Channel state information reference signal port grouping for channel state feedback

By mapping CSI-RS ports to SRS port groups with continuity across ranks, the solution addresses inconsistent channel estimation in wireless communications, enhancing performance through reduced latency and increased throughput.

WO2026060634A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-26QUALCOMM INC +5
View PDF 4 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

Existing wireless communications systems face challenges in effectively grouping channel state information reference signal (CSI-RS) ports across sounding reference signal (SRS) port groups for different ranks in MIMO communications, leading to inconsistent channel condition estimation and inefficient resource allocation.

Method used

Implement schemes for mapping CSI-RS ports to SRS port groups with continuity across different ranks, ensuring alignment between user equipment (UE) and network entities for flexible, reliable, and accurate CSI feedback.

Benefits of technology

Enhances wireless communications performance by reducing latency, increasing throughput, and improving channel usage through consistent channel condition estimation and resource allocation across SRS port groups.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024119991_26032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024119991_26032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for channel state information reference signal (CSI-RS) port grouping for channel state feedback. An example method of wireless communications comprises obtaining, for each rank of a set of ranks for multiple-input and multiple-output (MIMO) communications, an indication of a respective mapping between a respective set of CSI-RS ports and one or more sounding reference signal (SRS) port groups; obtaining one or more CSI-RSs; and sending a CSI report that includes a rank indicator associated with the respective set of CSI-RS ports.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CHANNEL STATE INFORMATION REFERENCE SIGNAL PORT GROUPING FOR CHANNEL STATE FEEDBACK

[0001] INTRODUCTION

[0002] Field of the Disclosure

[0003] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for channel state feedback.

[0004] Description of Related Art

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

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

[0007] One aspect provides a method for wireless communications by a user equipment (UE) . The method includes obtaining, for each rank of a set of ranks for multiple-input and multiple-output (MIMO) communications, an indication of a  respective mapping between a respective set of channel state information reference signal (CSI-RS) ports and one or more sounding reference signal (SRS) port groups; obtaining one or more CSI-RSs associated with the set of ranks; and sending a CSI report that includes a rank indicator associated with the respective set of CSI-RS ports.

[0008] Another aspect provides a method for wireless communications by a network node. The method includes sending, for each rank of a set of ranks for MIMO communications, an indication of a respective mapping between a respective set of CSI-RS ports and one or more SRS port groups; sending one or more CSI-RSs associated with the set of ranks; and obtaining a CSI report that includes a rank indicator associated with the respective set of CSI-RS ports.

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

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

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

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

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

[0014] FIG. 3 depicts aspects of network entities and a user equipment (UE) .

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

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

[0017] FIG. 6A depicts a wireless communications system where a network entity is in communication with a UE via a plurality of receive antenna port groups.

[0018] FIG. 6B depicts an example architecture for certain physical layer processing at a network entity for downlink communications.

[0019] FIG. 7 depicts an example architecture of certain physical layer processing at a UE for downlink communications carrying multiple codewords.

[0020] FIG. 8 depicts an example architecture of certain physical layer processing at a UE for downlink communications carrying a single codeword.

[0021] FIG. 9 depicts an example scheme for grouping antenna ports in a transceiver architecture.

[0022] FIG. 10 depicts a process flow for signaling channel state information reference signal (CSI-RS) port groupings.

[0023] FIG. 11 depicts a method for wireless communications.

[0024] FIG. 12 depicts another method for wireless communications.

[0025] FIG. 13 depicts aspects of an example communications device.

[0026] FIG. 14 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0027] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for channel state information reference signal (CSI-RS) port grouping for channel state feedback.

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

[0029] In certain cases, a UE may send a sounding reference signal (SRS) to a network entity, and the network entity may characterize the channel between the UE and the network entity based on SRS measurements. For example, the network entity may determine a channel and / or beamforming precoder based on the SRS measurements. The UE may measure a reference signal (e.g., a CSI reference signal (CSI-RS) ) output at the network entity, and the UE may estimate the channel state based on measurements of the reference signal. The network entity may send the reference signal via hypothetical layers (e.g., of a potential downlink transmission) corresponding to ports of the reference signal. The UE may report an estimated channel state to the network entity in the form of a CSI report or CSI feedback. In certain aspects, the CSI may indicate channel properties of a communication link between the network entity and the UE. For example, the CSI may indicate the effect of scattering, fading, and path loss of a signal propagating across the communication link. A CSI report or feedback may include a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) (e.g., precoding feedback) , a layer indicator (LI) , a rank indicator (RI) , a reference signal received power (RSRP) , a signal-to- interference plus noise ratio (SINR) , etc. Additional or other information may be included in a CSI report or feedback.

[0030] Technical problems for MIMO communications may include, for example, enabling effective channel state feedback and / or downlink communications via certain antenna ports. In certain cases, a UE may be capable of multi-layer MIMO communications via a relatively large number of receive antenna ports (e.g., 6, 8, or more ports) . For example, each of the receive antenna ports may correspond to a specific MIMO layer (e.g., totaling 6, 8, or more layers) , where each MIMO layer may correspond to a different data stream of traffic communicated via spatial multiplexing. To deduce the downlink channel characteristics at the network entity, the UE may transmit the SRS via each of the receive antenna ports. For example, certain UEs may be capable of outputting a SRS via a receive antenna port (e.g., an antenna which may be selectively coupled to a transmit path and a receive path) for downlink channel characterization. Certain UEs may have more receive antenna ports than transmit path (s) , and thus, the UE may switch which receive antenna port is coupled to a transmit path for transmission of the SRS via the respective antenna port. Switching through the receive antenna ports (e.g., 6 or 8 ports) via one or more transmit paths may take a non-trivial amount of time for SRS transmission per receive antenna port.

[0031] In certain cases, one or more codewords of downlink traffic may be layer mapped to one or more receive antenna ports of a UE. A codeword may be or include a data block (e.g., a transport block or set of code blocks of a transport block) . In certain cases, before a layer mapping stage, the data block may undergo certain physical layer processing operations, such as multiplexing and channel coding to form the codeword fed to a layer mapper that distributes the codeword across one or more layers. A single codeword may be used as input for one to four layers for a downlink transmission to a UE, and two codewords may be used as input for five to eight layers for the downlink transmission to the UE. The number of codewords determines the load for hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment signaling and the size of a retransmission when a codeword is not successfully decoded. Accordingly, the number of codewords can affect channel usage for acknowledgement signaling and / or retransmissions.

[0032] In order to provide flexibility in reporting CSI feedback and downlink communications, the receive antenna ports may be partitioned into receive antenna groups  for SRS transmissions and / or codeword to layer mapping for downlink traffic. A receive antenna group may be referred to as an SRS port group. As an example, a first SRS port group may correspond to a first group of receive antenna ports, and a second SRS port group may correspond to a second group of receive antenna ports. An SRS port group may allow the UE to transmit SRSs via a subset of receive antenna ports, which may provide flexibility in scheduling the time used to transmit the SRS per receive antenna port. Similarly, a first codeword for downlink traffic may be associated with the first group of receive antenna ports, and a second codeword may be associated with the second group of receive antenna ports. The network entity may schedule downlink traffic across the first group of receive antenna ports and the second group of receive antenna ports.

[0033] However, certain wireless communications systems (e.g., 5G NR systems) may not have established how to group CSI-RS port (s) across the SRS port groups at a UE for different ranks of MIMO layers, for example, when no explicit grouping is provided to the UE. A rank may be a specific number of MIMO layers used for MIMO communications. In CSI communicated to a network entity, the UE may use the rank indicator (RI) to request a specific number of MIMO layers for MIMO communications. Each of the CSI-RS ports may correspond to a different hypothetical MIMO layer. In some cases, it may be unclear to the UE and / or network entity which CSI-RS port (s) are mapped to the SRS port group (s) for different ranks. In certain cases, the UE and the network entity may apply different CSI-RS port to SRS port group mappings for different ranks.

[0034] In certain cases, the UE and / or the network entity may attempt to group CSI-RS port (s) across the SRS port groups without continuity between the SRS port groups for different ranks. For example, the UE and / or the network entity may map, for a first rank, a first set of CSI-RS ports to a first SRS port group and a second set of CSI-RS ports to a second SRS port group. Then, the UE and / or the network entity may map, for a second rank, a third set of CSI-RS ports to the SRS port group and a fourth set of CSI-RS ports to the second SRS port group, where the third set of CSI-RS ports may include a CSI-RS port included in the second set of CSI-RS ports. Thus, the CSI-RS port may be mapped to the first SRS port group and the second SRS port group for two different ranks. Such a scenario may affect the ability of the UE and / or the network entity to estimate the channel conditions for a SRS port group, for example, due to the CSI-RS port being assigned to multiple SRS port groups. Accordingly, the mapping of the CSI-RS ports to  SRS port groups for different ranks may affect the ability of the UE and / or the network entity to effectively communicate based on the SRS port groups

[0035] Aspects described herein may overcome the aforementioned technical problem (s) , for example, by providing certain schemes for mapping CSI-RS ports to SRS port groups for different ranks. The schemes may ensure that there is continuity for mapping the CSI-RS ports between the SRS port groups for different ranks. Continuity with respect to the mapping of CSI-RS ports to an SRS port group may refer to lower ranks (e.g., ranks lower than the highest rank) being assigned a subset of the CSI-RS ports linked to an SRS port group for the highest rank. Continuity may refer to CSI-RS ports not being shared between SRS port groups for different ranks. Certain schemes for mapping CSI-RS ports to SRS port groups may be applied when no explicit mapping is provided to a UE, for example, as default mappings. Certain schemes may provide CSI-RS ports to SRS port group mappings for various ranks, for example, corresponding to when there are one or more codeword (s) communicated across the SRS port groups.

[0036] Certain techniques for mapping CSI-RS ports to SRS port groups for different ranks described herein may provide various beneficial technical effects and / or advantages. The techniques for mapping CSI-RS ports to SRS port groups for different ranks may enable flexible, reliable, and / or accurate CSI feedback for communicating via SRS port group (s) . The scheme (s) for mapping CSI-RS ports to SRS port groups for different ranks may allow the UE and the network entity to be aligned in applying the mappings for different ranks. For example, when the UE requests a certain number of MIMO layers via a rank indicator, the UE and the network entity may be aware of the CSI-RS port (s) and the SRS port group (s) used for communication of the CSI-RSs associated with the requested rank and any downlink communications scheduled with the request rank. Thus, the mapping (s) may ensure certain channel conditions (e.g., downlink channel precoding, beamforming, and / or hypothetical MIMO layers) are consistent for SRS transmissions, CSI feedback, and downlink communications, which may enable flexible, reliable, and / or accurate CSI feedback for communicating via SRS port group (s) .

[0037] The techniques for mapping CSI-RS ports to SRS port groups for different ranks may enable improved wireless communications performance, such as reduced latencies, increased throughput, improved channel usage, and / or the like. The reduced latencies, increased throughput, and / or improved channel usage may be attributable to communications via the SRS port groups, which allow flexibility in allocating resources  for receive antenna port groups in terms of SRS transmission (s) , CSI measurements, and downlink communications. In certain cases, the SRS port groups may enable downlink communications with increased MIMO layers (e.g., 5-8 layers) , which may in turn enable reduced latencies, increased throughput, and / or improved channel usage.

[0038] Introduction to Wireless Communications Networks

[0039] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, 5G, 6G, and / or other generations of wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0040] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0041] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . As such communications devices are part of wireless communications network 100, and facilitate wireless communications, such communications devices may be referred to as wireless communications devices. For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 may include terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects (also referred to herein as non-terrestrial network entities) . A non-terrestrial network entity may include satellite 140, which may be an example of an aerial or space-borne platform. In some examples, satellite 140 may include one or more network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs. For example, satellite 140 may be implemented according to a regenerative architecture (also referred to as a non-transparent architecture) , and a gNB implemented at satellite 140 may implement higher-layer network functions. As another example, satellite 140 may be implemented according to a transparent architecture, and may perform a physical  or other lower-layer repeater function for UEs and a network entity (such as a gateway associated with the satellite 140) .

[0042] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 or a 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links. In some aspects, a core network, such as a 6G core, may implement a converged service-based architecture. In a converged service-based architecture, functions traditionally split between a core network (such as 5GC network 190) and a radio access network (RAN) (such as BS 102) may be implemented at a single network entity. For example, a mobility network entity may perform both core network functions and RAN functions related to mobility of UEs 104 attached to the wireless communications network 100. “Network entity” can refer to a BS 102, a network entity of EPC 160 or 5GC network 190, or a network entity of a converged service-based architecture.

[0043] FIG. 1 depicts various example UEs 104. UE 104 may include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a Global Positioning System device, a multimedia device, a video device, a digital audio player, a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, an Internet of Things (IoT) device, an always on (AON) device, an edge processing device, a data center, or another similar device. A UE 104 may also be referred to as a mobile device, a wireless device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0044] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. A communications link 120 between a BS 102 and a UE 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. A communications link 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0045] A BS 102 may include a NodeB, an enhanced NodeB (eNB) , a next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , a next generation NodeB (gNB or gNodeB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a transmission reception point (TRP) , a radio unit (RU) , a distributed unit (DU) , or the like. A given BS 102 may provide communications coverage for a coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap another coverage area 110 (e.g., a small cell provided by a BS 102′) may have a coverage area 110′that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS 102 may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering a relatively large geographic area) , a pico cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a home) , or another type of cell.

[0046] The term “cell” may refer to a portion, partition, or segment of wireless communication coverage served by a network entity within a wireless communications network 100. A cell may have geographic characteristics, such as a geographic coverage area, as well as radio frequency characteristics, such as time and / or frequency resources dedicated to the cell. For example, a specific geographic coverage area may be covered by multiple cells employing different frequency resources (e.g., bandwidth parts) and / or different time resources. As another example, a specific geographic coverage area may be covered by a single cell. In some contexts (e.g., a carrier aggregation scenario and / or multi-connectivity scenario) , the terms “cell” or “serving cell” may refer to or correspond to a specific carrier frequency (e.g., a component carrier) used for wireless communications, and a “cell group” may refer to or correspond to multiple carriers used for wireless communications. As examples, in a carrier aggregation scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple (serving) cells in the same cell group, and in a multi-connectivity (e.g., dual connectivity) scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple cell groups.

[0047] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more DUs, one or more RUs, a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. A base station (e.g., BS  102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. Implementing a base station in this fashion may provide efficiency gains by enabling cloud-based implementation of certain (e.g., non-time-sensitive) higher-layer functions while physical-layer or other lower-layer functions can be implemented at or in proximity to a geographic coverage area of a corresponding cell. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as having a disaggregated RAN architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated RAN architecture.

[0048] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, 5G, and / or 6G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or the 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., an X2 or XN interface) , which may be wired or wireless.

[0049] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, the Third Generation Partnership Project (3GPP) currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24, 250 MHz –71,000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including  24,250 MHz –52, 600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52,600 MHz –71,000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0050] A communications links 120 may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 100 MHz, 400 MHz, and / or other bandwidths) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0051] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., base station 180 in FIG. 1) may utilize beamforming (indicated by reference number 182) with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182′. UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182″. UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182″. BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182′. BS 180 and UE 104 may perform beam training to determine suitable receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0052] Wireless communications network 100 may include a Wi-Fi access point (AP) 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0053] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. In some examples, D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) . D2D communications link 158 may be implemented using a  variety of technologies, such as a radio access technology (e.g., 5G, ProSe sidelink) , a WiFi technology, a Bluetooth technology, or the like.

[0054] EPC 160 may include various functional components, such as a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is a control node that processes signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0055] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166. Serving gateway 166 is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0056] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0057] 5GC 190 may include various functional components, such as an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0058] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and the 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0059] IP packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197. UPF 195 may provide UE IP address allocation as well as other functions  for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0060] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a core network entity, or a sidelink node, to name a few examples.

[0061] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more CUs 210 that can communicate directly with a core network 220 or other CUs 210 via a backhaul link (such as backhaul link 134) , or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links (such as communication link 120) . In some implementations, a UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0062] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or a processor or controller providing instructions to the interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as a RF transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium.

[0063] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data  convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230 for network control and signaling.

[0064] The DU 230 may be or correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0065] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0066] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more DUs 230 and / or one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0067] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0068] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for  performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0069] FIG. 3 depicts aspects of network entities 300 and 302 and a UE 304.

[0070] FIG. 3 includes a first network entity 300 and a second network entity 302. In some examples, first network entity 300 may be an example of a CU 210 or a DU 230. In some examples, second network entity 302 may be an example of a DU 230 or an RU 240. First network entity 300 and second network entity 302 may communicate with one another via a communications link, such as a midhaul link. In some examples, first network entity 300 and second network entity 302 may be implemented at a same BS (e.g., BS 102) . For example, first network entity 300 and second network entity 302 may be co-located. In some other examples, first network entity 300 may be implemented separately from second network entity 302. For example, first network entity 300 may be implemented as a function (e.g., one or more processes) running on a server, such as in a cloud (e.g., a public or private cloud) . As another example, first network entity 300 may be implemented as a virtual computing instance (e.g., virtual machine, container, etc. ) or as a physical server.

[0071] First network entity 300 and second network entity 302 each include a processing system 306, illustrated as “processing system 306a” at first network entity 300 and “processing system 306b” at second network entity 302. For example, first network entity 300 and second network entity 302 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , system-in-packages (SiPs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system 306. A processing system 306 includes one or more processors 308 (illustrated as “processor (s) 308a” and “processor (s) 308b” ) and one or more memories 310 (illustrated as “memory (ies) 310a” and “memory (ies) 310b” ) coupled to the one or more processors 308. The one or more processors 308 may include one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein  individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set. In some other examples, each of a group of processors may be configurable or configured to perform a same set of functions.

[0072] In some aspects, the processing system 306 may perform processing (such as digital signal processing) of data, control information, or signals received or transmitted by a network entity. For example, the processing system 306 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0073] The one or more memories 310 may include one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . The one or more memories 310 may store data and program code for first network entity 300 and / or second network entity 302.

[0074] As further shown, second network entity 302 includes one or more transceivers 312 (illustrated as “transceiver (s) 312” ) . The one or more transceivers 312 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as UE 304. The one or more transceivers 312 may include one or more radio frequency (RF) components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RF front-end (RFFE) ) , or the like. For example, the one or more transceivers 312 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 314.

[0075] The one or more antennas 314 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 314 may include, or may be included  within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.

[0076] UE 304 may be an example of UE 104. As shown, UE 304 includes a processing system 316. For example, UE 304 may include one or more chips, SoCs, SiPs, chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system 316. A processing system 316 includes one or more processors 318, and one or more memories 320 coupled to the one or more processors 318. Further, UE 304 includes one or more antennas 322, one or more transceivers 324, and / or other components that enable wireless transmission and reception of data.

[0077] The one or more processors 318 may include one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as CPUs, GPUs, NPUs (also referred to as neural network processors or DLPs) and / or DSPs) , processing blocks, ASICs, PLDs (such as FPGAs) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. In some aspects, the processing system 316 may perform processing (such as digital signal processing) of data, control information, or signals received or transmitted by a network entity. For example, the processing system 316 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0078] As shown, in some examples, the one or more processors 318 may include one or more modems 326, one or more application processors (APs) 328, one or more AI processors 330, a combination thereof, and / or another form of processor.

[0079] The one or more modems 326 may include a digital signal processor that converts information into a waveform for analog signal transmission (e.g., via modulation)  and / or converts the waveform of a received signal into information (e.g., via demodulation) . The one or more modems 326 may process information or waveforms in connection with signal transmission or reception. For example, the one or more modems 326 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0080] The one or more APs 328 may perform processing relating to an operating system and / or a higher layer application of the UE 304. For example, the one or more APs 328 may provide a higher-level operating system (HLOS) , software, audio or video processing, graphics processing, or the like. In some examples, the one or more APs 328 may be a data source (e.g., for transmissions) or a data sink (e.g., for receptions) .

[0081] The one or more transceivers 324 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as other UEs 304 or second network entity 302. The one or more transceivers 324 may include one or more RF components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RFFE) , or the like. For example, the one or more transceivers 324 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 322.

[0082] The one or more antennas 322 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 322 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.

[0083] For an example downlink transmission by second network entity 302, the processing system 306 (e.g., a transmit processor) may receive data and / or control information. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical hybrid automatic repeat request (HARQ) indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel  (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0084] The processing system 306 (e.g., a transmit processor) may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. The processing system 306 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , or channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0085] The processing system 306 (e.g., a TX MIMO processor) may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to one or more modulators of the processing system 306. The one or more modulators may process one or more respective output symbol streams to obtain an output sample stream. The one or more transceivers 312 may process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Second network entity 302 may transmit the downlink signal via the one or more antennas 314.

[0086] In order to receive the downlink transmission at UE 304 (or a sidelink transmission from another UE) , the one or more antennas 322 may receive the downlink signal and may provide received signals to the one or more transceivers 324. The one or more transceivers 324 may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) the received signals to obtain input samples. The one or more transceivers 324 and / or the processing system 316 may further process the input samples to obtain received symbols.

[0087] The processing system 316 (e.g., modem 326, an RX MIMO detector) may obtain the received symbols, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. The processing system 316 (e.g., a modem 326, a receive processor) may process (e.g., de-interleave and decode) the detected symbols. The processing system 316 may provide decoded data for the UE 304 (e.g., to an AP 328) and / or decoded control information (e.g., to a controller / processor of the processing system 316) .

[0088] For an example uplink transmission or a sidelink transmission from UE 304, the processing system 316 (e.g., modem 326, a transmit processor) may receive and process data and / or control information to obtain a set of symbols for transmission. The  data may be for the physical uplink shared channel (PUSCH) , and may be received from a data source such as the AP 328. The control information may be for the physical uplink control channel (PUCCH) , and may be received, for example, from a controller / processor of the processing system 316. The processing system 316 (e.g., a modem 326, the transmit processor) may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for a sounding reference signal (SRS) , a demodulation reference signal, a phase tracking reference signal, or the like) . In some examples, the symbols and / or reference signals may be precoded by the processing system 316 (e.g., modem 326, a TX MIMO processor) , further processed by the one or more transceivers 324 (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to second network entity 302.

[0089] At second network entity 302, the uplink signals from UE 304 may be received by the one or more antennas 314, conditioned by the one or more transceivers 312 (e.g., filtered, amplified, downconverted, and digitized) , detected (e.g., by the processing system 306b such as a modem and / or an RX MIMO detector) , and further processed by the processing system 306b (e.g., a modem and / or a receive processor) to obtain decoded data and control information sent by UE 304. The processing system 306b may provide the decoded data and the decoded control information (such as to a controller / processor of the processing system 306b, an AP, first network entity 300, or another entity) .

[0090] In various aspects, a wireless communication device, such as first network entity 300, second network entity 302, BS 102, UE 104, or UE 304 may be described as sending, transmitting, obtaining, or receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” or “sending” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from a processing system, one or more memories, one or more transceivers, one or more antennas, and / or other aspects described herein. For example, “sending” or “transmitting” by a device may include sending (such as wirelessly, via a wired connection, or both) to a recipient directly or via another device. As another example, “sending” or “transmitting” may include sending internally to a device (such as the UE 304, first network entity 300, or second network entity 302) by a process to memory. “Receiving” or “obtaining” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from the processing system, one or more memories, one or more transceivers, one or more antennas, and / or other aspects described herein. For example, “receiving” or “obtaining” by a device may include obtaining (such as wirelessly, via a wired connection, or both) from a recipient  directly or via another device. As another example, “receiving” or “obtaining” may include obtaining internally to a device (such as the UE 304, first network entity 300, or second network entity 302) by a process from memory. As used herein, “communicating” by a device may include sending, obtaining, receiving, and / or transmitting a communication. “Communicating” can refer to communication with another device or internal communication of the device.

[0091] In various aspects, the processing system 306 or the processing system 316 may include one or more AI processors (such as AI processor 330 of the processing system 316) . An AI processor may perform AI processing. The AI processor may include AI accelerator hardware or circuitry such as one or more neural processing units (NPUs) , one or more neural network processors, one or more tensor processors, one or more deep learning processors, etc. As an example, the AI processor may perform AI-based beam management, AI-based channel state feedback (CSF) , AI-based antenna tuning, and / or AI-based positioning (e.g., non-line of sight positioning prediction) . In some cases, at the UE 104, the AI processor may process feedback generated by the UE 304 (e.g., CSF) using hardware accelerated AI inferences and / or AI training. In some cases, at the second network entity 302, the AI processor may decode compressed CSF from the UE 304, for example, using a hardware accelerated AI inference associated with the CSF. In certain cases, the AI processor may perform certain RAN-based functions including, for example, network planning, network performance management, energy-efficient network operations, etc.

[0092] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0093] FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0094] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth  (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. One or more subcarriers may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0095] In some examples, a wireless communications frame structure may be implemented using frequency division duplexing (FDD) . In FDD, some subcarriers may be configured for DL communication, and other subcarriers (which may overlap in time with the DL subcarriers) may be configured for UL communication. In some other examples, wireless communications frame structures may be implemented using time division duplexing (TDD) . In TDD, for a particular set of subcarriers, some subframes are configured for DL communication and other subframes are configured for UL communication.

[0096] In FIGs. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is implemented using TDD. “D” indicates DL time resources, “U” indicates UL time resources, and “X” indicates flexible time resources for use or later reconfiguration for either DL or UL communication. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 12 or 14 symbols, depending on the cyclic prefix (CP) type (e.g., 12 symbols per slot for an extended CP or 14 symbols per slot for a normal CP) . Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0097] In certain aspects, the number of slots within a subframe (e.g., a slot duration in a subframe) is based on a numerology. A numerology may define a frequency domain subcarrier spacing and symbol duration, and may be configured for a given bandwidth part, carrier, cell, or network entity. In certain aspects, given a numerology μ, there are 2μ slots per subframe. Thus, numerologies (μ) 0 to 6 may allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. In some cases, an extended CP (e.g., 12 symbols per slot) may be used with a specific numerology, such as numerology μ = 2 allowing for 4 slots per subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz. As an example,  the numerology μ=0 corresponds to a subcarrier spacing of 15 kHz, and the numerology μ=6 corresponds to a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of a slot format having 14 symbols per slot (e.g., a normal CP) and a numerology μ=2 with 4 slots per subframe. In such a case, the slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0098] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as a physical RB (PRB) ) that extends across, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . An RE may include a single subcarrier in the frequency domain and a single symbol in the time domain. The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme including, for example, quadrature phase shift keying (QPSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) .

[0099] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (shown as “RS” ) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include a demodulation RS (DMRS) and / or a channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may additionally or alternatively include a beam measurement RS (BRS) , a beam refinement RS (BRRS) , and / or a phase tracking RS (PT-RS) .

[0100] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0101] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0102] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0103] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE  can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (SSB) , and in some cases, referred to as a synchronization signal block (SSB) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0104] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as “R” for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0105] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0106] Aspects Related to Channel State Feedback

[0107] In certain wireless communication systems, closed-loop feedback associated with a communication channel between a UE and a network entity may be used to dynamically adapt communication parameters to channel conditions that may change over time. In certain cases, a UE may transmit a reference signal (e.g., DMRS, SRS, etc. ) , and a network entity (or another UE) may determine characteristics associated with the channel based on measurements of the received reference signal. In some cases, a UE  may receive a reference signal (e.g., SSB, CSI-RS, DMRS, PT-RS, etc. ) from a network entity (or another UE) and report channel state feedback to the network entity (or the other UE) , where the channel state feedback is determined based on measurements of the reference signal received at the UE.

[0108] FIG. 5 depicts a process flow 500 for closed-loop feedback associated with a communication channel between a network entity 502 and a UE 504.

[0109] At 506, UE 504 sends a reference signal (e.g., SSB, CSI-RS, DMRS, PT-RS, SRS, etc. ) to the network entity 502. In certain aspects, the UE 504 may send the reference signal (e.g. SRS) using one or more receive antenna ports, which may correspond to an SRS port (e.g., SRS antenna port) as further described herein with respect to FIG. 6A. Transmission of the SRS via the receive antenna port may enable the network entity 502 to deduce the downlink propagation channel associated with the receive antenna port based on channel reciprocity.

[0110] At 508, the network entity 502 performs channel calculations based on the reference signal, such as determining a channel estimate H based on the received reference signal, for example, as further described herein with respect to the UE performing channel calculations at 512. In certain aspects, the network entity 502 may further calculate, as part of the channel calculations, a precoder (e.g., precoder matrix) V based on the channel estimate H, for example, as further described herein with respect to the UE 504 performing such a calculation. Accordingly, the network entity 502 may determine H and / or V for an uplink channel between UE 504 and network entity 502 based on SRS. Further, the uplink channel between UE 504 and network entity 502 may have reciprocity with a downlink channel between UE 504 and network entity 502. Accordingly, the determined values of H and / or V for the uplink channel between UE 504 and network entity 502 may be used for the downlink channel between UE 504 and network entity 502. In some cases, the reciprocity between the uplink channel and the downlink channel may be based on a known difference between the uplink channel and the downlink channel, such that the difference can be represented by a function. Accordingly, in certain aspects, to determine H and / or V for the downlink channel, the network entity 502 may apply a function to H and / or V determined for the uplink channel.

[0111] At 510, the UE 504 receives a reference signal (e.g., SSB, CSI-RS, etc. ) from the network entity 502. In certain aspects, the network entity may send the reference  signal with precoding (e.g., beamforming, MIMO layer (s) , and / or compensation for signal propagation effects) based on the channel estimate and / or precoder determined at 508.

[0112] At 512, the UE 504 performs channel calculations based on the reference signal, such as determining a channel estimate H based on the received reference signal. For example, the UE 504 may include a demodulator, which may be part of a transceiver (e.g., transceiver 324 of FIG. 3) a modem (e.g., the modem (s) 326) , and / or a processor (e.g., processor (s) 318 of FIG. 3) of UE 504. The demodulator, such as a component of the demodulator, may take as input the reference signal as received over multiple antennas of the UE 504 and output a vector that is a representation of the received reference signal as received over each of the multiple antennas of the UE 504.

[0113] Based on a received signal model, the vector can be represented as follows in equation (1) :

[0114] In equation (1) , H corresponds to a matrix representation of the communications channel, as in a channel estimate of the communications channel the signal is communicated in (e.g., downlink communication channel where the reference signal is communicated) ,  is the vector representing symbols transmitted by network entity 502 over a number of spatial layers, and is noise across the communications channel. In certain aspects, H has a size equal to the number of antennas used to receive the signaling, Nant, times the number of spatial layers, Nl, (e.g., the number of beamformed transmissions, number of antenna ports, etc. ) . For example, H has a number of rows equal to Nant and a number of columns equal to Nl. In certain aspects, the symbols that form the reference signal are known by the UE 504 (e.g., configured or preconfigured at the UE) . UE 504 can determine the channel estimate H based on receiving the reference signal.

[0115] In certain aspects, UE 504 may further calculate, as part of the channel calculations, a precoder (e.g., precoder matrix) V based on the channel estimate H. For example, UE 504 may be configured to perform singular value decomposition (SVD) based precoding to determine the precoder V. For example, SVD (H) = [U S V] , such that SVD provides the precoder V. U may be related to the ordering of the rows of H, as in the ordering of the antennas as represented by H. It should be understood that other suitable techniques may be used to determine the precoder V based on the channel estimate H.

[0116] At 514, UE 504 sends to the network entity 502 a CSI report indicating the determined channel estimate H and / or precoder V. For example, the UE may determine one or more CSI parameters, such as channel quality indicator (CQI) , precoding matrix indicator (PMI) , and / or rank indicator (RI) based on H and / or V. RI may represent the number of MIMO layers requested by the UE for downlink transmissions. PMI may define a set of indices corresponding to one or more precoding matrices (e.g., the precoding matrix V) to apply to downlink transmissions. In certain aspects, the PMI may indicate the UE’s preferred precoding for the downlink transmissions on the PDSCH. CQI may be an indicator of channel quality, such as corresponding to H. The UE 504 may send an indication of the one or more determined CSI parameters to the network entity 502 in the CSI report. The network entity 502 may schedule downlink data transmissions to the UE 504 accordingly, such as using a modulation scheme, code rate, number of transmission layers, etc., that the network entity determines based on the CSI report.

[0117] For channel state characterization via SRS transmission (s) , certain UEs may have more receive antenna ports than transmit path (s) . Each of the receive antenna ports may be coupled to a different antenna of the UE. A UE may be capable of switching the transmit paths between receive antennas, and the UE may notify the network entity of its SRS transmit port switching capability or if the UE is capable of simultaneously transmitting the SRS from each receive antenna port. With respect to the SRS transmit port switching capability of a UE, T1R2 may indicate that the UE has 1 transmit path (T1) that can switch between 2 receive antenna ports (R2) . T1R4 may indicate that the UE has 1 transmit path that can switch between 4 receive antenna ports. T2R4 may indicate that the UE has 2 transmit paths that can switch between 4 receive antenna ports. Certain aspects of the present disclosure may be applied to other SRS transmit port switching capabilities, such as TnR6 or TnR8, where n may be less than the total number of receive antenna ports.

[0118] Example Communications via Multiple Antenna Port Groups

[0119] FIG. 6A depicts a wireless communications system 600A where a network entity is in communication with a UE via a plurality of receive antenna port groups. In this example, the UE 604 includes a plurality of receive antenna ports, and the receive antenna ports may be partitioned into a plurality of receive antenna port groups (hereinafter “the port groups 606” ) including a first receive antenna port group (hereinafter “the first port group 606a” ) and a second receive antenna port group  (hereinafter “the second port group 606b” ) . Each of the port groups 606 may include a subset of the receive antenna ports configured or available at (e.g., supported by) the UE 604. The port groups 606 may enable MIMO communications having one or more MIMO layers (e.g., stream (s) of traffic) . As an example, the first port group 606a may support a subset of MIMO layers (e.g., up to four (or more) MIMO layers) , and the second port group 606b may support another subset of MIMO layers (e.g., up to four (or more) MIMO layers) . The UE 604 and the network entity 602 may communicate via communication channel (s) 620 that may encounter mutual interference 630 from multiple traffic streams of the MIMO communications.

[0120] In certain cases, the port groups 606 may enable flexible or dynamic downlink communications between the UE 604 and network entity 602. For example, depending on the channel conditions (such as propagation paths, noise, interference, or the like) , the UE 604 may receive transmissions from the network entity 602 via the first port group 606a (with a subset of MIMO layers) , the second port group 606b (with a subset of MIMO layers) , and / or a combination of the first port group and the second port group (with up to eight or more MIMO layers) .

[0121] In certain cases, the port groups 606 may enable flexible CSI feedback. For example, the UE 604 may send SRS transmission (s) via the first port group 606a and / or the second port group 606b. The UE 604 may be configured to send SRS transmission (s) via the first port group 606a and then via the second port group 606b (or vice versa) to distribute the time used to switch among the receive antenna ports of the first port group 606a and the second port group 606b. In certain aspects, the port groups 606 may correspond to SRS port groups, which may define the receive antenna ports used for SRS transmissions, downlink communications, and / or CSI measurements, as further described herein. The first port group 606a may be or include a first SRS port group, and the second port group 606b may be or include a second SRS port group. Each of the SRS ports of an SRS port group may be associated with a different receive antenna port. An SRS port may be a logical communication path associated with a receive antenna port.

[0122] In certain aspects, the SRS port groups may be scheduled across a set of SRS resources for antenna switching. As an example for T4R8 SRS antenna switching, the UE may be allocated two SRS resources (e.g., time-frequency resource (s) ) , where each of the SRS resources is assigned four SRS ports. A first SRS port group may be allocated all four of the SRS ports of a first SRS resource, and a second SRS group may be allocated  all four of the SRS port of a second SRS resource. In certain cases, the first SRS group may be allocated a subset of the SRS ports of the first SRS resources and a subset of the SRS ports of the second SRS resources, and so forth for the second SRS port group.

[0123] For a UE configured with a certain total of number of SRS ports (e.g., PSRS=6 or 8 ports) across one or more SRS resources for antenna switching (e.g., TxR6 or TxR8, where x represents the total number of transmit paths (e.g., transmit RF chains) to receive antenna port switching) , the UE may be further configured with a particular SRS port grouping, for example, including a first SRS port group and a second SRS port group. In certain aspects, the SRS port grouping may align the network entity and UE on the association between SRS ports and reported CQIs for the codewords, for example, when a CSI report includes CQI for CSI-RS (s) . The SRS ports (PSRS) may be indexed in an ascending order according to SRS resource identity (ID) and port number within each SRS resource. The first SRS port group (SRS port group 0) may correspond to a first codeword for MIMO layer mapping (as further described herein with respect to FIG. 6B) , and the first SRS port group may include the first half of SRS ports (e.g., PSRS / 2 = 3 or 4 ports) in terms of SRS port indexes. The second SRS port group (SRS port group 1) may correspond to a second codeword for MIMO layer mapping, and the second SRS port group may include the second half of SRS ports (e.g., PSRS / 2 = 3 or 4) in terms of the SRS port indexes. If a single codeword is scheduled or used for downlink communications and / or CSI measurements, the SRS port groups may correspond to the same codeword, for example, as further described herein with respect to FIG. 8.

[0124] FIG. 6B depicts an example architecture 600B for certain physical layer processing at the network entity 602 for downlink communications (e.g., PDSCH communications and / or CSI-RS communications) between the network entity 602 and the UE 604 of FIG. 6A. In this example, the network entity 602 may perform multiplexing and channel coding on a payload for transmission, where the payload may include one or more data blocks, such as transport block (s) and / or concatenated code blocks associated with the transport block (s) . The network entity 602 may perform a scrambling operation (where the bit sequence of the code blocks is randomized to help randomize any interference) and then a modulation operation (where the scrambled bits are mapped to modulation symbols of a digital modulation scheme, such as QPSK and / or QAM) . The network entity 602 may perform MIMO layer mapping where the set of  modulation symbols are distributed across the MIMO layers 610 used for MIMO communications.

[0125] As an example, with five MIMO layers (e.g., hypothetical PDSCH layers) , the network entity 602 may feed two codewords (e.g., a first codeword 608a and a second codeword 608b corresponding to separate transport blocks) to a layer mapper to distribute the codewords 608a, 608b across the MIMO layers 610. The first codeword 608a may be distributed across two layers (Layers 0-1) , and the second codeword 608b may be distributed across three other layers (Layers 2-4) . The first codeword 608a and the second codeword 608b may be an example of the codewords corresponding to SRS port groups as discussed herein with respect to FIG. 6A, FIG. 7, and FIG. 8. The MIMO layers 610 may then be precoded (e.g., channel compensation and / or beamforming) to antenna ports, such as CSI-RS ports 612 which may correspond to different transmit beams (spatial multiplexing or channel precoding) used at the network entity 602. The network entity 602 may send signals (carrying the first codeword 608a and / or second codeword 608b) with the layer mapping (and / or beamforming) corresponding to the port groups 606 of the UE 604. For example, the UE 604 may obtain the first codeword 608a via the first port group 606a and the second codeword 608b via the second port group 606b (simultaneously) in the same transmission occasion. Note that FIG. 6B is an example to facilitate an understanding of codeword layer mapping associated with the CSI-RS ports, and certain signal processing operations may be reversed at the UE 604 to demodulate and decode the received signals.

[0126] FIG. 7 depicts an example architecture 700 of certain physical layer processing at a UE for downlink communications carrying multiple codewords. In this example, the UE 704 may obtain one or more signals carrying multiple codewords (e.g., layer mapped up to R layers (4 layers) per codeword as described herein with respect to FIG. 6B) via a first port group 706a (e.g., the first port group 606a of FIG. 6A) and a second port group 706b (e.g., the second port group 606b of FIG. 6A) . In certain aspects, the network entity 702 may transmit the signal (s) using multiple precoders (e.g. with zero-forcing between the first port group 706a and the second port group 706b to mitigate or prevent mutual interference) for the respective antenna port groups and / or codeword. In certain cases, the precoders may form a different transmit beam for each of the codeword transmissions. Each of the port groups 706a, 706b may be or correspond to a respective SRS port group. The UE 704 may be configured with multiple SRS port groups  corresponding to the port groups 706a, 706b. The UE 704 may demodulate the received signal (s) through a receive path or process flow per port group 706a, 706b. For example, the UE 704 may feed the received signals to a demodulator and channel estimator 708a, 708b (depending on the port group used to receive the signals) to convert the received signals to demodulated symbols. The UE 704 may feed the demodulated information to a respective decoder 710a, 710b that outputs the decoded payload (e.g., associated with the first codeword and the second codeword) .

[0127] FIG. 8 depicts an example architecture 800 of certain physical layer processing at a UE for downlink communications carrying a single codeword. In this example, the UE 804 may obtain one or more signals carrying a single codeword (e.g., layer mapped as described herein with respect to FIG. 6B) via a first port group 806a (e.g., the first port group 606a of FIG. 6A) and a second port group 806b (e.g., the second port group 606b of FIG. 6A) . In certain aspects, the network entity 802 may transmit the signal (s) using one or more precoders (e, g, with or without zero-forcing between the first port group 806a and the second port group 806b) for the respective antenna port groups. In certain cases, the precoder (s) may form a single transmit beam or multiple transmit beams (as shown) for the codeword transmission. Each of the port groups 806a, 806b may correspond to a respective SRS port group. The UE 804 may be configured with multiple SRS port groups corresponding to the port groups 806a, 806b. The UE 804 may demodulate the received signal (s) through a receive path or process flow per port group. For example, the UE 704 may feed the received signals to a demodulator and channel estimator 808a, 808b (depending on the port group used to receive the signals) to convert the received signals to demodulated symbols. In certain cases, the UE 804 may perform soft decoding (e.g., soft-decision decoding where bit reliabilities are incorporated into the decoding process) on the demodulated signals, for example, via a log-likelihood ratio (LLR) combiner 810 that combines the demodulated signals. The UE 804 may feed the combined information to a decoder 812 that outputs the decoded payload (e.g., the single codeword) . Accordingly, the UE 804 may use multiple receive antenna port groups (e.g., SRS port groups) to receive downlink communications carrying a single codeword that is layer mapped across a subset of the total number of MIMO layers supported by and / or configured at the UE 804.

[0128] Note that the architecture 800 is an example to facilitate an understanding of communications via multiple receive antenna port groups (e.g., SRS port groups) , and  aspects of the present disclosure may apply any suitable combining technique for communications with a subset of MIMO layers corresponding to a single codeword. In certain cases, the UE may use a single SRS port group for reception of signaling carrying a single payload.

[0129] Aspects Related to CSI-RS Port Grouping for Channel State Feedback

[0130] Aspects of the present disclosure provide certain scheme (s) for mapping CSI-RS ports to SRS port groups for different ranks, as further described herein. In certain aspects, certain scheme (s) may be applied to map CSI-RS ports to SRS port groups for different ranks to ensure continuity of the mappings across the ranks. A rank may indicate the total number of MIMO layers requested by a UE (or expected) for wireless communications between the UE and a network entity. Each of the ranks may have a total number of CSI-RS ports, which may be based on the rank value (e.g., equal to the rank value) . For example, a rank of one may have one CSI-RS port; a rank of two may have two CSI-RS ports, and so on for the other ranks, for example, up to a rank of eight. A CSI-RS port may correspond to or indicate a specific channel precoding, beamforming, hypothetical MIMO layer (e.g., spatial multiplexing) , or the like. Therefore, the CSI-RS port (s) mapped to a SRS port group may indicate certain properties associated with the CSI-RS port (s) , such as channel precoding, beamforming, hypothetical MIMO layer, or the like.

[0131] In certain aspects, the scheme (s) for mapping CSI-RS ports to SRS port groups for different ranks may be applied to explicit indications of the CSI-RS port to SRS port group mapping and / or default mapping (s) . In certain cases, when a UE is not provided an explicit indication of a mapping, the UE may be configured (e.g., over the air, at time of manufacture, etc. ) to apply the mapping (s) described herein, such as provided in Tables 1-8. When a UE is provided an explicit indication of the mapping (e.g., via signaling from a network entity) , such a mapping may adhere to certain continuity principle (s) applied to the mappings described herein. Example continuity principle (s) may include that the CSI-RS ports linked to a particular SRS port group for ranks less than the highest rank may be subsets of the CSI-RS ports linked to the SRS port group at the highest rank, and / or that the same CSI-RS port may not be shared between SRS port groups for single codeword ranks (e.g., ranks ≤ 3 or 4) and / or multi-codeword ranks (e.g., ranks > 4) .

[0132] In certain cases, the UE may expect to obtain an explicit indication of CSI-RS port to SRS port group mapping (s) for multiple ranks without being defined or configured with certain default mappings. For example, as the UE may not have access to certain default mappings, the UE may expect to obtain, from a network entity, signaling that indicates CSI-RS port to SRS port group mapping (s) , as described herein, such that the signaled CSI-RS port to SRS port group mapping (s) may adhere to or apply the continuity principle (s) described herein. Thus, signaled CSI-RS port to SRS port group mapping (s) may offload the adherence to or application of the continuity principle (s) to the network entity.

[0133] In certain aspects, the schemes for mapping CSI-RS port (s) to SRS port groups may be applied to non-PMI CSI reports, for example, CSI feedback that does not include precoding feedback. As an example, the schemes for CSI-RS ports to SRS port groups may be applied a CSI report that includes a CSI-RS resource indicator (CRI) , RI, and / or CQI.

[0134] Certain schemes may be applied to map CSI-RS ports to SRS port groups for ranks greater than (above) a threshold rank, Rthreshold. The threshold rank (Rthreshold) may be defined as an intermediate rank among the ranks, for example, a middle rank of the total ranks. As an example, the threshold rank may have a value of v / 2 for up to v ranks, 4 for up to 8 ranks, or 3 or 4 for up to 6 ranks. In certain cases, the threshold rank may refer to the highest rank that can be used for single codeword communications (e.g., a rank of 4) .

[0135] For two rank values v1 and v2 satisfying the relationship v2>v1>Rthreshold (e.g., Rthreshold = 4 layers for up to 6 or 8 layers or 3 for up to 6 layers) , the CSI-RS ports linked (e.g., mapped, grouped, or the like) to a first SRS port group for rank-v2 may include the CSI-RS ports linked to the first SRS port group for rank-v1. The CSI-RS ports linked to a second SRS port group for rank-v2 may include the CSI-RS ports linked to the second SRS port group for rank-v1. There may be more CSI-RS ports linked to the first SRS port group for rank-v2 than linked to the first SRS port group for rank-v1. There may be more CSI-RS ports linked to the second SRS port group for rank-v2 than linked to the second SRS port group for rank-v1. In certain aspects, the same CSI-RS port may not be (or be expected to be) shared between the first SRS port group and the second SRS port group for ranks v1 and v2. For example, a first mapping may be for a first rank above a threshold rank (e.g., 3 or 4 for up to 6 ranks or 4 for up to 8 ranks) ,  and a second mapping is for a second rank above the first rank. The first mapping may distribute a set of CSI-RS ports of the first rank into a first subset of CSI-RS ports mapped to a first SRS port group and a second subset of CSI-RS ports mapped to a second SRS port group. The second mapping may distribute the set of CSI-RS ports of the second rank into a third subset of CSI-RS ports mapped to the first SRS port group and a fourth subset of CSI-RS ports mapped to the second SRS port group. The third subset of CSI-RS ports may include the first subset of CSI-RS ports; and the fourth subset of CSI-RS ports may include the second subset of CSI-RS ports.

[0136] As an example, for a UE configured with y SRS ports across two SRS port groups, the CSI-RS ports 0 to may be linked to a first SRS port group, and the CSI-RS ports y / 2 to may be linked to the second SRS port group. For y=8 (and v=5, 6, 7, or 8) , CSI-RS ports from 0 to 3 may be linked to the first SRS port group, and CSI-RS ports from 4 to may be linked to the second SRS port group. Table 1 provides example CSI-RS port mappings between a first SRS port group and a second SRS port group for ranks 5-8 when the UE supports up to 8 ranks. The CSI-RS port may correspond to an index of the CSI-RS port or an order in which the CSI-RS port (or corresponding CSI-RS resource) is configured in a CSI-RS resource set. For example, a CSI-RS port index of “0” may correspond to a first entry of a CSI-RS resource in a CSI-RS resource set, a second CSI-RS port index of “1” may correspond to a second entry of a CSI-RS resource in CSI-RS resource set, and so on.

[0137] Table 1: Example CSI-RS port mapping for Ranks 5-8

[0138] For y=6 (and v=5 or 6) , CSI-RS ports from 0 to 2 may be linked to the first SRS port group, and CSI-RS ports from 3 to may be linked to the second SRS port group. Table 2 provides example CSI-RS port mappings between the first SRS port group and the second SRS port group for ranks 5 and 6 when the UE supports up to 6 ranks.

[0139] Table 2: Example CSI-RS port mapping for up Ranks 5 and 6

[0140] In certain aspects, certain schemes may be applied to map CSI-RS ports to SRS port groups for ranks less than or equal to (at or below) the threshold rank (e.g., 4 or 3 ranks) . In certain aspects, the CSI-RS ports may be linked to the first SRS port group and / or the second SRS port group. The CSI-RS ports may be linked to all of the SRS port groups (e.g., both of the first SRS port group and the second SRS port group) to enable received signal combining (e.g., LLR combining) as described herein with respect to FIG. 8. The CSI-RS ports may be linked to a single SRS port group for downlink communications without received signal combining.

[0141] As a first example scheme, the CSI-RS ports linked to the SRS port group (s) may include a portion of the CSI-RS ports mapped to the first SRS port group (such as the first half of the CSI-RS ports) and a portion of the CSI-RS portion mapped to the second SRS port group (such as the first half) for ranks above the threshold rank. For rank values less than or equal to the threshold rank (e.g., when a single codeword is communicated via the layer (s) , assuming rank values v1 and v2 satisfy the relationship: v2>Rthreshold≥v1, the first CSI-RS ports from the first SRS port group for rank v2 are linked to the first SRS port group and / or the second SRS port group for rank v1.The first CSI-RS ports from the second SRS port group for rank v2 are linked to the first SRS port group and / or the second SRS port group for rank v1 (or alternatively, the first CSI-RS ports from the second SRS port group, and first CSI-RS ports from the second SRS port group are linked to the first SRS port group and / or the second SRS port group for rank v1) .

[0142] In certain cases, a third mapping for a rank at or below the threshold rank may associate one or more of (i) a first CSI-RS port of the third subset of CSI-RS ports or (ii) a second CSI-RS port of the fourth subset of CSI-RS ports to one or more of (i) the first SRS port group or (ii) the second SRS port group. As an example, the third mapping may associate the first CSI-RS port and / or the second CSI-RS port to the first SRS port group, the second SRS port group, or a combination of the first SRS port group and the second SRS port group.

[0143] Table 3 provides example CSI-RS port mappings between the first SRS port group and the second SRS port group for ranks 1-4 when the UE supports up to 8 ranks. Portions of the CSI-RS ports mapped to SRS port groups for rank 8 are mapped to the SRS port groups for ranks 1-4, for example, as provided in Table 1.

[0144] Table 3: Example CSI-RS port mapping for up to Rank 8

[0145] Table 4 provides example CSI-RS port mappings between the first SRS port group and the second SRS port group for ranks 1-4 when the UE supports up to 6 ranks. Portions of the CSI-RS ports mapped to SRS port groups for rank 6 are mapped to the SRS port groups for ranks 1-4, for example, as provided in Table 2.

[0146] Table 4: Example CSI-RS port mapping for up to Rank 6

[0147] As a second scheme for mapping, for ranks less than or equal to (at or below) the threshold rank (e.g., 4 or 3 ranks) , the CSI-RS ports linked to the SRS port group (s) may include at least a portion of the CSI-RS ports mapped to the first SRS port group or the second SRS port group for ranks above the threshold rank. For rank values less than or equal to the threshold rank (e.g., when a single codeword is communicated via the layer (s) , assuming rank values v1 and v2 satisfy the relationship: v2>Rthreshold≥v1, the CSI-RS ports linked to the first SRS port group or the second SRS port group for rank-v1 may include at least a portion of the CSI-RS ports linked to the first SRS port group or the second SRS port group for the highest rank (e.g., 8 or 6 ranks, or full CSI-RS ports) . The mappings may be applied to a single SRS port group or to all of the SRS port groups to enable LLR combining, for example, as described herein with respect to FIG. 8. In  certain cases, a third mapping for a rank at or below the threshold rank may associate at least one CSI-RS port of the third subset of CSI-RS ports (or the fourth subset of CSI-RS ports) to one or more of (i) the first SRS port group or (ii) the second SRS port group. As an example, the third mapping may associate at least one CSI-RS port of the third subset of CSI-RS ports (or the fourth subset of CSI-RS ports) to the first SRS port group, the second SRS port group, or a combination of the first SRS port group and the second SRS port group.

[0148] Table 5 provides example CSI-RS port mappings between the first SRS port group and the second SRS port group for ranks 1-4 when the UE supports up to 8 ranks. At least a portion of the CSI-RS ports mapped to the first SRS port group (or the second SRS port group) for rank 8 are mapped to the SRS port groups for ranks 1-4, for example, as provided in Table 1.

[0149] Table 5: Example CSI-RS port mapping for up to Rank 8

[0150] Table 6 provides example CSI-RS port mappings between the first SRS port group and the second SRS port group for ranks 1-4 when the UE supports up to 6 ranks. At least a portion of the CSI-RS ports mapped to the first SRS port group (or the second SRS port group) for rank 6 are mapped to the SRS port groups for ranks 1-4, for example, as provided in Table 2. In certain cases, when the rank is equal to the threshold rank (e.g., 4) , the CSI-RS ports may apply the same mapping as rank 8 for the first SRS port group or a split mapping between the first SRS port group and the second SRS port group (for example, CSI-RS ports 0, 3, 4, and 5) .

[0151] Table 6: Example CSI-RS port mapping for up to Rank 6

[0152] As a third example scheme for mapping, for ranks less than or equal to (at or below) the threshold rank (e.g., 4 or 3 ranks) , the CSI-RS ports linked to the SRS port groups may include different CSI-RS ports than the CSI-RS ports mapped to the first SRS port group or the second SRS port group for ranks above the threshold rank. The CSI-RS ports linked to the SRS port groups for rank-v1 may be different than any of the CSI-RS ports linked to the SRS port groups for rank-v2, where rank values v1 and v2 satisfy the relationship: v2>Rthreshold≥v1. A third mapping for a rank at or below the threshold rank may associate a fifth subset of CSI-RS ports of the set of CSI-RS ports to the first SRS port group, the second SRS port group, or a combination of the SRS port group. The third subset of CSI-RS ports and the fourth subset of CSI-RS ports may have different CSI-RS ports than the fifth subset of CSI ports. The different CSI-RS ports may be used for ranks below the threshold rank due to single codeword-based communications using different precoding than the multi-codeword communications. For example, the network entity may apply a precoding to mitigate interference for multi-codeword-based communications (such as the mutual interference depicted in FIG. 6A) .

[0153] Table 7 provides example CSI-RS port mappings between the first SRS port group and the second SRS port group for ranks 1-4 when the UE supports up to 8 ranks. Different CSI-RS ports may be mapped to the SRS port groups for ranks 1-4 than the CSI-RS ports mapped to the SRS port groups for the highest rank, for example, as provided in Table 1.

[0154] Table 7: Example CSI-RS port mapping for up to Rank 8

[0155] Table 8 provides example CSI-RS port mappings between the first SRS port group and the second SRS port group for ranks 1-4 when the UE supports up to 6 ranks. Different CSI-RS ports may be mapped to the SRS port groups for ranks 1-4 than the CSI-RS ports mapped to the SRS port groups for the highest rank, for example, as provided in Table 2.

[0156] Table 8: Example CSI-RS port mapping for up to Rank 6

[0157] Note that Table 1 may be used with any of Tables 3, 5, and 7 for mapping CSI-RS ports to SRS port groups for ranks 1-8 when the UE supports MIMO communications with up to 8 ranks via multiple SRS port groups. Table 2 may be used with any of Tables 4, 6, and 8 for mapping CSI-RS ports to SRS port groups for ranks 1-6 when the UE supports MIMO communications with up to 6 ranks via multiple SRS port groups.

[0158] Accordingly, the CSI-RS port to SRS port group mappings described herein may enable flexible, reliable, and / or accurate CSI feedback for communicating via SRS port group (s) , for example, based on the continuity of mapping CSI-RS ports to SRS port groups for different ranks. In certain cases, the CSI-RS port to SRS port group mappings described herein may enable reduced latencies, increased throughput, and / or improved channel usage for communications via SRS port group (s) . For example, the mappings between CSI-RS ports and SRS port groups for different ranks may allow the UE and the network entity to be aligned in applying the mappings for different ranks during SRS transmission, downlink communications, and / or CSI measurement.

[0159] Aspects Related to CSI-RS Port Grouping for up to Rank 6

[0160] Certain wireless communications systems (e.g., 5G NR systems) may lack an explicit indication for mapping CSI-RS port (s) across the SRS port groups at a UE when the UE supports up to 6 ranks for MIMO communications. For example, it may not be established how to indicate the CSI-RS ports associated with the ranks for up to rank 6.

[0161] Aspects of the present disclosure provide techniques for indicating the CSI-RS port to SRS port group mapping for up to 6 ranks. For example, when the UE is configured with up to six SRS ports across two SRS port groups, the UE may use the same mappings (e.g., preconfigured or configured via signaling) for ranks 1-6 defined for up to rank 8. The UE may ignore the extra CSI-RS ports not used for rank 6  communications. As an example, the UE may use a subset of the mappings described herein for ranks up to rank 8 (e.g., Tables 1, 3, 5, and / or 7) for ranks 1-6. As another example, the UE may use the CSI-RS ports defined for ranks up to rank 8 via the parameter “portIndex8, ” which includes a list of CSI-RS port (s) for each rank from rank 1 to rank 8. In certain cases, dedicated field (s) or parameter (s) may be used for indicating the CSI-RS port mappings for ranks 1-6. For example, a parameter “portIndex6” may include a list of CSI-RS port (s) for each rank from rank 1 to rank 6.

[0162] Maintaining Antenna Port Mapping for SRS Port Groups

[0163] In certain cases, the UE may change the mapping of physical receive antenna ports to the SRS port groups over time. As an example, the UE may send SRS transmission (s) via the SRS port groups using a first set of antenna ports mapped to the first SRS port group and a second set of antenna ports mapped to the second SRS port group. Then, the UE may receive downlink signaling using a third set of antenna ports mapped to the SRS port groups and a fourth set of antenna ports mapped to the second SRS port group. Such arrangements of the antenna port to SRS port group mapping may affect the ability of the UE and / or the network entity to effectively communicate based on the SRS port groups.

[0164] Aspects of the present disclosure provide techniques for maintaining antenna port mapping for an SRS port group over a time period. When an SRS resource set for antenna switching is configured with SRS port grouping (e.g., multiple SRS port groups) , a UE may not be allowed to change the mapping between an SRS port and a physical antenna port across the SRS port groups over a specified time period. Within each SRS port group, the UE may be allowed to dynamically change the mapping of SRS ports to antenna ports. Applying a consistent antenna port mapping for an SRS port group over time may enable reliable channel state feedback for SRS port groups.

[0165] FIG. 9 depicts an example scheme 900 for grouping SRS ports in a T2R4 transceiver architecture. In this example, a UE may include an RF transceiver that has two transmit paths 902 (e.g., a transmit RF chain) that can switch among four receive antennas 904a-d. The UE may be configured with an SRS resource set that includes a first SRS port group (SRS port group#0) and a second SRS port group (SRS port group#1) . As a first example 906a, the first SRS port group may have two SRS ports mapped to antennas 904a, 904b; and the second SRS port group may have two SRS ports mapped to  antennas 904c, 904d. The SRS resource set may include two SRS resources (SRS resource #0 and SRS resource #1) allocated to each of the SRS port groups. The UE may be allowed to change the SRS resources communicated via an SRS port within an SRS port group, for example, as depicted in a second example 906b. However, the UE may not be allowed to change the antenna ports that make up an SRS port group as depicted in a third example 906c.

[0166] The time period during which the UE may maintain the same antenna port to SRS port group mapping may be based on signaling and / or explicit indication. For periodic or aperiodic SRS resource (s) , the UE may maintain the grouping of antenna ports to SRS port groups while the periodic or aperiodic SRS resource (s) are configured or enabled, for example, from RRC configuration to RRC release. For semi-persistent SRS resources (s) , the UE may maintain the grouping of antenna ports to SRS port groups while the semi-persistent SRS resources are enabled or activated. For example, when the semi-persistent SRS resources are activated, the UE may maintain the grouping of antenna ports to SRS port groups until the semi-persistent SRS resources are deactivated. After SRS transmission, the UE may use the same grouping of antenna ports to SRS port groups for downlink communications (e.g., PDSCH reception) and / or CSI measurements (e.g., for non-PMI CSI report (s) ) .

[0167] In certain cases, the UE may maintain the grouping of antenna ports to SRS port groups after an SRS transmission occasion until a subsequent SRS transmission occasion, for example, associated with periodic SRS transmission occasions, semi-persistent SRS transmission occasions, and / or dynamically triggered SRS transmission occasions. As an example, after communication of an SRS in an SRS transmission occasion (such as an instance of periodic transmissions) , the UE may use the same grouping of antenna ports to SRS port groups for downlink communications (e.g., PDSCH reception) and / or CSI measurements (e.g. for non-PMI CSI report (s) ) until a subsequent SRS transmission occasion (such as a subsequent instance of periodic transmissions) . For aperiodic SRS transmissions, the UE may maintain the grouping of antenna ports to SRS port groups after an aperiodic SRS transmission occasion is triggered until a subsequent aperiodic SRS transmission occasion is triggered.

[0168] In certain cases, the UE may maintain the grouping of antenna ports to SRS port groups for a time period between a first reference time and a second reference time, where the first reference time may occur after a time delay (δ) from an SRS transmission  occasion, and the second reference time may occur after the time delay (δ) from a subsequent SRS transmission occasion. The time delay may be or include one or more symbols or one or more slots, such as 1 or 2 slots. The time delay may provide the network entity enough time to determine a downlink precoder based on the SRS transmission (s) communicated in the subsequent SRS transmission occasion. As an example, after the first reference time (which may occur after a time delay from an SRS transmission occasion) , the UE may use the same grouping of antenna ports to SRS port groups for downlink communications (e.g., PDSCH reception) and / or CSI measurements (e.g. for non-PMI CSI report (s) ) until the second reference time (which may occur after the time delay from a subsequent SRS transmission occasion) . For aperiodic SRS transmissions, the UE may maintain the grouping of antenna ports to SRS port groups after the first reference time (which may occur after the time delay from when an aperiodic SRS transmission occasion is triggered) , until the second reference time (which may occur after the time delay from when a subsequent aperiodic SRS transmission occasion is triggered) .

[0169] Accordingly, the consistent physical antenna port to SRS port group mapping may enable flexible, reliable, and / or accurate CSI feedback for communicating via SRS port group (s) . For example, the consistent physical antenna port to SRS port group mapping may allow a UE and a network entity to be aligned in terms of which antenna ports are used for specific SRS port groups during SRS transmission (s) , downlink communications, and / or CSI measurement.

[0170] Example Signaling for CSI-RS Port Grouping

[0171] FIG. 10 depicts a process flow 1000 for signaling CSI-RS port groupings in a system between a network entity 1002 and a user equipment (UE) 1004. In some aspects, the network entity 1002 may be an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIG. 1, the first network entity 300 or the second network entity 302 depicted and described with respect to FIG. 3, or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2. Similarly, the UE 1004 may be an example of UE 104 depicted and described with respect to FIG. 1 or the UE 304 depicted and described with respect to FIG. 3. However, in other aspects, UE 1004 may be another type of wireless communications device and network entity 1002 may be another type of network entity or network node, such as those described herein. Note that any operations or signaling  illustrated with dashed lines may indicate that that operation or signaling is an optional or alternative example.

[0172] At 1006, the UE 1004 obtains, from the network entity 1002, for each rank of a set of ranks (e.g., a set of ranks including ranks 1-8, ranks 1-6, ranks 1-4, ranks 1-2, and / or rank 1) , an indication of a respective mapping between a respective set of CSI-RS ports and one or more SRS port groups. In certain aspects, the indication may be implicit or explicit. As an example of implicit mappings, if the UE 1004 is configured to report CSI without an explicit indication of the mapping (s) , the UE 1004 may apply default mapping (s) configured at the UE 1004, such as Tables 1-8. In certain aspects, the indication (s) may be included in a CSI report configuration. In certain aspects, the indication (s) may be communicated via system information, RRC signaling, MAC signaling, DCI, and / or the like.

[0173] In certain aspects, the UE 1004 may obtain an indication to use a consistent antenna port mapping for the SRS port groups, for example, as described herein with respect to FIG. 9. As an example, an SRS resource set configuration may include the indication to use the consistent antenna port to SRS port group mapping.

[0174] At 1008, the UE 1004 optionally sends, to the network entity 1002, one or more SRSs via at least one SRS port group of the SRS port group (s) , which may be configured at or supported by the UE 1004. The UE 1004 may send the one or more SRSs in an SRS transmission occasion associated with periodic, semi-persistent, and / or aperiodic SRS resources. In certain cases, the UE 1004 may send the SRS (s) via receive antenna ports of receive antenna port groups, for example, as described herein with respect to FIG. 5. Transmission of the SRS (s) via the receive antenna ports of an SRS port group may enable the network entity 1002 to determine certain effects of the downlink propagation channel associated with the receive antenna ports of the SRS port group. Each of the SRS port group (s) may include a plurality of receive antenna ports. In certain aspects, each of the SRS port group (s) may correspond to or be associated with a receive antenna port group, such as the first port group of FIG. 6A. For example, an SRS port group may be or include the receive antenna ports of a receive antenna port group, such as the first port group of FIG. 6A. In certain cases, the UE 1004 may send the SRS (s) using antenna switching via a first SRS port group and a second SRS port group. In certain aspects, the UE 1004 may apply a specific physical antenna port to SRS port group mapping for the SRS transmission (s) .

[0175] At 1010, the UE 1004 obtains, from the network entity 1002, one or more reference signals (e.g., SSB (s) , CSI-RS (s) , DMRS (s) , or the like) via an SRS port group (e.g., a set of receive antenna ports) for CSI measurement. In certain aspects, the UE 1004 may use the same physical antenna port to SRS port group mapping to receive the reference signals as used for the SRS transmission (s) at 1008.

[0176] In certain aspects, the reference signal (s) may be communicated with hypothetical MIMO layers (e.g., spatial multiplexing, beamforming, and / or channel precoding) corresponding to the CSI-RS port (s) , for example, as described herein with respect to FIG. 6B. In certain aspects, the UE 1004 may determine non-PMI CSI based on one or more measurements of the reference signal (s) . As an example, the UE 1004 may determine a rank for MIMO communications based on the measurement (s) of the reference signal (s) . The rank may correspond to the CSI-RS port to SRS port group mapping indicated at 1006.

[0177] At 1012, the UE 1004 sends, to the network entity 1002, a CSI report that includes a rank indicator associated with the respective set of CSI-RS ports. The rank indicator may indicate a requested rank for MIMO communications between the UE 1004 and the network entity 1002. The rank indicator may be associated with the respective set of CSI-RS ports based on the mapping indicated at 1006. The mapping may allow the UE 1004 and the network entity 1002 to be aligned in terms of the CSI-RS port grouping for SRS port groups when the UE 1004 communicates the requested rank for MIMO communications. Accordingly, the CSI-RS port to SRS port group mappings described herein may enable flexible, reliable, and / or accurate CSI feedback for communicating via SRS port group (s) , for example, based on the continuity of mapping CSI-RS ports to SRS port groups for different ranks. In certain cases, the CSI-RS port to SRS port group mappings described herein may enable reduced latencies, increased throughput, and / or improved channel usage for communications via SRS port group (s) .

[0178] At 1014, the UE 1004 optionally obtains, from the network entity 1002, scheduling for downlink communications, for example, PDSCH communications. In certain aspects, the scheduling may indicate or include the number of MIMO layers requested via the CSI report at 1012. The scheduling may be or include for periodic, semi-persistent, and / or dynamic downlink communications. The scheduling may allocate resources for single-codeword or mutli-codeword based MIMO communications, for  example, as depicted in FIGS. 7 or 8. The scheduling may be communicated via RRC signaling, MAC signaling, DCI, and / or the like.

[0179] At 1016, the UE 1004 optionally obtains, from the network entity 1002, one or more signals via at least one SRS port group. In certain aspects, the UE 1004 may use the same physical antenna port to SRS port group mapping to receive the reference signals as used for the SRS transmission (s) at 1008 and / or the reference signal reception at 1010. In certain cases, the one or more signals may be carrying one or more codewords in a PDSCH with one or more MIMO layers configured at or supported by the UE 1004. In certain aspects, the UE 1004 may use multiple SRS port groups to obtain the signal (s) , for example, as described herein with respect to FIGS. 7 and 8.

[0180] At 1018, the UE 1004 optionally sends, to the network entity 1002, one or more SRSs via at least one SRS port group of the SRS port group (s) . The UE 1004 may be allowed to change the antenna port mapping for the SRS port groups with respect to the SRS transmission at 1008.

[0181] Note that the process flow illustrated in FIG. 10 is described herein to facilitate an understanding of CSI-RS port grouping for multi-antenna-port-group communications, and aspects of the present disclosure may be performed in various manners via alternative or additional signaling and / or operations. In certain aspects, the operations and / or signaling of FIG. 10 may occur in an order different from that described or depicted, and various actions, operations, and / or signaling may be added, omitted, or combined.

[0182] Example Operations of CSI-RS Port Grouping

[0183] FIG. 11 shows a method 1100 for wireless communications by an apparatus, such as UE 104 of FIG. 1 or UE 304 of FIG. 3.

[0184] Method 1100 begins at block 1105 with obtaining, for each rank of a set of ranks for MIMO communications, an indication of a respective mapping between a respective set of CSI-RS ports and one or more SRS port groups, for example, as described herein with respect to Tables 1-8 and FIG. 10. The set of ranks may include, for example, rank 1, ranks 1-2, ranks 1-4, ranks 1-6, ranks 1-8, and / or the like.

[0185] Method 1100 then proceeds to block 1110 with obtaining one or more CSI-RSs associated with the set of ranks, for example, as described herein with respect to FIG.  10. In certain aspects, the UE may obtain other types of reference signals for CSI measurements, such as SSB (s) , DMRS (s) , and / or the like. The CSI-RS (s) may be communicated with hypothetical (PDSCH) layer mapping according to the set of ranks.

[0186] Method 1100 then proceeds to block 1115 with sending a CSI report that includes a rank indicator associated with the respective set of CSI-RS ports, for example, as described herein with respect to FIG. 10. The rank indicator may indicate or include a specific number of MIMO layers for MIMO communications between the UE and a network node. The rank indicator may be the number of MIMO layers requested by the UE.The UE may determine the rank indicator based at least in part on measurement (s) of the received CSI-RS (s) . For example, the UE may identify the total number of MIMO layers for wireless communications based on one or more thresholds for received signal quality, received signal strength, channel quality, or the like.

[0187] In certain aspects, the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication of a first mapping and a second mapping; the first mapping is for a first rank of the set of ranks above a threshold rank; the second mapping is for a second rank of the set of ranks above the first rank; the first mapping distributes the respective set of CSI-RS ports of the first rank into a first subset of CSI-RS ports mapped to a first SRS port group of the one or more SRS port groups and a second subset of CSI-RS ports mapped to a second SRS port group of the one or more of SRS port groups; the second mapping distributes the respective set of CSI-RS ports of the second rank into a third subset of CSI-RS ports mapped to the first SRS port group and a fourth subset of CSI-RS ports mapped to the second SRS port group; the third subset of CSI-RS ports includes the first subset of CSI-RS ports; and the fourth subset of CSI-RS ports includes the second subset of CSI-RS ports.

[0188] In certain aspects, the third subset of CSI-RS ports has more CSI-RS ports than the second subset of CSI-RS ports; or the fourth subset of CSI-RS ports has more CSI-RS ports than the first subset of CSI-RS ports; or the third subset of CSI-RS ports has different CSI-RS ports than the second subset of CSI-RS ports, and the fourth subset of CSI-RS ports has different CSI-RS ports than the first subset of CSI-RS ports.

[0189] In certain aspects, the first subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes less than or equal to a threshold index value (e.g., an index value of 3) ; or the second subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes greater than the threshold index value;  or the first subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes less than or equal to the threshold index value, and the second subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes greater than the threshold index value.

[0190] In certain aspects, the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication of a third mapping for a third rank at or below the threshold rank; and the third mapping associates one or more of (i) a first CSI-RS port of the third subset of CSI-RS ports or (ii) a second CSI-RS port of the fourth subset of CSI-RS ports to one or more of (i) the first SRS port group or (ii) the second SRS port group.

[0191] In certain aspects, the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication of a third mapping for a third rank at or below the threshold rank; and the third mapping associates at least one CSI-RS port of the third subset of CSI-RS ports to one or more of (i) the first SRS port group or (ii) the second SRS port group.

[0192] In certain aspects, the third subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes greater than a threshold index value (e.g., an index value of 3) .

[0193] In certain aspects, the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication of a third mapping for a third rank at or below the threshold rank; the third mapping associates a fifth subset of CSI-RS ports of the set of CSI-RS ports to one or more of (i) the first SRS port group or (ii) the second SRS port group; and the third subset of CSI-RS ports and the fourth subset of CSI-RS ports include different CSI-RS ports than the fifth subset of CSI port.

[0194] In certain aspects, block 1105 includes obtaining a configuration that includes, for each rank of the set of ranks, the indication of the respective mapping.

[0195] In certain aspects, the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication to apply a same mapping for a first rank of the set of ranks as a second rank of the set of ranks; the first rank is part of a first subset of ranks of the set of ranks; the second rank is part of a second subset of ranks of the set of ranks; and the second subset of ranks includes the first subset of ranks.

[0196] In certain aspects, the first subset of ranks has a total of six ranks, and the second subset of ranks has a total of eight ranks.

[0197] In certain aspects, the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an explicit indication of a mapping for a rank of the set of ranks, wherein the rank is part of a subset of ranks having a total of six ranks.

[0198] In certain aspects, method 1100 further includes obtaining an indication to maintain, for a time period, a same association between each of the one or more SRS port groups and a respective set of antenna ports for wireless communications with a network node.

[0199] In certain aspects, the time period begins with activation of a periodic or semi-persistent SRS resource set associated with the one or more SRS port groups; and the time period ends with deactivation of the periodic or semi-persistent SRS resource set.

[0200] In certain aspects, the time period begins at an SRS transmission occasion associated with the one or more SRS port groups; and the time period ends at a subsequent SRS transmission occasion associated with the one or more SRS port groups.

[0201] In certain aspects, the time period begins with configuration of an aperiodic SRS resource set associated with the one or more SRS port groups; and the time period ends with release of the aperiodic SRS resource set.

[0202] In certain aspects, the time period begins at a first time delay from a SRS transmission occasion associated with the one or more SRS port groups; and the time period ends at a second time delay from a subsequent SRS transmission occasion associated with the one or more SRS port groups.

[0203] In certain aspects, method 1100, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1300 of FIG. 13, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1100. Communications device 1300 is described below in further detail.

[0204] Note that FIG. 11 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0205] FIG. 12 shows a method 1200 for wireless communications by a network node, such as BS 102 of FIG. 1, a first network entity 300 or second network entity 302 of FIG. 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0206] Method 1200 begins at block 1205 with sending, for each rank of a set of ranks for MIMO communications, an indication of a respective mapping between a respective set of CSI-RS ports and one or more SRS port groups, for example, as described herein with respect to Tables 1-8 and FIG. 10. The set of ranks may include, for example, rank 1, ranks 1-2, ranks 1-4, ranks 1-6, ranks 1-8, and / or the like.

[0207] Method 1200 then proceeds to block 1210 with sending one or more CSI-RSs associated with the set of ranks, for example, as described herein with respect to FIG. 10. In certain aspects, the network node may send other types of reference signals for CSI measurements, such as SSB (s) , DMRS (s) , and / or the like. The CSI-RS (s) may be communicated with hypothetical (PDSCH) layer mapping according to the set of ranks.

[0208] Method 1200 then proceeds to block 1215 with obtaining a CSI report that includes a rank indicator associated with the respective set of CSI-RS ports, for example, as described herein with respect to FIG. 10.

[0209] In certain aspects, the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication of a first mapping and a second mapping; the first mapping is for a first rank of the set of ranks above a threshold rank; the second mapping is for a second rank of the set of ranks above the first rank; the first mapping distributes the respective set of CSI-RS ports of the first rank into a first subset of CSI-RS ports mapped to a first SRS port group of the one or more SRS port groups and a second subset of CSI-RS ports mapped to a second SRS port group of the one or more of SRS port groups; the second mapping distributes the respective set of CSI-RS ports of the second rank into a third subset of CSI-RS ports mapped to the first SRS port group and a fourth subset of CSI-RS ports mapped to the second SRS port group; the third subset of CSI-RS ports includes the first subset of CSI-RS ports; and the fourth subset of CSI-RS ports includes the second subset of CSI-RS ports.

[0210] In certain aspects, the third subset of CSI-RS ports has more CSI-RS ports than the second subset of CSI-RS ports; or the fourth subset of CSI-RS ports has more CSI-RS ports than the first subset of CSI-RS ports; or the third subset of CSI-RS ports has more CSI-RS ports than the second subset of CSI-RS ports, and the fourth subset of CSI-RS ports has more CSI-RS ports than the first subset of CSI-RS ports.

[0211] In certain aspects, the first subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes less than or equal to a threshold index value; or the second subset of CSI-RS ports has  CSI-RS port indexes greater than the threshold index value; or the first subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes less than or equal to the threshold index value, and the second subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes greater than the threshold index value.

[0212] In certain aspects, the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication of a third mapping for a third rank at or below the threshold rank; and the third mapping associates one or more of (i) a first CSI-RS port of the third subset of CSI-RS ports or (ii) a second CSI-RS port of the fourth subset of CSI-RS ports to one or more of (i) the first SRS port group or (ii) the second SRS port group.

[0213] In certain aspects, the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication of a third mapping for a third rank at or below the threshold rank; and the third mapping associates at least one CSI-RS port of the third subset of CSI-RS ports to one or more of (i) the first SRS port group or (ii) the second SRS port group.

[0214] In certain aspects, the third subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes greater than a threshold index value.

[0215] In certain aspects, the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication of a third mapping for a third rank at or below the threshold rank; the third mapping associates a fifth subset of CSI-RS ports of the set of CSI-RS ports to one or more of (i) the first SRS port group or (ii) the second SRS port group; and the third subset of CSI-RS ports and the fourth subset of CSI-RS ports include different CSI-RS ports than the fifth subset of CSI port.

[0216] In certain aspects, block 1205 includes sending a configuration that includes, for each rank of the set of ranks, the indication of the respective mapping.

[0217] In certain aspects, the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication to apply a same mapping for a first rank of the set of ranks as a second rank of the set of ranks; the first rank is part of a first subset of ranks of the set of ranks; the second rank is part of a second subset of ranks of the set of ranks; and the second subset of ranks includes the first subset of ranks.

[0218] In certain aspects, the first subset of ranks has a total of six ranks, and the second subset of ranks has a total of eight ranks.

[0219] In certain aspects, the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an explicit indication of a mapping (e.g., a field or parameter dedicated to indicating the mapping) for a rank of the set of ranks, wherein the rank is part of a subset of ranks having a total of six ranks.

[0220] In certain aspects, method 1200 further includes sending an indication to maintain, for a time period, a same association between each of the one or more SRS port groups and a respective set of antenna ports for wireless communications with a user equipment.

[0221] In certain aspects, the time period begins with activation of a periodic or semi-persistent SRS resource set associated with the one or more SRS port groups; and the time period ends with deactivation of the periodic or semi-persistent SRS resource set.

[0222] In certain aspects, the time period begins at an SRS transmission occasion associated with the one or more SRS port groups; and the time period ends at a subsequent SRS transmission occasion associated with the one or more SRS port groups.

[0223] In certain aspects, the time period begins with configuration of an aperiodic SRS resource set associated with the one or more SRS port groups; and the time period ends with release of the aperiodic SRS resource set.

[0224] In certain aspects, the time period begins at a first time delay from a SRS transmission occasion associated with the one or more SRS port groups; and the time period ends at a second time delay from a subsequent SRS transmission occasion associated with the one or more SRS port groups.

[0225] In certain aspects, method 1200, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1400 of FIG. 14, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1200. Communications device 1400 is described below in further detail.

[0226] Note that FIG. 12 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0227] Example Communications Devices

[0228] FIG. 13 depicts aspects of an example communications device 1300 configured for wireless communications. In some aspects, communications device 1300  is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIG. 1 or UE 304 described with respect to FIG. 3.

[0229] The communications device 1300 includes a processing system 1305 coupled to a transceiver 1345 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1345 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1300 via an antenna 1350, such as the various signals as described herein. The processing system 1305 may be configured to perform processing functions for the communications device 1300, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1300.

[0230] The processing system 1305 includes one or more processors 1310 and a computer-readable medium / memory 1325. In various aspects, the one or more processors 1310 may be representative of the one or more processors 318 described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1310 are coupled to a computer-readable medium / memory 1325 via a bus 1340. In some aspects, the computer-readable medium / memory 1325 may be representative of the one or more memories 320 described with respect to FIG. 3. The computer-readable medium / memory 1325 is a non-transitory computer-readable medium / memory. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1325 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , that when executed by the one or more processors 1310, cause the one or more processors 1310 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 11. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1300 may include one or more processors performing that function of communications device 1300, such as in a distributed fashion.

[0231] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1325 stores code (e.g., executable instructions) , including code for obtaining 1330 and code for sending 1335. Processing of the code 1330 and 1335 may enable and cause the communications device 1300 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it.

[0232] The one or more processors 1310 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1325, including circuitry for obtaining 1315 and circuitry for sending 1320. Processing with circuitry 1315  and 1320 may enable and cause the communications device 1300 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it.

[0233] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more transceivers 324, one or more antenna 322 and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1345 and / or antenna 1350 of the communications device 1300 in FIG. 13, and / or one or more processors 1310 of the communications device 1300 in FIG. 13. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more transceivers 324, one or more antennas 322, and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1345 and / or antenna 1350 of the communications device 1300 in FIG. 13, and / or one or more processors 1310 of the communications device 1300 in FIG. 13.

[0234] FIG. 14 depicts aspects of an example communications device configured for wireless communications. In some aspects, communications device 1400 is a network entity, such as BS 102 of FIG. 1, first network entity 300 or second network entity 302 of FIG. 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0235] The communications device 1400 includes a processing system 1405 coupled to a transceiver 1445 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1455. The transceiver 1445 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1400 via an antenna 1450, such as the various signals as described herein. The network interface 1455 is configured to obtain and send signals for the communications device 1400 via communications link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 1405 may be configured to perform processing functions for the communications device 1400, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1400.

[0236] The processing system 1405 includes one or more processors 1410 and a computer-readable medium / memory 1425. In various aspects, one or more processors 1410 may be representative of the one or more processors 308, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1410 are coupled to the computer-readable medium / memory 1425 via a bus 1440. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1425 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 1430 and 1435, that when executed by the one or more processors  1410, cause the one or more processors 1410 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 12. The computer-readable medium / memory 1410 is a non-transitory computer-readable medium / memory. Note that reference to a processor of communications device 1400 performing a function may include one or more processors of communications device 1400 performing that function, such as in a distributed fashion.

[0237] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 1425 stores code (e.g., executable instructions) , including code for sending 1430 and code for obtaining 1435. Processing of the code 1430 and 1435 may enable and cause the communications device 1400 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it.

[0238] The one or more processors 1410 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1425, including circuitry for sending 1415 and circuitry for obtaining 1420. Processing with circuitry 1415 and 1420 may enable and cause the communications device 1400 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it.

[0239] Various components of the communications device 1400 may provide means for performing the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it. Means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more transceivers 312, one or more antennas 314, and / or processing system 306 of the first network entity 300 or the second network entity 302 illustrated in FIG. 3, transceiver 1445, antenna 1450, and / or network interface 1455 of the communications device 1400 in FIG. 14, and / or one or more processors 1410 of the communications device 1400 in FIG. 14. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more transceivers 312, one or more antennas 314, and / or processing system 306 of the first network entity 300 or the second network entity 302 illustrated in FIG. 3, transceiver 1445, antenna 1450, and / or network interface 1455 of the communications device 1400 in FIG. 14, and / or one or more processors 1410 of the communications device 1400 in FIG. 14.

[0240] Example Clauses

[0241] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0242] Clause 1: A method for wireless communications by a UE comprising: obtaining, for each rank of a set of ranks for MIMO communications, an indication of a respective mapping between a respective set of CSI-RS ports and one or more SRS port groups; obtaining one or more CSI-RSs associated with the set of ranks; and sending a CSI report that includes a rank indicator associated with the respective set of CSI-RS ports.

[0243] Clause 2: The method of Clause 1, wherein obtaining the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks comprises obtaining a configuration that includes, for each rank of the set of ranks, the indication of the respective mapping.

[0244] Clause 3: The method of Clause 1 or 2, wherein: the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication of a first mapping and a second mapping; the first mapping is for a first rank of the set of ranks above a threshold rank; the second mapping is for a second rank of the set of ranks above the first rank; the first mapping distributes the respective set of CSI-RS ports of the first rank into a first subset of CSI-RS ports mapped to a first SRS port group of the one or more SRS port groups and a second subset of CSI-RS ports mapped to a second SRS port group of the one or more of SRS port groups; the second mapping distributes the respective set of CSI-RS ports of the second rank into a third subset of CSI-RS ports mapped to the first SRS port group and a fourth subset of CSI-RS ports mapped to the second SRS port group; the third subset of CSI-RS ports includes the first subset of CSI-RS ports; and the fourth subset of CSI-RS ports includes the second subset of CSI-RS ports.

[0245] Clause 4: The method of Clause 3, wherein: the third subset of CSI-RS ports has more CSI-RS ports than the second subset of CSI-RS ports, and the fourth subset of CSI-RS ports has more CSI-RS ports than the first subset of CSI-RS ports; and / or the third subset of CSI-RS ports has different CSI-RS ports than the second subset of CSI-RS ports, and the fourth subset of CSI-RS ports has different CSI-RS ports than the first subset of CSI-RS ports.

[0246] Clause 5: The method of Clause 3 or 4, wherein: the first subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes less than or equal to a threshold index value; or the second subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes greater than the threshold index value; or the first subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes less than or equal to a  threshold index value, and the second subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes greater than the threshold index value.

[0247] Clause 6: The method of any one of Clauses 3-5, wherein: the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication of a third mapping for a third rank at or below the threshold rank; and the third mapping associates one or more of (i) a first CSI-RS port of the third subset of CSI-RS ports or (ii) a second CSI-RS port of the fourth subset of CSI-RS ports to one or more of (i) the first SRS port group or (ii) the second SRS port group.

[0248] Clause 7: The method of any one of Clauses 3-6, wherein: the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication of a third mapping for a third rank at or below the threshold rank; and the third mapping associates at least one CSI-RS port of the third subset of CSI-RS ports to one or more of (i) the first SRS port group or (ii) the second SRS port group.

[0249] Clause 8: The method of Clause 7, wherein the third subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes greater than a threshold index value.

[0250] Clause 9: The method of any one of Clauses 3-8, wherein: the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication of a third mapping for a third rank at or below the threshold rank; the third mapping associates a fifth subset of CSI-RS ports of the set of CSI-RS ports to one or more of (i) the first SRS port group or (ii) the second SRS port group; and the third subset of CSI-RS ports and the fourth subset of CSI-RS ports include different CSI-RS ports than the fifth subset of CSI port.

[0251] Clause 10: The method of any one of Clauses 1-9, wherein: the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication to apply a same mapping for a first rank of the set of ranks as a second rank of the set of ranks; the first rank is part of a first subset of ranks of the set of ranks; the second rank is part of a second subset of ranks of the set of ranks; and the second subset of ranks includes the first subset of ranks.

[0252] Clause 11: The method of Clause 10, wherein the first subset of ranks has a total of six ranks, and the second subset of ranks has a total of eight ranks.

[0253] Clause 12: The method of any one of Clauses 1-11, wherein the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an explicit indication of a mapping for a rank of the set of ranks, wherein the rank is part of a subset of ranks having a total of six ranks.

[0254] Clause 13: The method of any one of Clauses 1-12, further comprising obtaining an indication to maintain, for a time period, a same association between each of the one or more SRS port groups and a respective set of antenna ports for wireless communications with a network node.

[0255] Clause 14: The method of Clause 13, wherein: the time period begins with activation of a periodic or semi-persistent SRS resource set associated with the one or more SRS port groups; and the time period ends with deactivation of the periodic or semi-persistent SRS resource set.

[0256] Clause 15: The method of Clause 13, wherein: the time period begins at an SRS transmission occasion associated with the one or more SRS port groups; and the time period ends at a subsequent SRS transmission occasion associated with the one or more SRS port groups.

[0257] Clause 16: The method of Clause 13, wherein: the time period begins with configuration of an aperiodic SRS resource set associated with the one or more SRS port groups; and the time period ends with release of the aperiodic SRS resource set.

[0258] Clause 17: The method of Clause 13, wherein: the time period begins at a first time delay from a SRS transmission occasion associated with the one or more SRS port groups; and the time period ends at a second time delay from a subsequent SRS transmission occasion associated with the one or more SRS port groups.

[0259] Clause 18: A method for wireless communications by a network node comprising: sending, for each rank of a set of ranks for MIMO communications, an indication of a respective mapping between a respective set of CSI-RS ports and one or more SRS port groups; sending one or more CSI-RSs associated with the set of ranks; and obtaining a CSI report that includes a rank indicator associated with the respective set of CSI-RS ports.

[0260] Clause 19: The method of Clause 18, wherein sending the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks comprises sending a configuration that includes, for each rank of the set of ranks, the indication of the respective mapping.

[0261] Clause 20: The method of Clause 18 or 19, wherein: the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication of a first mapping and a second mapping; the first mapping is for a first rank of the set of ranks above a threshold rank; the second mapping is for a second rank of the set of ranks above the first rank; the first mapping distributes the respective set of CSI-RS ports of the first rank into a first subset of CSI-RS ports mapped to a first SRS port group of the one or more SRS port groups and a second subset of CSI-RS ports mapped to a second SRS port group of the one or more of SRS port groups; the second mapping distributes the respective set of CSI-RS ports of the second rank into a third subset of CSI-RS ports mapped to the first SRS port group and a fourth subset of CSI-RS ports mapped to the second SRS port group; the third subset of CSI-RS ports includes the first subset of CSI-RS ports; and the fourth subset of CSI-RS ports includes the second subset of CSI-RS ports.

[0262] Clause 21: The method of Clause 20, wherein: the third subset of CSI-RS ports has more CSI-RS ports than the second subset of CSI-RS ports; or the fourth subset of CSI-RS ports has more CSI-RS ports than the first subset of CSI-RS ports; or the third subset of CSI-RS ports has more CSI-RS ports than the second subset of CSI-RS ports, and the fourth subset of CSI-RS ports has more CSI-RS ports than the first subset of CSI-RS ports.

[0263] Clause 22: The method of Clause 20 or 21, wherein: the first subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes less than or equal to a threshold index value; or the second subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes greater than the threshold index value; or the first subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes less than or equal to a threshold index value, and the second subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes greater than the threshold index value.

[0264] Clause 23: The method of any one of Clauses 20-22, wherein: the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication of a third mapping for a third rank at or below the threshold rank; and the third mapping associates one or more of (i) a first CSI-RS port of the third subset of CSI-RS ports or (ii)  a second CSI-RS port of the fourth subset of CSI-RS ports to one or more of (i) the first SRS port group or (ii) the second SRS port group.

[0265] Clause 24: The method of any one of Clauses 20-23, wherein: the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication of a third mapping for a third rank at or below the threshold rank; and the third mapping associates at least one CSI-RS port of the third subset of CSI-RS ports to one or more of (i) the first SRS port group or (ii) the second SRS port group.

[0266] Clause 25: The method of Clause 24, wherein the third subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes greater than a threshold index value.

[0267] Clause 26: The method of any one of Clauses 20-25, wherein: the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication of a third mapping for a third rank at or below the threshold rank; the third mapping associates a fifth subset of CSI-RS ports of the set of CSI-RS ports to one or more of (i) the first SRS port group or (ii) the second SRS port group; and the third subset of CSI-RS ports and the fourth subset of CSI-RS ports include different CSI-RS ports than the fifth subset of CSI port.

[0268] Clause 27: The method of any one of Clauses 18-26, wherein: the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication to apply a same mapping for a first rank of the set of ranks as a second rank of the set of ranks; the first rank is part of a first subset of ranks of the set of ranks; the second rank is part of a second subset of ranks of the set of ranks; and the second subset of ranks includes the first subset of ranks.

[0269] Clause 28: The method of Clause 27, wherein the first subset of ranks has a total of six ranks, and the second subset of ranks has a total of eight ranks.

[0270] Clause 29: The method of any one of Clauses 18-28, wherein the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an explicit indication of a mapping for a rank of the set of ranks, wherein the rank is part of a subset of ranks having a total of six ranks.

[0271] Clause 30: The method of any one of Clauses 18-29, further comprising sending an indication to maintain, for a time period, a same association between each of  the one or more SRS port groups and a respective set of antenna ports for wireless communications with a user equipment.

[0272] Clause 31: The method of Clause 30, wherein: the time period begins with activation of a periodic or semi-persistent SRS resource set associated with the one or more SRS port groups; and the time period ends with deactivation of the periodic or semi-persistent SRS resource set.

[0273] Clause 32: The method of Clause 30, wherein: the time period begins at an SRS transmission occasion associated with the one or more SRS port groups; and the time period ends at a subsequent SRS transmission occasion associated with the one or more SRS port groups.

[0274] Clause 33: The method of Clause 30, wherein: the time period begins with configuration of an aperiodic SRS resource set associated with the one or more SRS port groups; and the time period ends with release of the aperiodic SRS resource set.

[0275] Clause 34: The method of Clause 30, wherein: the time period begins at a first time delay from a SRS transmission occasion associated with the one or more SRS port groups; and the time period ends at a second time delay from a subsequent SRS transmission occasion associated with the one or more SRS port groups.

[0276] Clause 35: One or more apparatuses, comprising: one or more memories comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-34.

[0277] Clause 36: One or more apparatuses configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-34.

[0278] Clause 37: One or more apparatuses configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-34.

[0279] Clause 38: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-34.

[0280] Clause 39: One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-34.

[0281] Clause 40: One or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-34.

[0282] Clause 41: One or more apparatuses configured for wireless communications, comprising: a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-34.

[0283] Additional Considerations

[0284] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0285] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general  purpose processor, an AI processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a SoC, a SiP, or any other such configuration.

[0286] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of:a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0287] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0288] As used herein, “coupled to” and “coupled with” generally encompass direct coupling and indirect coupling (e.g., including intermediary coupled aspects) unless stated otherwise. For example, stating that a processor is coupled to a memory allows for a direct coupling or a coupling via an intermediary aspect, such as a bus.

[0289] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The  means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an ASIC, or processor.

[0290] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Reference to an element in the singular is not intended to mean only one unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The subsequent use of a definite article (e.g., “the” or “said” ) with an element (e.g., “the processor” ) is not intended to invoke a singular meaning (e.g., “only one” ) on the element unless otherwise specifically stated. For example, reference to an element (e.g., “aprocessor, ” “the processor, ” etc. ) , unless otherwise specifically stated, should be understood to refer to one or more elements (e.g., “one or more processors, ” or the like) . The terms “set” and “group” are intended to include one or more elements, and may be used interchangeably with “one or more. ” Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the UE to:obtain, for each rank of a set of ranks for multiple-input and multiple-output (MIMO) communications, an indication of a respective mapping between a respective set of channel state information reference signal (CSI-RS) ports and one or more sounding reference signal (SRS) port groups;obtain one or more CSI-RSs associated with the set of ranks; andsend a CSI report that includes a rank indicator associated with the respective set of CSI-RS ports.2.The UE of claim 1, wherein to obtain the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks, the processing system is configured to cause the UE to obtain a configuration that includes, for each rank of the set of ranks, the indication of the respective mapping.3.The UE of claim 1, wherein:the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication of a first mapping and a second mapping;the first mapping is for a first rank of the set of ranks above a threshold rank;the second mapping is for a second rank of the set of ranks above the first rank;the first mapping distributes the respective set of CSI-RS ports of the first rank into a first subset of CSI-RS ports mapped to a first SRS port group of the one or more SRS port groups and a second subset of CSI-RS ports mapped to a second SRS port group of the one or more of SRS port groups;the second mapping distributes the respective set of CSI-RS ports of the second rank into a third subset of CSI-RS ports mapped to the first SRS port group and a fourth subset of CSI-RS ports mapped to the second SRS port group;the third subset of CSI-RS ports includes the first subset of CSI-RS ports; andthe fourth subset of CSI-RS ports includes the second subset of CSI-RS ports.4.The UE of claim 3, wherein the third subset of CSI-RS ports has different CSI-RS ports than the second subset of CSI-RS ports, and the fourth subset of CSI-RS ports has different CSI-RS ports than the first subset of CSI-RS ports.5.The UE of claim 3, wherein:the first subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes less than or equal to a threshold index value; orthe second subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes greater than the threshold index value; orthe first subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes less than or equal to the threshold index value, and the second subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes greater than the threshold index value.6.The UE of claim 3, wherein:the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication of a third mapping for a third rank at or below the threshold rank; andthe third mapping associates one or more of (i) a first CSI-RS port of the third subset of CSI-RS ports or (ii) a second CSI-RS port of the fourth subset of CSI-RS ports to one or more of (i) the first SRS port group or (ii) the second SRS port group.7.The UE of claim 3, wherein:the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication of a third mapping for a third rank at or below the threshold rank; andthe third mapping associates at least one CSI-RS port of the third subset of CSI-RS ports to one or more of (i) the first SRS port group or (ii) the second SRS port group.8.The UE of claim 7, wherein the third subset of CSI-RS ports has CSI-RS port indexes greater than a threshold index value.9.The UE of claim 3, wherein:the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication of a third mapping for a third rank at or below the threshold rank;the third mapping associates a fifth subset of CSI-RS ports of the set of CSI-RS ports to one or more of (i) the first SRS port group or (ii) the second SRS port group; andthe third subset of CSI-RS ports and the fourth subset of CSI-RS ports include different CSI-RS ports than the fifth subset of CSI port.10.The UE of claim 1, wherein:the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication to apply a same mapping for a first rank of the set of ranks as a second rank of the set of ranks;the first rank is part of a first subset of ranks of the set of ranks;the second rank is part of a second subset of ranks of the set of ranks; andthe second subset of ranks includes the first subset of ranks.11.The UE of claim 10, wherein the first subset of ranks has a total of six ranks, and the second subset of ranks has a total of eight ranks.12.The UE of claim 1, wherein the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an explicit indication of a mapping for a rank of the set of ranks, wherein the rank is part of a subset of ranks having a total of six ranks.13.The UE of claim 1, wherein the processing system is configured to cause the UE to obtain an indication to maintain, for a time period, a same association between each of the one or more SRS port groups and a respective set of antenna ports for wireless communications with a network node.14.The UE of claim 13, wherein:the time period begins with activation of a periodic or semi-persistent SRS resource set associated with the one or more SRS port groups; andthe time period ends with deactivation of the periodic or semi-persistent SRS resource set.15.The UE of claim 13, wherein:the time period begins at a SRS transmission occasion associated with the one or more SRS port groups; andthe time period ends at a subsequent SRS transmission occasion associated with the one or more SRS port groups.16.The UE of claim 13, wherein:the time period begins with configuration of an aperiodic SRS resource set associated with the one or more SRS port groups; andthe time period ends with release of the aperiodic SRS resource set.17.The UE of claim 13, wherein:the time period begins at a first time delay from a SRS transmission occasion associated with the one or more SRS port groups; andthe time period ends at a second time delay from a subsequent SRS transmission occasion associated with the one or more SRS port groups.18.A network node, comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the network node to:send, for each rank of a set of ranks for multiple-input and multiple-output (MIMO) communications, an indication of a respective mapping between a respective set of channel state information reference signal (CSI-RS) ports and one or more sounding reference signal (SRS) port groups;send one or more CSI-RSs associated with the set of ranks; andobtain a CSI report that includes a rank indicator associated with the respective set of CSI-RS ports.19.The network node of claim 18, wherein:the indication of the respective mapping for each rank of the set of ranks includes an indication of a first mapping and a second mapping;the first mapping is for a first rank of the set of ranks above a threshold rank;the second mapping is for a second rank of the set of ranks above the first rank;the first mapping distributes the respective set of CSI-RS ports of the first rank into a first subset of CSI-RS ports mapped to a first SRS port group of the one or more SRS port groups and a second subset of CSI-RS ports mapped to a second SRS port group of the one or more of SRS port groups;the second mapping distributes the respective set of CSI-RS ports of the second rank into a third subset of CSI-RS ports mapped to the first SRS port group and a fourth subset of CSI-RS ports mapped to the second SRS port group;the third subset of CSI-RS ports includes the first subset of CSI-RS ports; andthe fourth subset of CSI-RS ports includes the second subset of CSI-RS ports.20.A method of wireless communications by a user equipment (UE) , comprising:obtaining, for each rank of a set of ranks for multiple-input and multiple-output (MIMO) communications, an indication of a respective mapping between a respective set of channel state information reference signal (CSI-RS) ports and one or more sounding reference signal (SRS) port groups;obtaining one or more CSI-RSs associated with the set of ranks; andsending a CSI report that includes a rank indicator associated with the respective set of CSI-RS ports.

Citation Information

Patent Citations

  • Resource indication method and device and resource determination method and device

    CN110138527A

  • Determining channel state information in 5g or other next generation wireless communication systems with multiple transmission points

    US20210050896A1

  • Control Channel Repetition Using Multiple Coresets

    US20220039140A1

  • Methods and Apparatus for Sounding and Control Signaling Enhancements

    US20230239843A1