be called extension of CRI (s) -based CSI reporting for hybrid beamforming. Specifically, the method includes the following embodiment:

[0093] ‐Example Embodiments 1-1 and 1-2: For K aperiodic CSI-RS resources, the slot offset restriction and methods of configuration is provided, such as resource-set-level slot offset configuration and resource-level slot offset configuration.

[0094] ‐Example Embodiment2-1: The MR CSI-RS resource indicator method is provided across K CSI-RS resources, such as indicated by a bitmap, combinatorial coefficient or resource group.

[0095] ‐Example Embodiment 2-2: For CRIs-based CSI report, CSI-RS restriction before the CSI reference resource is provided.

[0096] FIG. 1 shows an example flowchart for transmitting a channel state information (CSI) . Operation 102 includes receiving, by a communication device from a network device, a configuration related to one or more slot offsets for a one or more channel state information reference signals (CSI-RS) . Operation 104 includes transmitting, by the communication device to the network device, a channel state information (CSI) that includes information about measurements related to the one or more CSI-RS.

[0097] In some embodiments, the one or more slot offsets are for one or more resources for the one or more CSI-RS. In some embodiments, the configuration indicates that one or more slots where the one or more CSI-RS are transmitted are a plurality of downlink slots that do not have any downlink-uplink switching in between any two adjacent slots of the one or more slots, or the configuration indicates that one or more slots where the one or more CSI-RS are transmitted is one downlink slot that does not have any downlink-uplink switching. In some embodiments, the configuration indicates that one or more slots where the one or more CSI-RS are transmitted are consecutive downlink slots. In some embodiments, a plurality of uplink slots  exists between the consecutive downlink slots. In some embodiments, the one or more slot offsets are for a resource for the one or more CSI-RS.

[0098] In some embodiments, a number of bits for the one or more slot offsets is equal to ceil (log (2, T) ) , where T is a total number of downlink slots where the one or more CSI-RS are transmitted. In some embodiments, a slot offset for a first CSI-RS in a resource set is zero or not configured. In some embodiments, a downlink slot of the first CSI-RS resource is indicating by aperiodicTriggeringOffset in the configuration. In some embodiments, a number of bits for each of the one or more slot offsets is equal to one. In some embodiments, the configuration includes a bitmap with which the one or more slot offsets for a resource set for the one or more CSI-RS are configured, the bitmap includes K or (K-1) bits, and K is an integer that indicates a total number of aperiodic CSI-RS resources for the one or more CSI-RS. In some embodiments, the configuration indicates that each of the one or more slot offsets is associated with one CSI-RS resource or one CSI-RS resource group, or each of the one or more slot offsets is associated with a resource set for the one or more CSI-RS

[0099] FIG. 2 shows another example flowchart for transmitting a channel state information (CSI) . Operation 202 includes receiving, by a communication device from a network device, a configuration that includes a parameter that indicates a number of channel state information reference signals (CSI-RS) resources. Operation 204 includes transmitting, by the communication device to the network device, a channel state information (CSI) according to the parameter, where the CSI includes information about measurements related to one or more CSI-RS.

[0100] In some embodiments, the parameter is indicated using a bitmap in the configuration, a length of the bitmap is K bits, and K is an integer that indicates a total number of aperiodic CSI-RS resources for the one or more CSI-RS. In some embodiments, the bitmap is configured for Type I codebook CSI. In some embodiments, the parameter is indicated using a coefficient in the configuration, a length of the coefficient is ceil (log (2, nchoosek (K, MR) ) ) bits, where K is an integer that indicates a total number of aperiodic CSI-RS resources for the one or more CSI-RS, MR is the parameter, and where nchoosek is a code that returns all possible combinations of elements of K taken MR at a time. In some embodiments, the coefficient is configured for eType II codebook CSI.

[0101] In some embodiments, the parameter indicates the number of CSI-RS resources configured in a CSI-RS resource group in the configuration, and a number of CSI-RS resource identities for the number of CSI-RS resources are configured in CSI-RS resource group in the configuration. In some embodiments, the parameter is indicated by a radio resource control (RRC) parameter, a number of configured CSI-RS resources indicated by the parameter, and the parameter is configured in a CSI reporting setting or triggering states.

[0102] FIG. 3 shows yet another example flowchart for transmitting a channel state information (CSI) . Operation 302 includes receiving, by a communication device from a network device, a configuration that indicates a channel state information reference signal resource indicator (CRI) based channel state information (CSI) reporting for one or more channel state information reference signals (CSI-RS) . Operation 304 includes transmitting, by the communication device to the network device, a channel state information (CSI) according to a rule, where the CSI includes information about measurements related to the one or more CSI-RS.

[0103] In some embodiments, the rule indicates that the CSI is transmitted in response to receiving at least one CSI-RS transmission occasion for each CSI-RS resource in CSI-RS resource sets of CSI-RS Resource Setting for a channel measurement no later than a CSI reference resource. In some embodiments, the rule indicates that the CSI is transmitted in response to receiving at least one CSI-RS transmission occasion for a first number of CSI-RS resources in a CSI-RS resource sets of a CSI-RS resource setting for a channel measurement no later than a CSI reference resource. In some embodiments, the rule indicates that the CSI is transmitted in response to receiving at least one CSI-RS transmission occasion for a first number of CSI-RS resources and a second number of CSI-RS resources in a CSI-RS resource sets of a CSI-RS resource setting for a channel measurement no later than a CSI reference resource. In some embodiments, a value of the first number or the second number is configured by a higher layer parameter.

[0104] FIG. 4 shows an example flowchart for receiving a channel state information (CSI) . Operation 402 includes transmitting, by a network device to a communication device, a configuration related to one or more slot offsets for a one or more channel state information reference signals (CSI-RS) . Operation 404 includes receiving, by the network device from the communication device, a channel state information (CSI) that includes information about measurements related to the one or more CSI-RS.

[0105] In some embodiments, the one or more slot offsets are for one or more resources for the one or more CSI-RS. In some embodiments, the configuration indicates that one or more slots where the one or more CSI-RS are transmitted are a plurality of downlink slots that do not have any downlink-uplink switching in between any two adjacent slots of the one or more slots, or the configuration indicates that one or more slots where the one or more CSI-RS are transmitted is one downlink slot that does not have any downlink-uplink switching. In some embodiments, the configuration indicates that one or more slots where the one or more CSI-RS are transmitted are consecutive downlink slots. In some embodiments, a plurality of uplink slots exists between the consecutive downlink slots. In some embodiments, the one or more slot offsets are for a resource for the one or more CSI-RS.

[0106] In some embodiments, a number of bits for the one or more slot offsets is equal to ceil (log (2, T) ) , where T is a total number of downlink slots where the one or more CSI-RS are transmitted. In some embodiments, a slot offset for a first CSI-RS in a resource set is zero or not configured. In some embodiments, a downlink slot of the first CSI-RS resource is indicating by aperiodicTriggeringOffset in the configuration. In some embodiments, a number of bits for each of the one or more slot offsets is equal to one. In some embodiments, the configuration includes a bitmap with which the one or more slot offsets for a resource set for the one or more CSI-RS are configured, the bitmap includes K or (K-1) bits, and K is an integer that indicates a total number of aperiodic CSI-RS resources for the one or more CSI-RS. In some embodiments, the configuration indicates that each of the one or more slot offsets is associated with one CSI-RS resource or one CSI-RS resource group, or each of the one or more slot offsets is associated with a resource set for the one or more CSI-RS

[0107] FIG. 5 shows another example flowchart for receiving a channel state information (CSI) . Operation 502 includes transmitting, by a network device to a communication device, a configuration that includes a parameter that indicates a number of channel state information reference signals (CSI-RS) resources. Operation 504 includes receiving, by the network device from the communication device, a channel state information (CSI) according to the parameter, where the CSI includes information about measurements related to one or more CSI-RS.

[0108] In some embodiments, the parameter is indicated using a bitmap in the configuration, a length of the bitmap is K bits, and K is an integer that indicates a total number of aperiodic CSI-RS resources for the one or more CSI-RS. In some embodiments, the bitmap is configured  for Type I codebook CSI. In some embodiments, the parameter is indicated using a coefficient in the configuration, a length of the coefficient is ceil (log (2, nchoosek (K, MR) ) ) bits, where K is an integer that indicates a total number of aperiodic CSI-RS resources for the one or more CSI-RS, MR is the parameter, and where nchoosek is a code that returns all possible combinations of elements of K taken MR at a time. In some embodiments, the coefficient is configured for eType II codebook CSI.

[0109] In some embodiments, the parameter indicates the number of CSI-RS resources configured in a CSI-RS resource group in the configuration, and a number of CSI-RS resource identities for the number of CSI-RS resources are configured in CSI-RS resource group in the configuration. In some embodiments, the parameter is indicated by a radio resource control (RRC) parameter, a number of configured CSI-RS resources indicated by the parameter, and the parameter is configured in a CSI reporting setting or triggering states.

[0110] FIG. 6 shows yet another example flowchart for receiving a channel state information (CSI) . Operation 602 includes transmitting, by a network device to a communication device, a configuration that indicates a channel state information reference signal resource indicator (CRI) based channel state information (CSI) reporting for one or more channel state information reference signals (CSI-RS) . Operation 604 includes receiving, by the network device from the communication device, a channel state information (CSI) according to a rule, where the CSI includes information about measurements related to the one or more CSI-RS.

[0111] In some embodiments, the rule indicates that the CSI is transmitted in response to receiving at least one CSI-RS transmission occasion for each CSI-RS resource in CSI-RS resource sets of CSI-RS Resource Setting for a channel measurement no later than a CSI reference resource. In some embodiments, the rule indicates that the CSI is transmitted in response to receiving at least one CSI-RS transmission occasion for a first number of CSI-RS resources in a CSI-RS resource sets of a CSI-RS resource setting for a channel measurement no later than a CSI reference resource. In some embodiments, the rule indicates that the CSI is transmitted in response to receiving at least one CSI-RS transmission occasion for a first number of CSI-RS resources and a second number of CSI-RS resources in a CSI-RS resource sets of a CSI-RS resource setting for a channel measurement no later than a CSI reference resource. In some embodiments, a value of the first number or the second number is configured by a higher layer parameter.

[0112] FIG. 7 shows an exemplary block diagram of a hardware platform 700 that may be a part of a network device (e.g., base station) or a communication device (e.g., a user equipment (UE) ) . The hardware platform 700 includes at least one processor 710 and a memory 705 having instructions stored thereupon. The instructions upon execution by the processor 710 configure the hardware platform 700 to perform the operations described in FIGS. 1 to 6 and 8 and in the various embodiments described in this patent document. The transmitter 715 transmits or sends information or data to another device. For example, a network device transmitter can send a message to a user equipment. The receiver 720 receives information or data transmitted or sent by another device. For example, a user equipment can receive a message from a network device.

[0113] The implementations as discussed above will apply to a wireless communication. FIG. 8 shows an example of a wireless communication system (e.g., a 5G or NR cellular network) that includes a base station 820 and one or more user equipment (UE) 811, 812 and 813. In some embodiments, the UEs access the BS (e.g., the network) using a communication link to the network (sometimes called uplink direction, as depicted by dashed arrows 831, 832, 833) , which then enables subsequent communication (e.g., shown in the direction from the network to the UEs, sometimes called downlink direction, shown by arrows 841, 842, 843) from the BS to the UEs. In some embodiments, the BS send information to the UEs (sometimes called downlink direction, as depicted by arrows 841, 842, 843) , which then enables subsequent communication (e.g., shown in the direction from the UEs to the BS, sometimes called uplink direction, shown by dashed arrows 831, 832, 833) from the UEs to the BS. The UE may be, for example, a smartphone, a tablet, a mobile computer, a machine to machine (M2M) device, an Internet of Things (IoT) device, and so on.

[0114] In this document the term “exemplary” is used to mean “an example of” and, unless otherwise stated, does not imply an ideal or a preferred embodiment.

[0115] Some of the embodiments described herein are described in the general context of methods or processes, which may be implemented in one embodiment by a computer program product, embodied in a computer-readable medium, including computer-executable instructions, such as program code, executed by computers in networked environments. A computer-readable medium may include removable and non-removable storage devices including, but not limited to, Read Only Memory (ROM) , Random Access Memory (RAM) , compact discs (CDs) , digital versatile discs (DVD) , etc. Therefore, the computer-readable media can include a non-transitory  storage media. Generally, program modules may include routines, programs, objects, components, data structures, etc. that perform particular tasks or implement particular abstract data types. Computer-or processor-executable instructions, associated data structures, and program modules represent examples of program code for executing steps of the methods disclosed herein. The particular sequence of such executable instructions or associated data structures represents examples of corresponding acts for implementing the functions described in such steps or processes.

[0116] Some of the disclosed embodiments can be implemented as devices or modules using hardware circuits, software, or combinations thereof. For example, a hardware circuit implementation can include discrete analog and / or digital components that are, for example, integrated as part of a printed circuit board. Alternatively, or additionally, the disclosed components or modules can be implemented as an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) and / or as a Field Programmable Gate Array (FPGA) device. Some implementations may additionally or alternatively include a digital signal processor (DSP) that is a specialized microprocessor with an architecture optimized for the operational needs of digital signal processing associated with the disclosed functionalities of this application. Similarly, the various components or sub-components within each module may be implemented in software, hardware or firmware. The connectivity between the modules and / or components within the modules may be provided using any one of the connectivity methods and media that is known in the art, including, but not limited to, communications over the Internet, wired, or wireless networks using the appropriate protocols.

[0117] While this document contains many specifics, these should not be construed as limitations on the scope of an invention that is claimed or of what may be claimed, but rather as descriptions of features specific to particular embodiments. Certain features that are described in this document in the context of separate embodiments can also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment can also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination. Moreover, although features may be described above as acting in certain combinations and even initially claimed as such, one or more features from a claimed combination can in some cases be excised from the combination, and the claimed combination may be directed to a sub-combination or a variation of a sub-combination. Similarly, while  operations are depicted in the drawings in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results.

[0118] Only a few implementations and examples are described and other implementations, enhancements and variations can be made based on what is described and illustrated in this disclosure.

Claims

1.A wireless communication method, comprising:receiving, by a communication device from a network device, a configuration related to one or more slot offsets for a one or more channel state information reference signals (CSI-RS) ; andtransmitting, by the communication device to the network device, a channel state information (CSI) that includes information about measurements related to the one or more CSI-RS.2.The method of claim 1, wherein the one or more slot offsets are for one or more resources for the one or more CSI-RS.3.The method of claim 1,wherein the configuration indicates that one or more slots where the one or more CSI-RS are transmitted are a plurality of downlink slots that do not have any downlink-uplink switching in between any two adjacent slots of the one or more slots, orwherein the configuration indicates that one or more slots where the one or more CSI-RS are transmitted is one downlink slot that does not have any downlink-uplink switching.4.The method of claim 1, wherein the configuration indicates that one or more slots where the one or more CSI-RS are transmitted are consecutive downlink slots.5.The method of claim 4, wherein a plurality of uplink slots exists between the consecutive downlink slots.6.The method of claim 1, wherein the one or more slot offsets are for a resource for the one or more CSI-RS.7.The method of claim 6, wherein a number of bits for the one or more slot offsets is equal to ceil (log (2, T) ) , where T is a total number of downlink slots where the one or more CSI-RS are transmitted.8.The method of claim 6, wherein a slot offset for a first CSI-RS in a resource set is zero or not configured.9.The method of claim 8, wherein a downlink slot of the first CSI-RS resource is indicating by aperiodicTriggeringOffset in the configuration.10.The method of claim 6, wherein a number of bits for each of the one or more slot offsets is equal to one.11.The method of claim 6,wherein the configuration includes a bitmap with which the one or more slot offsets for a resource set for the one or more CSI-RS are configured,wherein the bitmap includes K or (K-1) bits, andwherein K is an integer that indicates a total number of aperiodic CSI-RS resources for the one or more CSI-RS.12.The method of claim 6,wherein the configuration indicates that each of the one or more slot offsets is associated with one CSI-RS resource or one CSI-RS resource group, orwherein each of the one or more slot offsets is associated with a resource set for the one or more CSI-RS.13.A wireless communication method, comprising:receiving, by a communication device from a network device, a configuration that includes a parameter that indicates a number of channel state information reference signals (CSI-RS) resources; andtransmitting, by the communication device to the network device, a channel state information (CSI) according to the parameter, wherein the CSI includes information about measurements related to one or more CSI-RS.14.The method of claim 13,wherein the parameter is indicated using a bitmap in the configuration,wherein a length of the bitmap is K bits, andwherein K is an integer that indicates a total number of aperiodic CSI-RS resources for the one or more CSI-RS.15.The method of claim 14, wherein the bitmap is configured for Type I codebook CSI.16.The method of claim 13,wherein the parameter is indicated using a coefficient in the configuration,wherein a length of the coefficient is ceil (log (2, nchoosek (K, MR) ) ) bits,wherein K is an integer that indicates a total number of aperiodic CSI-RS resources for the one or more CSI-RS,wherein MR is the parameter, andwherein nchoosek is a code that returns all possible combinations of elements of K taken MR at a time.17.The method of claim 16, wherein the coefficient is configured for eType II codebook CSI.18.The method of claim 13,wherein the parameter indicates the number of CSI-RS resources configured in a CSI-RS resource group in the configuration, andwherein a number of CSI-RS resource identities for the number of CSI-RS resources are configured in CSI-RS resource group in the configuration.19.The method of claim 13,wherein the parameter is indicated by a radio resource control (RRC) parameter,wherein a number of configured CSI-RS resources indicated by the parameter, andwherein the parameter is configured in a CSI reporting setting or triggering states.20.A wireless communication method, comprising:receiving, by a communication device from a network device, a configuration that indicates a channel state information reference signal resource indicator (CRI) based channel state information (CSI) reporting for one or more channel state information reference signals (CSI-RS) ; andtransmitting, by the communication device to the network device, a channel state information (CSI) according to a rule, wherein the CSI includes information about measurements related to the one or more CSI-RS.21.The method of claim 20, wherein the rule indicates that the CSI is transmitted in response to receiving at least one CSI-RS transmission occasion for each CSI-RS resource in CSI-RS resource sets of CSI-RS Resource Setting for a channel measurement no later than a CSI reference resource.22.The method of claim 20, wherein the rule indicates that the CSI is transmitted in response to receiving at least one CSI-RS transmission occasion for a first number of CSI-RS resources in a CSI-RS resource sets of a CSI-RS resource setting for a channel measurement no later than a CSI reference resource.23.The method of claim 20, wherein the rule indicates that the CSI is transmitted in response to receiving at least one CSI-RS transmission occasion for a first number of CSI-RS resources and a second number of CSI-RS resources in a CSI-RS resource sets of a CSI-RS resource setting for a channel measurement no later than a CSI reference resource.24.The method of any one of claim 22 or 23, wherein a value of the first number or the second number is configured by a higher layer parameter.25.A wireless communication method, comprising:transmitting, by a network device to a communication device, a configuration related to one or more slot offsets for a one or more channel state information reference signals (CSI-RS) ; andreceiving, by the network device from the communication device, a channel state information (CSI) that includes information about measurements related to the one or more CSI-RS.26.The method of claim 25, wherein the one or more slot offsets are for one or more resources for the one or more CSI-RS.27.The method of claim 25,wherein the configuration indicates that one or more slots where the one or more CSI-RS are transmitted are a plurality of downlink slots that do not have any downlink-uplink switching in between any two adjacent slots of the one or more slots, orwherein the configuration indicates that one or more slots where the one or more CSI-RS are transmitted is one downlink slot that does not have any downlink-uplink switching.28.The method of claim 25, wherein the configuration indicates that one or more slots where the one or more CSI-RS are transmitted are consecutive downlink slots.29.The method of claim 28, wherein a plurality of uplink slots exists between the consecutive downlink slots.30.The method of claim 25, wherein the one or more slot offsets are for a resource for the one or more CSI-RS.31.The method of claim 30, wherein a number of bits for the one or more slot offsets is equal to ceil (log (2, T) ) , where T is a total number of downlink slots where the one or more CSI-RS are transmitted.32.The method of claim 30, wherein a slot offset for a first CSI-RS in a resource set is zero or not configured.33.The method of claim 32, wherein a downlink slot of the first CSI-RS resource is indicating by aperiodicTriggeringOffset in the configuration.34.The method of claim 30, wherein a number of bits for each of the one or more slot offsets is equal to one.35.The method of claim 30,wherein the configuration includes a bitmap with which the one or more slot offsets for a resource set for the one or more CSI-RS are configured,wherein the bitmap includes K or (K-1) bits, andwherein K is an integer that indicates a total number of aperiodic CSI-RS resources for the one or more CSI-RS.36.The method of claim 30,wherein the configuration indicates that each of the one or more slot offsets is associated with one CSI-RS resource or one CSI-RS resource group, orwherein each of the one or more slot offsets is associated with a resource set for the one or more CSI-RS.37.A wireless communication method, comprising:transmitting, by a network device to a communication device, a configuration that includes a parameter that indicates a number of channel state information reference signals (CSI-RS) resources; andreceiving, by the network device from the communication device, a channel state information (CSI) according to the parameter, wherein the CSI includes information about measurements related to one or more CSI-RS.38.The method of claim 37,wherein the parameter is indicated using a bitmap in the configuration,wherein a length of the bitmap is K bits, andwherein K is an integer that indicates a total number of aperiodic CSI-RS resources for the one or more CSI-RS.39.The method of claim 38, wherein the bitmap is configured for Type I codebook CSI.40.The method of claim 37,wherein the parameter is indicated using a coefficient in the configuration,wherein a length of the coefficient is ceil (log (2, nchoosek (K, MR) ) ) bits,wherein K is an integer that indicates a total number of aperiodic CSI-RS resources for the one or more CSI-RS,wherein MR is the parameter, andwherein nchoosek is a code that returns all possible combinations of elements of K taken MR at a time.41.The method of claim 40, wherein the coefficient is configured for eType II codebook CSI.42.The method of claim 37,wherein the parameter indicates the number of CSI-RS resources configured in a CSI-RS resource group in the configuration, andwherein a number of CSI-RS resource identities for the number of CSI-RS resources are configured in CSI-RS resource group in the configuration.43.The method of claim 37,wherein the parameter is indicated by a radio resource control (RRC) parameter,wherein a number of configured CSI-RS resources indicated by the parameter, andwherein the parameter is configured in a CSI reporting setting or triggering states.44.A wireless communication method, comprising:transmitting, by a network device to a communication device, a configuration that indicates a channel state information reference signal resource indicator (CRI) based channel state information (CSI) reporting for one or more channel state information reference signals (CSI-RS) ; andreceiving, by the network device from the communication device, a channel state information (CSI) according to a rule, wherein the CSI includes information about measurements related to the one or more CSI-RS.45.The method of claim 44, wherein the rule indicates that the CSI is transmitted in response to receiving at least one CSI-RS transmission occasion for each CSI-RS resource in CSI-RS resource sets of CSI-RS Resource Setting for a channel measurement no later than a CSI reference resource.46.The method of claim 44, wherein the rule indicates that the CSI is transmitted in response to receiving at least one CSI-RS transmission occasion for a first number of CSI-RS resources in a CSI-RS resource sets of a CSI-RS resource setting for a channel measurement no later than a CSI reference resource.47.The method of claim 44, wherein the rule indicates that the CSI is transmitted in response to receiving at least one CSI-RS transmission occasion for a first number of CSI-RS resources and a second number of CSI-RS resources in a CSI-RS resource sets of a CSI-RS resource setting for a channel measurement no later than a CSI reference resource.48.The method of any one of claim 46 or 47, wherein a value of the first number or the second number is configured by a higher layer parameter.49.An apparatus for wireless communication comprising one or more processors, configured to cause the apparatus to implement a method recited in one or more of claims 1 to 48.50.A non-transitory computer readable program storage medium having code stored thereon, the code, when executed by one or more processors, causing an apparatus to implement a method recited in one or more of claims 1 to 48.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and apparatus for configuring reference signal

    CN108616345A

  • Configuring channel state information reporting for full duplex communication

    CN117121426A

  • Activation of semi-persistent resources

    US20220225308A1