Redundant spatial domain bases in channel state information reporting

By identifying and skipping redundant SD bases in CSI reporting, UEs optimize computational resources and power usage, enhancing efficiency and user experience in wireless communications systems.

WO2026090824A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-07QUALCOMM INC +6
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2024-10-29
Publication Date
2026-05-07

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communications systems inefficiently utilize redundant spatial domain (SD) bases for channel state information (CSI) reporting, leading to excessive computational resource use, power expenditure, decreased battery life, and reduced user experience due to ineffective signaling detection.

Method used

UEs receive control signaling with parameters to identify and skip redundant SD bases, performing CSI measurements and reporting only on non-redundant bases, using scaling factors, distance information, or bitmaps to determine redundant SD bases.

Benefits of technology

This approach enhances computational efficiency, reduces power consumption, increases battery life, and improves user experience by optimizing CSI calculations and reporting.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024127982_07052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024127982_07052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. Techniques described herein support configuration of redundant spatial domain (SD) bases (e.g., redundant beams) at a user equipment (UE). Having received an indication of one or more redundant SD bases (e.g., or one or more parameters or rules based on which the UE may detect the redundant SD bases), the UE may perform channel state information (CSI) measurements on the non-redundant SD bases, and may avoid performing unnecessary or irrelevant CSI measurements and calculations via the redundant SD bases.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

REDUNDANT SPATIAL DOMAIN BASES IN CHANNEL STATE INFORMATION REPORTING

[0001] INTRODUCTION

[0002] The following relates to wireless communications, including spatial domain (SD) bases in channel state information (CSI) reporting.

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

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

[0005] A method for wireless communications by a user equipment (UE) is described. The method may include receiving control signaling that indicates channel state information (CSI) reporting information, the control signaling including an indication of one or more parameters corresponding to scaling factors of a sum-of-squares, the one or more parameters associated with a first subset of spatial-domain (SD) bases of a set of multiple SD bases, the first subset of SD bases including a set of multiple redundant SD bases and transmitting a CSI report according to the CSI  reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases, the one or more CSI measurements in accordance with the one or more parameters.

[0006] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to receive control signaling that indicates CSI reporting information, the control signaling including an indication of one or more parameters corresponding to scaling factors of a sum-of-squares, the one or more parameters associated with a first subset of SD bases of a set of multiple SD bases, the first subset of SD bases including a set of multiple redundant SD bases and transmit a CSI report according to the CSI reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases, the one or more CSI measurements in accordance with the one or more parameters.

[0007] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving control signaling that indicates CSI reporting information, the control signaling including an indication of one or more parameters corresponding to scaling factors of a sum-of-squares, the one or more parameters associated with a first subset of SD bases of a set of multiple SD bases, the first subset of SD bases including a set of multiple redundant SD bases and means for transmitting a CSI report according to the CSI reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases, the one or more CSI measurements in accordance with the one or more parameters.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive control signaling that indicates CSI reporting information, the control signaling including an indication of one or more parameters corresponding to scaling factors of a sum-of-squares, the one or more parameters associated with a first subset of SD bases of a set of multiple SD bases, the first subset of SD bases including a set of multiple redundant SD bases and transmit a CSI report according to the CSI reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second  subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases, the one or more CSI measurements in accordance with the one or more parameters.

[0009] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more parameters include a common scaling factor for a first square quantity of the sum-of-squares and a second square quantity of the sum-of-squares and a value of the common scaling factor may be less than one.

[0010] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, one or more antenna elements associated with the set of multiple SD bases may be non-omnidirectional and support different gain values for different directivities supported by the one or more antenna elements and the common scaling factor corresponds to a single-dimension directivity supported by the one or more antenna elements.

[0011] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more parameters include a first scaling factor for a first square quantity of the sum-of-squares and a second scaling factor for a second square quantity of the sum-of-squares and a first value of the first scaling factor for the first square quantity may be less than one, and a second value of the second scaling factor for the second square quantity may be less than one.

[0012] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, one or more antenna elements associated with the set of multiple SD bases may be non-omnidirectional supporting different gain values for different directivities supported by the one or more antenna elements, and the first scaling factor and the second scaling factor correspond to a multi-dimension directivity supported by the one or more antenna elements.

[0013] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more parameters including a first value of a first denominator for a first square quantity of the sum-of-squares and a second value of a second denominator for a second square quantity of the sum-of-squares.

[0014] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more parameters include a first distance value that  indicates a first distance between antenna elements of an antenna array in a first dimension and a second distance that indicates a second distance between antenna elements of the antenna array in a second dimension of the antenna array.

[0015] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first distance value that indicates a first distance between antenna elements of an antenna array in a first dimension and a second distance value that indicates a second distance between antenna elements of the antenna array in a second dimension, and the first subset of SD bases corresponds to a set of multiple SD basis indices is mapped from a negative value of the first distance value to a positive value of the first distance value in the first dimension, or mapped from a negative value of the second distance value to a positive value of the second distance value in the second dimension, the antenna array having an inter-antenna element spacing of greater than a wavelength divided by two in at least one dimension of the first dimension and the second dimension.

[0016] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first subset of SD bases corresponding to a set of multiple SD basis indices is mapped from negative one half to positive one half in a first dimension, and mapped from negative one half to positive one half in a second dimension, an antenna array having an inter-antenna element spacing of greater than a wavelength divided by two in at least one dimension of the first dimension and the second dimension.

[0017] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for refraining from performing a set of CSI measurements for the first subset of SD bases in accordance with a result of the sum-of-squares failing to satisfy a threshold.

[0018] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control signaling including a codebook subset restriction message.

[0019] A method for wireless communications by a UE is described. The method may include receiving control signaling that indicates CSI reporting information, the  control signaling including a bitmap that indicates a set of multiple redundant SD bases, the set of multiple redundant SD bases including a first subset of SD bases of a set of multiple SD bases and transmitting a CSI report according to the CSI reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases in accordance with the bitmap that indicates the set of multiple redundant SD bases.

[0020] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to receive control signaling that indicates CSI reporting information, the control signaling including a bitmap that indicates a set of multiple redundant SD bases, the set of multiple redundant SD bases including a first subset of SD bases of a set of multiple SD bases and transmit a CSI report according to the CSI reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases in accordance with the bitmap that indicates the set of multiple redundant SD bases.

[0021] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving control signaling that indicates CSI reporting information, the control signaling including a bitmap that indicates a set of multiple redundant spatial-domain (SD) bases, the set of multiple redundant SD bases including a first subset of SD bases of a set of multiple SD bases and means for transmitting a CSI report according to the CSI reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases in accordance with the bitmap that indicates the set of multiple redundant SD bases.

[0022] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive control signaling that indicates CSI reporting information, the control signaling including a bitmap that indicates a set of multiple redundant SD bases, the set of multiple redundant SD bases including a first subset of SD bases of a set of multiple SD bases and transmit a CSI report according to the CSI reporting  information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases in accordance with the bitmap that indicates the set of multiple redundant SD bases.

[0023] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the bitmap includes a bit sequence indicating the first subset of SD bases of the set of multiple SD bases.

[0024] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the bitmap indicates a first portion of the first subset of SD bases of the set of multiple SD bases, and a remainder of the first subset of SD bases of the set of multiple SD bases may be indicated in accordance with a symmetry of the set of multiple SD bases.

[0025] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control signaling includes a codebook subset restriction message.

[0026] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0027] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports redundant spatial domain (SD) bases in channel state information (CSI) reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports redundant SD bases in CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 3 shows an example of a redundant SD bases detection scheme that supports redundant SD bases in CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 4 shows an example of a redundant SD bases detection scheme that supports redundant SD bases in CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 5 shows an example of a redundant SD bases detection scheme that supports redundant SD bases in CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 6 shows an example of a process flow that supports redundant SD bases in CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIGs. 7 and 8 show block diagrams of devices that support redundant SD bases in CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0034] FIG. 9 shows a block diagram of a communications manager that supports redundant SD bases in CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 10 shows a diagram of a system including a device that supports redundant SD bases in CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0036] FIGs. 11 through 13 show flowcharts illustrating methods that support redundant SD bases in CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0037] Some wireless communications systems may support beam-formed wireless signaling via one or more antenna elements (AEs) of an antenna array. The AEs may support such beamforming via one or more spatial domain (SD) bases (e.g., beams) . SD bases may be based on Kronecker-product of a discrete Fourier transform (DFT) . A full set of available SD bases may be represented (e.g., in accordance with the AEs of the antenna array) as a square or a rectangle. However, a line of sight (LOS) channel response at a receiving device (e.g., a user equipment (UE) ) may not be rectangular. That is, although all or many elements in a rectangular antenna array may be utilized to generate one or more beams (e.g., in the shape of a rectangle corresponding to the  antenna array or antenna panel) by a transmitting device, a receiving device may not receive detectable signaling via some beams (e.g., some SD bases) such that detectable signaling on a rectangular antenna array may occur only via some SD bases (e.g., via a subset of available beams) . For instance, the UE may receive signaling that occurs within a circular or elliptical shape due to degradation of the signal (e.g., some signaling SD bases at a corner of a rectangle at the transmitting device may not be received via SD bases located at the corner of a rectangle at the receiving device) . In such cases, the UE may not receive signaling (e.g., or may not be able to detect signaling) via one or more SD bases of a set of candidate SD bases. Such SD bases (e.g., SD bases via which no signaling or negligible energy is detected) may be referred to as redundant SD bases (e.g., SD bases or beams via which little or no signaling is detected, and for which calculating channel state information (CSI) results in excessive energy expenditure with little or no benefit) . To support CSI measurements and reporting, the network entity may transmit reference signals (e.g., CSI reference signals (CSI-RSs) ) . The UE may perform CSI calculations via all available SD bases (e.g., in a rectangular shape corresponding to an antenna array or antenna panel used by the network entity to transmit the CSI-RSs) . However, it may be inefficient for the UE to perform CSI calculations via the redundant SD bases (e.g., via which the UE does not effectively or reliably receive signaling) . Performing CSI measurements and reporting via redundant SD bases may result in inefficient use of computational resources, inefficient power expenditures, decreased battery life, decreased system efficiency, and decreased user experience.

[0038] Techniques described herein support configuration of redundant SD bases (e.g., redundant beams) at the UE. The network entity may transmit control signaling indicating CSI reporting information. The control signaling may include one or more parameters. The UE may determine which SD bases are redundant SD bases (e.g., which SD bases the UE can skip for CSI calculation and reporting) according to the one or more parameters. A redundant SD basis may refer to an SD basis via which no channel response (e.g., a small or negligible channel response) is detected by the UE. For example, the parameters may include a common scaling factor for each term of a sum-of-squares inequality, or individual scaling factors for the sum-of-squares inequality, values for the denominators of the sum-of-squares inequality, distance  information for AEs of an antenna array, or any combination thereof. The UE may apply the one or more parameters to a rule (e.g., to the sum-of-squares inequality) , and determine whether a given SD bases is a redundant SD bases. Similarly, the control signaling may include a bitmap, which may indicate which SD bases are redundant SD bases, and which are not. The UE may perform CSI measurements on the non-redundant SD bases, and may avoid performing unnecessary CSI measurements and calculations via the redundant SD bases. Thus, techniques described herein support identifying redundant SD bases, and performing CSI measurements and CSI reporting for non-redundant SD bases. Such techniques may result in more efficient use of computational resources (e.g., because the UE does not calculate CSI for redundant SD bases) , more efficient power expenditures, increased battery life, decreased delays, and improved user experience.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[0065] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) ) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller  areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0066] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a network entity 105 operating with lower power (e.g., a base station 140 operating with lower power) relative to a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or more cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0067] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0068] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0069] The wireless communications system 100 may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, network entities 105 (e.g., base stations 140) may have similar frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of the network entities 105) may be approximately aligned in time. For asynchronous operation, network entities 105 may have different frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of network entities 105) may, in some examples, not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operations.

[0070] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0071] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 may include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated  with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0072] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0073] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0074] In some systems, a D2D communication link 135 may be an example of a communication channel, such as a sidelink communication channel, between vehicles (e.g., UEs 115) . In some examples, vehicles may communicate using vehicle-to- everything (V2X) communications, vehicle-to-vehicle (V2V) communications, or some combination of these. A vehicle may signal information related to traffic conditions, signal scheduling, weather, safety, emergencies, or any other information relevant to a V2X system. In some examples, vehicles in a V2X system may communicate with roadside infrastructure, such as roadside units, or with the network via one or more network nodes (e.g., network entities 105, base stations 140, RUs 170) using vehicle-to-network (V2N) communications, or with both.

[0075] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0076] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred  kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0077] The wireless communications system 100 may also operate using a super high frequency (SHF) region, which may be in the range of 3 GHz to 30 GHz, also known as the centimeter band, or using an extremely high frequency (EHF) region of the spectrum (e.g., from 30 GHz to 300 GHz) , also known as the millimeter band. In some examples, the wireless communications system 100 may support millimeter wave (mmW) communications between the UEs 115 and the network entities 105 (e.g., base stations 140, RUs 170) , and EHF antennas of the respective devices may be smaller and more closely spaced than UHF antennas. In some examples, such techniques may facilitate using antenna arrays within a device. The propagation of EHF transmissions, however, may be subject to even greater attenuation and shorter range than SHF or UHF transmissions. The techniques disclosed herein may be employed across transmissions that use one or more different frequency regions, and designated use of bands across these frequency regions may differ by country or regulating body.

[0078] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0079] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support  MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0080] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0081] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via AEs of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the AEs may include a transmitting device  or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the AEs associated with the device. The adjustments associated with each of the AEs may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0082] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0083] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by a transmitting device (e.g., a network entity 105 or a UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as another network entity 105 or UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0084] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the  feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0085] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple AEs of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple AEs of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0086] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0087] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0088] Techniques described herein, in addition to or as an alternative to be carried out between UEs 115 and base stations 105, may be implemented via additional or alternative wireless devices, including IAB nodes 104, distributed units (DUs) 165, centralized units (CUs) 160, radio units (RUs) 170, and the like. For example, in some implementations, aspects described herein may be implemented in the context of a disaggregated radio access network (RAN) architecture (e.g., open RAN architecture) . In a disaggregated architecture, the RAN may be split into three areas of functionality corresponding to the CU 160, the DU 165, and the RU 170. The split of functionality between the CU 160, DU 165, and RU 175 is flexible and as such gives rise to  numerous permutations of different functionalities depending upon which functions (e.g., MAC functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at the CU 160, DU 165, and RU 175. For example, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack.

[0089] Some wireless communications systems (e.g., wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for NR access may additionally support wireless backhaul link capabilities in supplement to wireline backhaul connections, providing an IAB network architecture. One or more base stations 105 may include CUs 160, DUs 165, and RUs 170 and may be referred to as donor base stations 105 or IAB donors. One or more DUs 165 (e.g., and / or RUs 170) associated with a donor base station 105 may be partially controlled by CUs 160 associated with the donor base station 105. The one or more donor base stations 105 (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional base stations 105 (e.g., IAB nodes 104) via supported access and backhaul links. IAB nodes 104 may support mobile terminal (MT) functionality controlled and / or scheduled by DUs 165 of a coupled IAB donor. In addition, the IAB nodes 104 may include DUs 165 that support communication links with additional entities (e.g., IAB nodes 104, UEs 115, etc. ) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., one or more IAB nodes 104 or components of IAB nodes 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0090] In some examples, the wireless communications system 100 may include a core network 130 (e.g., a next generation core network (NGC) ) , one or more IAB donors, IAB nodes 104, and UEs 115, where IAB nodes 104 may be partially controlled by each other and / or the IAB donor. The IAB donor and IAB nodes 104 may be examples of aspects of base stations 105. IAB donor and one or more IAB nodes 104 may be configured as (e.g., or in communication according to) some relay chain.

[0091] For instance, an access network (AN) or RAN may refer to communications between access nodes (e.g., IAB donor) , IAB nodes 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g.,  via a wireline or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wireline or wireless connection to core network 130. The IAB donor may include a CU 160 and at least one DU 165 (e.g., and RU 170) , where the CU 160 may communicate with the core network 130 over an NG interface (e.g., some backhaul link) . The CU 160 may host layer 3 (L3) (e.g., RRC, service data adaption protocol (SDAP) , PDCP, etc. ) functionality and signaling. The at least one DU 165 and / or RU 170 may host lower layer, such as layer 1 (L1) and layer 2 (L2) (e.g., RLC, MAC, physical (PHY) , etc. ) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. The DU 165 may support one or multiple different cells. IAB donor and IAB nodes 104 may communicate over an F1 interface according to some protocol that defines signaling messages (e.g., F1 AP protocol) . Additionally, CU 160 may communicate with the core network over an NG interface (which may be an example of a portion of backhaul link) , and may communicate with other CUs 160 (e.g., a CU 160 associated with an alternative IAB donor) over an Xn-C interface (which may be an example of a portion of a backhaul link) .

[0092] IAB nodes 104 may refer to a RAN node that provides IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities, etc. ) . IAB nodes 104 may include a DU 165 and an MT. A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node 104, and the MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with the IAB node 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through one or more other IAB nodes 104) . Additionally, an IAB node 104 may also be referred to as a parent node or a child node to other IAB nodes 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. Therefore, the MT entity of IAB nodes 104 (e.g., MTs) may provide a Uu interface for a child node to receive signaling from a parent IAB node 104, and the DU interface (e.g., DUs 165) may provide a Uu interface for a parent node to signal to a child IAB node 104 or UE 115.

[0093] For example, IAB node 104 may be referred to a parent node associated with IAB node, and a child node associated with IAB donor. The IAB donor may include a CU 160 with a wireline (e.g., optical fiber) or wireless connection to the core network and may act as parent node to IAB nodes 104. For example, the DU 165 of IAB donor  may relay transmissions to UEs 115 through IAB nodes 104, and may directly signal transmissions to a UE 115. The CU 160 of IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB nodes 104, and the IAB nodes 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through the DUs 165. That is, data may be relayed to and from IAB nodes 104 via signaling over an NR Uu interface to MT of the IAB node 104. Communications with IAB node 104 may be scheduled by DU 165 of IAB donor and communications with IAB node 104 may be scheduled by DU 165 of IAB node 104.

[0094] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., one or more IAB nodes 104 or components of IAB nodes 104) may be configured to support techniques for large round trip times in random access channel procedures as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a base station 105 may additionally or alternatively be performed by components of the disaggregated RAN architecture (e.g., IAB nodes, DUs, CUs, etc. ) .

[0095] As described herein, a node, which may be referred to as a node, a network node, a network entity, or a wireless node, may be a base station (e.g., any base station described herein) , a UE (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, and / or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a network node may be a UE. As another example, a network node may be a base station. As another example, a first network node may be configured to communicate with a second network node or a third network node. In one aspect of this example, the first network node may be a UE, the second network node may be a base station, and the third network node may be a UE. In another aspect of this example, the first network node may be a UE, the second network node may be a base station, and the third network node may be a base station. In yet other aspects of this example, the first, second, and third network nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like being a network node. For example, disclosure that a UE is  configured to receive information from a base station also discloses that a first network node is configured to receive information from a second network node. Consistent with this disclosure, once a specific example is broadened in accordance with this disclosure (e.g., a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network node is configured to receive information from a second network node) , the broader example of the narrower example may be interpreted in the reverse, but in a broad open-ended way. In the example above where a UE being configured to receive information from a base station also discloses that a first network node being configured to receive information from a second network node, the first network node may refer to a first UE, a first base station, a first apparatus, a first device, a first computing system, a first one or more components, a first processing entity, or the like configured to receive the information; and the second network node may refer to a second UE, a second base station, a second apparatus, a second device, a second computing system, a second one or more components, a second processing entity, or the like.

[0096] As described herein, communication of information (e.g., any information, signal, or the like) may be described in various aspects using different terminology. Disclosure of one communication term includes disclosure of other communication terms. For example, a first network node may be described as being configured to transmit information to a second network node. In this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network node is configured to transmit information to the second network node includes disclosure that the first network node is configured to provide, send, output, communicate, or transmit information to the second network node. Similarly, in this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network node is configured to transmit information to the second network node includes disclosure that the second network node is configured to receive, obtain, or decode the information that is provided, sent, output, communicated, or transmitted by the first network node.

[0097] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . It should be understood that although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a  “Sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0098] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0099] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0100] UE communications manager 101 (e.g., a communications manager of a UE 115) may be configured to measure one or more first channel characteristics associated with a first set of beams, where one or more predicted channel characteristics associated with a second set of beams is based on the one or more first channel characteristics, where the one or more predicted channel characteristics are generated by the UE 115 through a machine learning model. Additionally, UE communications manager 101 may measure one or more second channel characteristics associated with at least a subset of beams of the second set of beams based on reception of a set of one or more reference signals via at least the subset of beams. Additionally, UE communications manager may transmit a first message associated with a first metric that indicates performance of the  machine learning model, the first metric based on a comparison of a first value and a second value, where the first value includes a first channel characteristic of the one or more second channel characteristics that corresponds to a first beam of the at least the subset of beams of the second set of beams, and where the second value includes a second channel characteristic of the one or more second channel characteristics corresponding to a second beam of the at least the subset of beams of the second set of beams or a predicted channel characteristic of the one or more predicted channel characteristics corresponding to the first beam.

[0101] Additionally, or alternatively, UE communications manager 101 may measure one or more first channel characteristics associated with a first set of beams, where one or more predicted channel characteristics associated with a second set of beams is based on the one or more first channel characteristics, where the one or more predicted channel characteristics are generated by the UE 115 through a machine learning model. UE communications manager 101 may transmit a report message that indicates a subset of beams from the second set of beams based on the one or more predicted channel characteristics and may receive a control message that indicates a beam of the subset of beams based on the report message. UE communications manager 101 may measure a second channel characteristic associated with the beam based on a reception of a demodulation reference signal via the beam and may transmit a message associated with a first metric that indicates performance of the machine learning model, where the first metric is based on a comparison of a first value and a second value, the first value including the second channel characteristic, and the second value that includes a predicted channel characteristic of the predict channel characteristics corresponding to the beam.

[0102] Network entity communications manager 102 (e.g., a communications manager of a network entity 105) may be configured to obtain a set of one or more reference signals via at least a subset of beams from a set of beams and may obtain a first message associated with a first metric that indicates performance of a machine learning model, the first metric based on a difference between a first value and a second value, where the first value includes a first channel characteristic corresponding to a first beam of the at least the subset of the set of beams, and where the second value includes a second channel characteristic corresponding to a second beam of the at least  the subset of beams or a predicted channel characteristic corresponding to the first beam.

[0103] Additionally, or alternatively, network entity communications manager 102 may be configured to obtain a report message that indicates a subset of beams from a set of beams based on one or more predicted channel characteristics and may output a control message that indicates a beam of the subset of beams based on the report message. Network entity communications manager 102 may obtain a message associated with a first metric that indicates performance of a machine learning model, where the first metric is based on a difference between a first value and a second value, where the first value includes a second channel characteristic based on a demodulation reference signal associated with the beam, and the second value includes a predicted channel characteristic corresponding to the beam.

[0104] Techniques described herein support configuration of redundant SD bases (e.g., redundant beams) at a UE 115. Having received an indication of the redundant SD bases (e.g., or one or more parameters or rules based on which the UE 115 may detect the redundant SD bases) , the UE 115 may perform CSI measurements on the non-redundant SD bases, and may avoid performing unnecessary or irrelevant CSI measurements and calculations via the redundant SD bases. Techniques described herein support identifying redundant SD bases, and performing CSI measurements and CSI reporting for non-redundant SD bases, resulting in more efficient use of computational resources, more efficient power expenditures, increased battery life, decreased delays, and improved user experience.

[0105] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports redundant SD bases in CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communications system 100. The wireless communications system 200 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include a network entity 105-a and a UE 115-a, which may be examples of the network entity 105-a and the UE 115-a, respectively, as described with reference to FIG. 1. The network entity 105-a and UE 115-a may communicate via a  downlink communication link 205-a and an uplink communication link 205-b, which may be examples of communications links 125 as described with reference to FIG. 1.

[0106] The network entity 105-a may be associated with (e.g., include, be deployed with, or be coupled with) an antenna panel 210. Although not shown, the UE 115-a may also include an antenna array. The network entity 105-a may communicate with the UE 115-a and one or more other devices via the antenna panel 210.

[0107] The network entity 105-a may support MIMO communications using the antenna panel 210. The antenna panel 210 may include multiple AEs (AEs) 215, which may be referred to as antenna arrays, AEs, antenna ports, antenna components, or antennas. In some aspects, a quantity of AEs 215 in the antenna panel 210 may be relatively high, and the MIMO communications may be referred to as massive MIMO (mMIMO) . In some examples, AEs may be placed more densely on an antenna array. Antenna ports or elements within a same antenna panel 210 may be associated with a relatively high correlation. However, the antenna panel 210 may support at least two degrees or polarizations of channels.

[0108] The AEs 215 as described herein may refer to polarization-specific AEs 215. For example, a same physical antenna panel or array may include two or more AEs 215 each associated with a respective polarization. In the example of FIG. 2, the solid diagonal lines in the antenna panel 210 may represent AEs 215-a associated with a first polarization and the dashed diagonal lines in the antenna panel 210 may represent AEs 215-b associated with a second polarization. The AEs 215 may correspond to respective beams. For example, the network entity 105-a may generate multiple beams via the AEs 215 to communicate signals with the UE 115-a. The beams may correspond to individual SD bases.

[0109] The wireless communications system 200 may support downlink link adaptation based on CSI-RS. For example, a UE 115-a may receive a control message from a network entity indicating a resource for a multi-port reference signal, such as a multi-port CSI-RS, and configuration for a channel state information report associated with the multi-port reference signal. The UE 115-a may receive the multi-port CSI-RS to obtain a channel estimate for the resource. For example, the UE 115-a may generate  an Mr×Mt downlink matrix, H, (e.g., a matrix the provides a channel estimate) based on a multi-port CSI-RS (e.g., an Mt-port CSI-RS) .

[0110] In some examples, a quantity of ports (e.g., or AEs) used for communication may be expressed as two numbers, represented by N1 and N2, expressed together as {N1, N2} , denoting the number of ports at a horizontal dimension and a vertical dimension of the antenna panel, respectively. Thus, in some examples, different amounts of ports may be expressed by a table, such as Table 1, where the total quantity of ports available may be represented by 2N1N2. In some examples, the use of TDD may involve CSI for component carriers (CCs) that may not involve uplink. For example, 700 MHz transmissions at 6 GHz may involve a quantity of 7 CCs.

[0111] Table 1

[0112] In some examples, the UE 115-a or other devices may operate in connection with Type-I CSI. In Type-I CSI, a single SD basis (e.g., a single beam) may be used for a single layer or for a pair of layers (e.g., a pair of layers to which orthogonal co-phasing is applied) . In some examples, an orthogonal precoder may be used across layers via different techniques.

[0113] In some examples, an SD basis pattern of one or more SD bases may be used. In some examples, an SD basis may be expressed as a vector that constitutes a portion (e.g., a column) of a precoding matrix. A discrete Fourier transform (DFT) -based SD basis may be defined assuming equal spacing between AEs 215 (e.g., for a one dimensional uniform linear array (ULA) or a two dimensional uniform planar array (UPA) ) . For example, such a vector may be defined in each dimension (N1 and N2) such  that is the lth basis vector in N1 dimension, where l=0, 1, . . ., N1O1-1 and is the mth basis vector in the N2 dimension, where m=0, 1, . . ., N2O2-1, and where O1 and O2 respectively represent the oversampling factor in the two dimensions (e.g., O1=4 and O2=4) . In some examples, a two-dimensional basis vector may be obtained via a Kronecker product as follows:

[0114] An AE 215 may support transmissions in one or more directions (e.g., angle of departure (AoD) ) . The AoD for an AE (n1, n2) may be defined in terms of an angle  (e.g., from a horizontal plane) and an angle θ (e.g., a rotational or planar angle) . Thus, an AoD may be defined as AoD  (e.g., such as an AoD 235) . For an AE (n1, n2) , relative to an AE (0, 0) , a far field line of sight (LOS) channel response at the AoD (e.g., a LOS channel corresponding to the AoD 235) may be defined as follows:

[0115] where λ defines a wavelength, d1 and d2 represent an AE spacing in N1 dimension and N2 dimension, respectively. Specifically, for an AE spacing of d1=d2=λ / 2, a LOS channel response at the AoD may be defined as follows:

[0116] An SD basis (e.g., beam) based on Kronecker-product of a DFT may be defined as follows:

[0117] For the case where d1=d2=λ / 2, the far field LOS channel response results in a circular, or ellipse shaped formulation, while the two-dimensional DFT SD basis results in a square or rectangular shaped transmission formulation.

[0118] That is, as shown in greater detail with reference to FIG. 3, the two dimensional SD bases at the transmitting device results in a square or rectangular shape and is associated with a set of beams generated by the antenna panel 210, while the LOS channel response at the receiving UE may be a circular or elliptical shape associated with a set of beams received or detected at the UE. In such examples, on or more candidate SD bases (e.g., beams) outside of the circular shape may be redundant (e.g., the UE 115-a may not receive some, most, or all of signaling transmitting via such SD bases) . As described herein, each SD basis may correspond to a spatial representation, such as a spatial beam (e.g., a two dimensional or three dimensional beam shape) .

[0119] The UE 115-a may receive reference signals 220 from the network entity 105-a. The UE 115-a may measure the reference signals 220 to obtain one or more reference signal measurements. The UE 115-a may select one or more SD bases from a set of SD bases 230 as selected SD bases 235, and may do so based on the reference signal measurements. It is noted that the selection of the selected SD bases 235 from a full set of SD bases 230 is operated with UE signal processing, while its usage belongs to part of the CSI feedback, for network precoding. In some examples, a reference signal 220 may be an example of a multi-port CSI-RS, such as an Mt-port CSI-RS.

[0120] As an example, the UE 115-a may select the one or more SD bases from the set of SD bases 230. The UE 115-a may sort a strongest SD basis from the set of SD bases 230. The UE 115-a may repeat sorting and identification of strongest SD basis to identify a quantity of SD bases.

[0121] The UE 115-a may order a set of SD bases, and report the SD bases via a CSI report 225 (e.g., a CSI-part 1 report) . For example, the UE 115-a may transmit the CSI report 225 to the network entity 105-a, and the CSI report 225 may be a CSI report (e.g., associated with Type-I CSI reporting) . The CSI report 225 may include or be indicative of the selected SD bases 235, whether any of the selected SD bases 235 are  associated with a unique oversampling offset (e.g., different than any of the other selected SD bases 235) , selected clusters, relative positions of the selected SD bases 235 within the clusters, or any combination thereof.

[0122] In some cases, the UE 115-a may perform measurements on the reference signals 220 for each available SD bases (e.g., a square or rectangular shape corresponding to each candidate SD basis supported by or generated by the antenna panel 210 or one or more antenna arrays) . However, as a result of the far field LOS channel response described herein, some SD bases may be redundant. That is, SD basis that fall outside of the circular or elliptical shape of the Channel response at the UE 115-a, may be redundant. A redundant SD basis may refer to an SD basis via which no channel response (e.g., a small or negligible channel response) is detected by the UE 115-a. As such, performing CSI measurements on redundant SD bases may be inefficient. That is, expending computational resources and power to calculate CSI measurements for all SD bases including redundant SD bases may result in inefficient use of computational resources, increased power expenditures, decreased battery life, increased system delays, decreased efficiency, and increased system latency. Techniques described herein support identifying redundant SD bases, and performing CSI measurements and CSI reporting for non-redundant SD bases, resulting in more efficient use of computational resources, more efficient power expenditures, increased battery life, decreased delays, and improved user experience.

[0123] FIG. 3 shows an example of a SD basis detection scheme 300 that supports redundant SD bases in CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The SD bases detection scheme 300 may implement, or be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, or both. For example, a UE 115 and a network entity 105, which may be examples of corresponding devices described with reference to FIGs. 1-2, may communicate with each other in accordance with the SD basis detection scheme 300.

[0124] The SD basis detection scheme 300 may represent a set of SD bases (e.g., corresponding to one or more beams, such as the set of SD bases 230) . The SD bases may be defined in terms of an X axis (e.g., defined by values -0.5 to 0.5) and a Y axis (e.g., defined by values -0.5 to 0.5) . Between -0.5 and 0 on the X axis, l may be defined  as and between 0 and 0.5 on the X axis, l may be defined as  Between -0.5 and 0 on the Y axis, m may be defined as m=  and between 0 and 0.5 on the Y axis, m may be defined as

[0125] As described in greater detail with reference to FIG. 2, a LOS channel response (e.g., at a receiving device, such as the UE 115) may result in a circular or elliptical shape defining a set of non-redundant SD bases 310, and a set of redundant SD bases 305. For example, for the case of far field LOS chanel response results may be defined as a circle or ellipse. For instance, X and Y may be defined as follows:  In such an example, a far field channel response may be defined as:  which defines a circle. For the SD bases themselves, X and Y may be defined as follows:

[0126] which indicates a rectangle.

[0127] However, the LOS channel only covers a circle. Thus, the Non-redundant SD bases 310 located within such a circle are viable to the UE 115 (e.g., the UE can sense and receive a non-negligible signal within the circle via the non-redundant SD bases 310) , while redundant SD bases 305 located within the rectangle but not within the circle are not useful to the UE 115 (e.g., the UE 115 does not receive any signal, or sufficiently detectable signaling) via the redundant SD bases 305 to perform meaningful  measurements thereon) . In some cases (e.g., for UPA scenarios) , redundant SD bases 305 exist based on the Kronecker-product of a DFT. In such examples, a portion of the available SD bases (e.g.,  ) are redundant SD bases 305 (e.g., an evanescent wave for the far field decays significantly in space, resulting in lack of some or all detection by the receiver outside of the circular reception) . The redundant SD bases 305 may include one or more redundant SD bases corresponding to an oversampling group (0,0) , and the non-redundant SD bases 310 may include one or more non-redundant SD bases of an oversampling group (0, 0) .

[0128] For example, an evanescent SD basis outside of the circle (e.g., a redundant SD basis 305) may not result in a power peak in a main lobe of the wave, and a weaker main lobe may be covered by an SD bases within the circle (e.g., a non-redundant SD bases 310. It may therefore be wasteful and inefficient for the UE 115 to calculate CSI measurements or transmit CSI reporting information for the redundant SD bases 305. This may be especially true for antenna arrays with a large N1 and N2 value. For example, some devices (e.g., the network entity 105) may support an antenna array with a large quantity of ports (e.g., up to 128 ports or more) . In such examples, the quantity of redundant SD bases 305 may be particularly large, resulting in a large amount of unnecessary and irrelevant calculations of CSI information, and increased CSI information reported via a CSI report. It may be inefficient for such unnecessary calculations to be performed by the UE 115, and may increase overhead signaling unnecessarily to transmit CSI reports including such information.

[0129] Techniques described herein support configuration of redundant SD bases 305 (e.g., redundant beams) at the UE 115. Having received an indication of the redundant SD bases 305, the UE 115 may perform CSI measurements on (e.g., only on) the non-redundant SD bases 310, and may avoid performing unnecessary or irrelevant CSI measurements via the redundant SD bases 305. The network entity 105 may configure the UE with a set of SD bases (e.g., the redundant SD bases 305) , and the UE 115 may skip the indicated set of SD bases when calculating CSI for the CSI report.

[0130] In some examples, the configuration of the redundant SD bases 305 may be indicated as a sum-of-squares based inequation rule (e.g., the sum-of-squares inequation corresponding to the circular or elliptical shape defining the redundant SD bases 305  and the non-redundant SD bases 310) . For example, the sum-of-squares may include a first square quantity (e.g.,  ) associated with a first dimension (e.g., the N1 dimension) index (e.g., l=0, …, N1O1-1) of the SD bases, and a second square quantity (e.g.,  ) associated with a second dimension (e.g., the N2 dimension) index (e.g., m=0, …, N2O2-1) of the SD bases.

[0131] In some examples, the UE may determine, for the indices of a given SD bases, whether the SD bases is a redundant SD bases 305 (e.g., is located outside of the circle or ellipse) or a non-redundant SD bases 310 (e.g., is located within the circle or ellipse) . For example, the UE may determine whether, for a given SD bases,  where and where In such examples, if the total quantity of SD bases in the SD basis detection scheme 300 is defined above as a rectangle. If a given set of indices (e.g., l and m) for a given SD basis do not satisfy the sum-of-squares inequality (e.g., the result is greater than 1) then that SD basis may be determined to be a redundant SD basis 305. Similarly, if the set of indices for the SD basis do satisfy the sum-of-squares inequality (e.g., the result is less than 1) then that SD basis may be determined to be a non-redundant SD basis 310.

[0132] In some examples, one or more AEs (e.g., at an antenna array or antenna panel at the base station 105) may be non-omni AEs. For example, a non-omni AE may be an AE that (e.g., under practical or some conditions) does not support the same transmission gain under all directivities, where a directivity of an AE is defined as ΩAE. A directivity ΩAE (e.g., a direction in which the AE transmits, corresponding to a beam or an SD basis) for may be defined as ΩAE (θ) . An AE may support a directivity ΩAE (θ) which may be large (e.g., may have a relatively large transmission gain) for ΩAE (θ) with θ near 0, and relatively small (e.g., may have a relatively small transmission gain) for ΩAE (θ) with θ approaching In some examples, ΩAE (θ) may be  independent from  (e.g., which may be referred to as rotationally-symmetric, or single dimension directivity) . In some examples,  may differ in different dimensions (e.g., in the N1 or N2 dimensions (e.g., which may be referred to as 180 degree rotational-symmetric, or multidimensional directivity) .

[0133] In some cases (e.g., for non-omni AEs with rotational-symmetric directivities ΩAE) , the network entity 105 may configure the UE 115 with a common scaling factor, which may be referred to as sAE. The common scaling factor may refer to a common value that can be applied to each of two square quantities in a sum-of-squares. The common scaling factor may be configured for both the first square quantity and the second square quantity of the sum-of-squares inequality. In some examples, the common scaling factor may be set as less than 1, such that sAE<1. The common scaling factor may be defined as less than 1 such that the common scaling factor reduces the denominator of each of the first and second square quantities of the sum-of-squares inequality, as follows:  where sAE<1. The network entity 105 may determine (e.g., select, or calculate) the value of the common scaling factor based on the directivity supported by the AE (e.g., the value of ΩAE for one or more AEs) . In some examples, the common scaling factor may be configured for all SD bases, a subset of SD bases, or per SD basis. In some examples, coming scaling factor applied to the sum-of-squares inequality may result in a smaller area (e.g., an ellipse smaller than the circle oriented vertically with reference to the X axis) and a greater quantity of redundant SD bases 305.

[0134] In some cases (e.g., for non-omni AEs with 180 degree rotational-symmetric directivities ΩAE) , the network entity 105 may configure the UE 115 with individual scaling factors. That is, the network entity 105 may configure the UE with a first scaling factor for the first square quantity of the sum-of-squares inequality (e.g., which may be referred to as s1, AE) and a second scaling factor for the second square quantity of the sum-of-squares inequality (e.g., which may be referred to as s2, AE) . In some examples, each scaling factor may be set as less than 1, such that s1, AE<1, and s2, AE<1. The scaling factors may be defined as less than 1 such that the common scaling factor reduces the denominator of each of the first and second square quantities of the sum-of- squares inequality, as follows:  where s1, AE<1, and s2, AE<1. The network entity 105 may determine (e.g., select, or calculate) the value of the common scaling factor based on the directivity supported by the AE (e.g., the value of  for one or more AEs) . In some examples, the scaling factors may be configured for all SD bases, a subset of SD bases, or per SD basis. In some examples, coming scaling factors applied to the sum-of-squares inequality may result in a smaller area (e.g., an ellipse smaller than the circle oriented horizontally with reference to the X axis) and a greater quantity of redundant SD bases 305.

[0135] In some examples, the network entity 105 may configure the denominators of each square quantity of the sum-of-squares inequality, as described in greater detail with reference to FIG. 4.

[0136] In some examples, the network entity 105 may indicate, to the UE 115 (e.g., via control signaling) a bitmap indicating the redundant SD bases 305 (e.g., or the non-redundant SD bases 310, or both) . In some examples, each bit of the bitmap may correspond to an individual SD basis, or a group or subset of SD bases, and may be set to indicate whether the SD basis or the set of SD bases is a redundant SD basis 305 or a non-redundant SD basis 310. In some examples, as described in greater detail with reference to FIG. 5, the bitmap may indicate a portion of the total available SD bases, and the UE may extrapolate or apply the bitmap to each of several (e.g., divided equivalent) portions of the available SD bases, resulting in determination of the full circle and the total quantity of redundant SD bases 305.

[0137] FIG. 4 shows an example of a SD basis detection scheme 400 that supports redundant SD bases in CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The SD bases detection scheme 400 may implement, or be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, the SD basis detection scheme 300, or any combination thereof. For example, a UE 115 and a network entity 105, which may be examples of corresponding devices described with reference to FIGs. 1-3, may communicate with each other in accordance with the SD basis detection scheme 400.

[0138] The SD bases detection scheme 400 may represent a set of SD bases (e.g., corresponding to one or more beams, such as the set of SD bases 230) . The SD bases may be defined in terms of an X axis (e.g., defined by values -0.5 to 0.5) and a Y axis (e.g., defined by values -0.5 to 0.5) . Between -0.5 and 0 on the X axis, l may be defined as and between 0 and 0.5 on the X axis, l may be defined as Between -0.5 and 0 on the Y axis, m may be defined as  and between 0 and 0.5 on the Y axis, m may be defined as

[0139] In some examples, the network entity 105 may support an AE spacing of greater than In such examples, an AE spacing in a first dimension may be or the AE spacing in a second dimension may be or both. In such examples, the mapping between x and l (e.g., for the N1 dimension index) or the mapping between y and m (e.g., for the N2 dimension index) may be performed as a one-to-multiple mapping where more than one value of y and x satisfies where and are AE spacing in units of wavelength λ in two dimensions, respectively. For example, for N1=N2=8, and O1=O2=4, d1=λ / 2, d2=0.8λ, such that

[0140] That is, as a result of the inter AE spacings of or the AE spacing in a second dimension may be or both, a single set of indices (l, m) for a given SD basis may be mapped to multiple locations (e.g., multiple SD basis or multiple beams) . Such SD bases may be referred to as alias SD bases or alias beams. For the one-to multiple mapping between m and y (e.g., for the N2 dimension index) , the one-to-multiple mapping may be changed or updated to be a circulant mapping as follows: It should be noted that this one-to-multiple mapping between m and y may cause SD basis alias (e.g., beam alias) . Similarly, for the one-to multiple mapping between l and x (e.g., for the N2 dimension  index) , the one-to-multiple mapping may be changed or updated to be a circulant mapping as follows:

[0141] As described in greater detail with reference to FIG. 2, a LOS channel response (e.g., at a receiving device, such as the UE 115) may result in a circular or elliptical shape defining a set of non-redundant SD bases 410, and a set of redundant SD bases 405. For any given SD basis (l, m) , if all correspondingly mapped (x, y) does not satisfy then that (l, m) may be determined to be (e.g., designated as) a redundant SD basis 405. For example, a first alias SD basis may be located within the range 415-a and outside of the -0.5 to 0.5 range in Y-axis defining the redundant SD bases 405 and the non-redundant SD bases 410. However, a second alias of the same SD basis may be located within the range 415-b and within the -0.5 to 0.5 range in Y-axis, in which case (e.g., because one of the alias SD bases corresponding to the same (l, m) satisfies ) , the SD basis is determined to be a non-redundant SD basis 410. Similarly, an alias SD basis may be located outside of the -0.5 to 0.5 range in Y-axis within range 420-a, but within the ellipse within the -0.5 to 0.5 range in Y-axis 420-b, and may therefore be a non-redundant D basis 410..

[0142] In some examples, the network entity 105 may configure the UE 115 with two values (e.g., two denominators) for the first and second square quantities, respectively (e.g., s′1, AE=s1, AEd′1, s′2, AE=s2, AEd′2) . Such configuration may be utilized to avoid the network entity expressing antenna array implementations (e.g., AE spacing, antenna array layout, AE directivity, etc. ) . In some examples, the network entity may configure the UE with the AE spacing (e.g., d′1, d′2) for the two dimensions at the UE 115.

[0143] In some examples, the UE 115 may determine whether a given SD basis (l,m) is a redundant SD basis 405 based on the one-to-many mapping. For example, the one-to-many mapping between (l, m) and (x, y) may be defined as If all corresponding mapped  (x,y) values do not satisfy then the UE 115 may determine that that SD basis is a redundant SD basis 405.

[0144] In some examples, the UE 115 may determine whether a given SD basis (l,m) is a redundant SD basis 405 based on the one-to-many mapping. For example, the one-to-many mapping between (l, m) and (x, y) may be defined as -0.5≤y<0.5; -0.5≤x<0.5. If all corresponding mapped (x, y) values do not satisfy then the UE 115 may determine that that SD basis is a redundant SD basis 405. Such a scenario may be based on a case where, with 180 degree rotational-symmetry AE directivity ΩAE, beam aliases outside of -0.5≤y<0.5; -0.5≤x<0.5 (e.g., which may be denoted as Aliasout) may be filtered out more easily than a beam alias that is within -0.5≤y<0.5; -0.5≤x<0.5 (e.g., which may be denoted as Aliasin) . That is, for a narrow rotational-symmetry directivity ΩAE, the UE 115 may usually filter out first the Aliasout beams before the Aliasin beams.

[0145] FIG. 5 shows an example of a SD basis detection scheme 500 that supports redundant SD bases in CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The SD basis detection scheme 500 may implement, or be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, the SD basis detection scheme 300, the SD basis detection scheme 400, or any combination thereof. For example, a UE 115 and a network entity 105, which may be examples of corresponding devices described with reference to FIGs. 1-4, may communicate with each other in accordance with the SD basis detection scheme 500.

[0146] In some examples, as described herein, the network entity 105 may transmit control signaling indicating one or more redundant SD bases 505. The UE 115 may determine which SD bases are redundant SD bases 505 and which SD bases are non-redundant SD bases 510, and may perform CSI measurements and CSI reporting for the non-redundant SD bases 510. In some examples, the network entity may indicate the redundant SD bases via a bitmap.

[0147] The bitmap may indicate all or a portion of the redundant SD bases 505. For example, the bitmap may be applied according to a mapping 525 (e.g., example 520-a, example 520-b, or example 520-c) such that one subset of SD bases 505 indicated by the bitmap can be applied to other subsets of SD bases 505.

[0148] For instance, the selection for the redundant SD bases configuration can be divided into symmetric parts. One symmetric part of the bitmap may be transmitted to the UE 115, and the UE 115 may then apply the part of the bitmap to symmetric portions of the total available candidate SD bases accordingly. For example, if s′1, AE=s′2, AE, the selection bitmap for redundant SD basis configuration may be divided into 8 symmetric parts, as illustrated with reference to example 520-c. For example, the network may transmit a bitmap to the UE 115 indicating a set of redundant SD bases 505 corresponding to a portion (e.g., portion 515-g) of a total set of candidate SD bases. The bitmap may be applicable to the seven other portions of the total set of candidate SD bases (e.g., portion 515-h, portion 515-i, portion 515-j, portion 515-k, portion 515-l, portion 515-m, and portion 515-n) . That is, the UE 115 may determine which SD bases in the portion 515-g are redundant SD bases 505, and which SD bases in the portion 515-g are non-redundant SD bases 510. The UE 115 may then apply the same bitmap to the other seven portions 415 to identify the redundant SD bases 505 and the non-redundant SD bases 510 in each of the eight portions 515.

[0149] If s′1, AE≠s′2, AE, then the selection bitmap for redundant SD bases configuration may be divided into 4 symmetric parts (e.g., as illustrated with reference to the example 520-b) or 2 symmetric parts (e.g., as illustrated with reference to the example 520-a) . In such examples, because the shape defining the redundant SD bases 505 and the non-redundant SD bases 510 is elliptical and not circular, eight portions of the total candidate SD bases would not be symmetrical. However, the selection bitmap may be divided into 4 symmetric parts (e.g., as illustrated with reference to the example 520-b) , in which case the bitmap can be configured as a part and applied in a symmetric manner to other redundant SD bases 505 (e.g., the bitmap for the portion 515-c can be applied in a symmetric manner to the portions 515-d, the portion 515-e, and the portion 515-f) . Similarly, if the selection bitmap for redundant SD basis configuration is divided into two symmetric parts (e.g., as illustrated with reference to the example 520-a) , the  bitmap may indicate the redundant SD bases 505 in the portion 515-a, and may be applied in a symmetric manner to the redundant SD bases 505 in the portion 515-b.

[0150] Thus, the bitmap can be configured as a part or portion (e.g., of the total information indicating all redundant SD bases 505) and applied in a symmetric manner to other redundant SD bases. In such examples, 1 / 8, 1 / 4, or 1 / 2 of all total bits (e.g., N1O1N2O2 for all candidate SD bases) can be included in the bitmap, resulting in overhead savings and improved efficiency.

[0151] FIG. 6 shows an example of a process flow 600 that supports redundant SD bases in CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 600 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, the SD basis detection scheme 300, the SD basis detection scheme 400, the SD basis detection scheme 500, or any combination thereof. For example, a UE 115-b and a network entity 105-b, which may be examples of corresponding devices described with reference to FIGs. 1-5, may communicate with each other in accordance with the process flow 600.

[0152] At 605, the network entity 105-b may determine one or more parameters for redundant SD basis detection at the UE 115-b. The parameters may be determined based on AE spacing or distances, transmission parameters, directivities supported by the antenna array or antenna panel at the network entity 105-b, or the like.

[0153] At 610, the UE 115-b may receive control signaling indicating CSI reporting information. The control signaling may include an indication of one or more parameters corresponding to scaling factors of a sum-of-squares, the one or more parameters associated with a first subset of SD bases of multiple SD bases. The first subset of SD bases may include multiple redundant SD bases. The control signaling may be a codebook subset restriction (CBSR) message. Such a message (e.g., indicating the parameters, as described herein) may indicate targeted directions (e.g., SD bases) that are to be excluded (e.g., a hard CBSR) . The CBSR may limit the threshold power of some SD bases (e.g., a soft CBSR) . The redundant SD bases may be indicated may be a hard CBSR.

[0154] In some examples, the one or more parameters may include a common scaling factor for a first square quantity of the sum-of-squares and a second square  quantity of the sum-of-squares, and a value of the common scaling factor may be less than one. In such examples, one or more AEs associated with the SD bases may be non-omnidirectional and may support different gain values for different directivities supported by the one or more AEs. The common scaling factor may correspond to a single-dimension directivity supported by the one or more AEs.

[0155] In some examples, the one or more parameters may include a first scaling factor for a first square quantity of the sum-of-squares and a second scaling factor for a second square quantity of the sum-of-squares. A first value of the first scaling factor for the first square quantity may be less than one, and a second value of the second scaling factor for the second square quantity may be less than one. One or more AEs associated with the SD bases may be non-omnidirectional supporting different gain values for different directivities supported by the one or more AEs. The first scaling factor and the second scaling factor may correspond to a multi-dimension directivity supported by the one or more AEs

[0156] In some examples, the one or more parameters may include a first value of a first denominator for a first square quantity of the sum-of-squares and a second value of a second denominator for a second square quantity of the sum-of-squares.

[0157] In some examples, the one or more parameters may include a first distance value that indicates a first distance between AEs of an antenna array in a first dimension and a second distance value that indicates a second distance between AEs of the antenna array in a second dimension of the antenna array.

[0158] In some examples, a first distance value may indicate a first distance between AEs of an antenna array in a first dimension and a second distance value may indicate a second distance between AEs of the antenna array in a second dimension. The first subset of SD bases may correspond to SD basis indices is mapped from a negative value of the first distance value to a positive value of the first distance value in the first dimension, or mapped from a negative value of the second distance value to a positive value of the second distance value in the second dimension, the antenna array having an inter-AE spacing of greater than a wavelength divided by two in at least one dimension of the first dimension and the second dimension. In some examples, the first subset of SD bases corresponding to SD basis indices may be mapped from negative one half to  positive one half in a first dimension, and mapped from negative one half to positive one half in a second dimension, an antenna array having an inter-AE spacing of greater than a wavelength divided by two in at least one dimension of the first dimension and the second dimension.

[0159] In some examples, the control signaling may include a bitmap that indicates multiple redundant SD bases, the redundant SD bases including a first subset of SD bases of the candidate SD bases. In such examples, the bitmap may include a bit sequence indicating the first subset of SD bases (e.g., the redundant SD bases) . The bitmap may indicate a first portion of the first subset of SD bases, and a remainder of the first subset of SD bases may be indicated in accordance with a symmetry of the candidate SD bases.

[0160] In some examples, the control signaling may include an indication of a rule, or one or more conditions for detecting the redundant SD bases. For example, the rule may indicate the sum-of-squares inequality, the first and second square quantities, conditions including determining an SD basis to be a redundant SD basis of corresponding indices do not satisfy the inequality, or the like. In some examples, such rules, conditions, thresholds, or inequalities may be defined in one or more standards documents, or otherwise predefined at the UE 115-b.

[0161] At 615, the UE 115-b may identify one or more redundant SD bases (e.g., in accordance with the one or more parameters) . The UE 115-b may apply the one or more parameters and determine whether indices corresponding to SD bases satisfy a sum-of-squares inequality to detect the redundant SD bases. In some examples, the UE 115-b may apply the bitmap received at 610, and may determine the redundant SD bases.

[0162] At 620, the UE 115-b may perform the CSI measurements in accordance with the one or more parameters. For example, the UE 115-b may skip (e.g., refrain from performance of) CSI calculations or measurements for the redundant SD bases.

[0163] At 625, the UE 115-b may transmit a CSI report according to the CSI reporting information and in accordance with one or more CSI measurements performed at 620. The CSI measurements may be for a second subset of SD bases (e.g., non-redundant SD bases) that are different from the first subset of SD bases (e.g., the redundant SD bases) .

[0164] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports redundant SD bases in CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0165] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to redundant SD bases in CSI reporting) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0166] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to redundant SD bases in CSI reporting) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0167] The communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of redundant SD bases in CSI reporting as described herein. For example, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0168] In some examples, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in  hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0169] Additionally, or alternatively, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0170] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0171] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that indicates CSI reporting information, the control signaling  including an indication of one or more parameters corresponding to scaling factors of a sum-of-squares, the one or more parameters associated with a first subset of spatial-domain (SD) bases of a set of multiple SD bases, the first subset of SD bases including a set of multiple redundant SD bases. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a CSI report according to the CSI reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases, the one or more CSI measurements in accordance with the one or more parameters.

[0172] Additionally, or alternatively, the communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that indicates CSI reporting information, the control signaling including a bitmap that indicates a set of multiple redundant spatial-domain (SD) bases, the set of multiple redundant SD bases including a first subset of SD bases of a set of multiple SD bases. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a CSI report according to the CSI reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases in accordance with the bitmap that indicates the set of multiple redundant SD bases.

[0173] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720, or a combination thereof) may support techniques for redundant SD basis detection and CSI reporting resulting in reduced processing, reduced power consumption, increased battery life, and decreased signaling overhead.

[0174] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports redundant SD bases in CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a device 705 or a UE 115 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one of more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager  820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0175] The receiver 810 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to redundant SD bases in CSI reporting) . Information may be passed on to other components of the device 805. The receiver 810 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0176] The transmitter 815 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to redundant SD bases in CSI reporting) . In some examples, the transmitter 815 may be co-located with a receiver 810 in a transceiver module. The transmitter 815 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0177] The device 805, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of redundant SD bases in CSI reporting as described herein. For example, the communications manager 820 may include an SD bases parameter manager 825, a CSI report manager 830, an SD bases bitmap manager 835, or any combination thereof. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 720 as described herein. In some examples, the communications manager 820, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0178] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The SD bases parameter manager 825 is  capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that indicates CSI reporting information, the control signaling including an indication of one or more parameters corresponding to scaling factors of a sum-of-squares, the one or more parameters associated with a first subset of spatial-domain (SD) bases of a set of multiple SD bases, the first subset of SD bases including a set of multiple redundant SD bases. The CSI report manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a CSI report according to the CSI reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases, the one or more CSI measurements in accordance with the one or more parameters.

[0179] Additionally, or alternatively, the communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The SD bases bitmap manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that indicates CSI reporting information, the control signaling including a bitmap that indicates a set of multiple redundant spatial-domain (SD) bases, the set of multiple redundant SD bases including a first subset of SD bases of a set of multiple SD bases. The CSI report manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a CSI report according to the CSI reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases in accordance with the bitmap that indicates the set of multiple redundant SD bases.

[0180] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a communications manager 920 that supports redundant SD bases in CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 720, a communications manager 820, or both, as described herein. The communications manager 920, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of redundant SD bases in CSI reporting as described herein. For example, the communications manager 920 may include an SD bases parameter manager 925, a CSI report manager 930, an SD bases bitmap manager 935, a CSI measurement manager 940, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more  processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0181] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The SD bases parameter manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that indicates CSI reporting information, the control signaling including an indication of one or more parameters corresponding to scaling factors of a sum-of-squares, the one or more parameters associated with a first subset of spatial-domain (SD) bases of a set of multiple SD bases, the first subset of SD bases including a set of multiple redundant SD bases. The CSI report manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a CSI report according to the CSI reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases, the one or more CSI measurements in accordance with the one or more parameters.

[0182] In some examples, the one or more parameters include a common scaling factor for a first square quantity of the sum-of-squares and a second square quantity of the sum-of-squares, and a value of the common scaling factor is less than one.

[0183] In some examples, one or more AEs associated with the set of multiple SD bases are non-omnidirectional and support different gain values for different directivities supported by the one or more AEs, and the common scaling factor corresponds to a single-dimension directivity supported by the one or more AEs.

[0184] In some examples, the one or more parameters include a first scaling factor for a first square quantity of the sum-of-squares and a second scaling factor for a second square quantity of the sum-of-squares, a first value of the first scaling factor for the first square quantity is less than one, and a second value of the second scaling factor for the second square quantity is less than one.

[0185] In some examples, one or more AEs associated with the set of multiple SD bases are non-omnidirectional supporting different gain values for different directivities supported by the one or more AEs, the first scaling factor and the second scaling factor corresponds to a multi-dimension directivity supported by the one or more AEs.

[0186] In some examples, the one or more parameters include a first value of a first denominator for a first square quantity of the sum-of-squares and a second value of a second denominator for a second square quantity of the sum-of-squares.

[0187] In some examples, the one or more parameters include a first distance value that indicates a first distance between AEs of an antenna array in a first dimension and a second distance value that indicates a second distance between AEs of the antenna array in a second dimension of the antenna array.

[0188] In some examples, a first distance value indicates a first distance between AEs of an antenna array in a first dimension and a second distance value indicates a second distance between AEs of the antenna array in a second dimension. In some examples, the first subset of SD bases corresponding to a set of multiple SD basis indices is mapped from a negative value of the first distance value to a positive value of the first distance value in the first dimension, or mapped from a negative value of the second distance value to a positive value of the second distance value in the second dimension, the antenna array having an inter-AE spacing of greater than a wavelength divided by two in at least one dimension of the first dimension and the second dimension.

[0189] In some examples, the first subset of SD bases corresponding to a set of multiple SD basis indices is mapped from negative one half to positive one half in a first dimension, and mapped from negative one half to positive one half in a second dimension, and an antenna array has an inter-AE spacing of greater than a wavelength divided by two in at least one dimension of the first dimension and the second dimension.

[0190] In some examples, the CSI measurement manager 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from performing a set of CSI measurements for the first subset of SD bases in accordance with a result of the sum-of-squares failing to satisfy a threshold .

[0191] In some examples, the control signaling includes a codebook subset restriction message.

[0192] Additionally, or alternatively, the communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The SD bases bitmap manager 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that indicates CSI reporting information, the control signaling including a bitmap that indicates a set of multiple redundant spatial-domain (SD) bases, the set of multiple redundant SD bases including a first subset of SD bases of a set of multiple SD bases. In some examples, the CSI report manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a CSI report according to the CSI reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases in accordance with the bitmap that indicates the set of multiple redundant SD bases.

[0193] In some examples, the bitmap includes a bit sequence indicating the first subset of SD bases of the set of multiple SD bases.

[0194] In some examples, the bitmap includes a first portion of the first subset of SD bases of the set of multiple SD bases, and a remainder of the first subset of SD bases of the set of multiple SD bases are indicated in accordance with a symmetry of the set of multiple SD bases.

[0195] In some examples, the control signaling includes a codebook subset restriction message.

[0196] FIG. 10 shows a diagram of a system 1000 including a device 1005 that supports redundant SD bases in CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of or include components of a device 705, a device 805, or a UE 115 as described herein. The device 1005 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1005 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1020, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1010, a transceiver 1015, one or more antennas 1025, at least one memory 1030, code 1035, and at least one processor 1040. These components may be in electronic communication or otherwise coupled  (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1045) .

[0197] The I / O controller 1010 may manage input and output signals for the device 1005. The I / O controller 1010 may also manage peripherals not integrated into the device 1005. In some cases, the I / O controller 1010 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1010 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1010 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1010 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1040. In some cases, a user may interact with the device 1005 via the I / O controller 1010 or via hardware components controlled by the I / O controller 1010.

[0198] In some cases, the device 1005 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1005 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1015 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1025 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1015 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1015 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1025 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1025. The transceiver 1015, or the transceiver 1015 and one or more antennas 1025, may be an example of a transmitter 715, a transmitter 815, a receiver 710, a receiver 810, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0199] The at least one memory 1030 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1030 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1035. The code 1035 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1040, cause the device 1005 to perform various functions described herein. The code 1035 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1035 may not be  directly executable by the at least one processor 1040 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1030 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0200] The at least one processor 1040 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1040 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1040. The at least one processor 1040 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1030) to cause the device 1005 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting redundant SD bases in CSI reporting) . For example, the device 1005 or a component of the device 1005 may include at least one processor 1040 and at least one memory 1030 coupled with or to the at least one processor 1040, the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 configured to perform various functions described herein.

[0201] In some examples, the at least one processor 1040 may include multiple processors and the at least one memory 1030 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1040 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1040) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1030) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing  system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1040 or a processing system including the at least one processor 1040 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1005 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 1035 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1030 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0202] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that indicates CSI reporting information, the control signaling including an indication of one or more parameters corresponding to scaling factors of a sum-of-squares, the one or more parameters associated with a first subset of spatial-domain (SD) bases of a set of multiple SD bases, the first subset of SD bases including a set of multiple redundant SD bases. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a CSI report according to the CSI reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases, the one or more CSI measurements in accordance with the one or more parameters.

[0203] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that indicates CSI reporting information, the control signaling including a bitmap that indicates a set of multiple redundant spatial-domain (SD) bases, the set of multiple redundant SD bases including a first subset of SD bases of a set of multiple SD bases. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a CSI report according to the CSI reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases in accordance with the bitmap that indicates the set of multiple redundant SD bases.

[0204] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 may support techniques for redundant SD detection and CSI reporting resulting in more efficient use of computational resources, decreased processing, decreased signaling overhead, reduced latency, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, improved utilization of processing capability.

[0205] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1015, the one or more antennas 1025, or any combination thereof. Although the communications manager 1020 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1020 may be supported by or performed by the at least one processor 1040, the at least one memory 1030, the code 1035, or any combination thereof. For example, the code 1035 may include instructions executable by the at least one processor 1040 to cause the device 1005 to perform various aspects of redundant SD bases in CSI reporting as described herein, or the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0206] FIG. 11 shows a flowchart illustrating a method 1100 that supports redundant SD bases in CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0207] At 1105, the method may include receiving control signaling that indicates CSI reporting information, the control signaling including an indication of one or more parameters corresponding to scaling factors of a sum-of-squares, the one or more parameters associated with a first subset of spatial-domain (SD) bases of a set of multiple SD bases, the first subset of SD bases including a set of multiple redundant SD bases. The operations of 1105 may be performed in accordance with examples as  disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1105 may be performed by an SD bases parameter manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0208] At 1110, the method may include transmitting a CSI report according to the CSI reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases, the one or more CSI measurements in accordance with the one or more parameters. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1110 may be performed by a CSI report manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0209] FIG. 12 shows a flowchart illustrating a method 1200 that supports redundant SD bases in CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0210] At 1205, the method may include receiving control signaling that indicates CSI reporting information, the control signaling including an indication of one or more parameters corresponding to scaling factors of a sum-of-squares, the one or more parameters associated with a first subset of spatial-domain (SD) bases of a set of multiple SD bases, the first subset of SD bases including a set of multiple redundant SD bases. The operations of 1205 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1205 may be performed by an SD bases parameter manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0211] At 1210, the method may include refraining from performing a set of CSI measurements for the first subset of SD bases in accordance with a result of the sum-of-squares failing to satisfy a threshold . The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the  operations of 1210 may be performed by a CSI measurement manager 940 as described with reference to FIG. 9.

[0212] At 1215, the method may include transmitting a CSI report according to the CSI reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases, the one or more CSI measurements in accordance with the one or more parameters. The operations of 1215 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1215 may be performed by a CSI report manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0213] FIG. 13 shows a flowchart illustrating a method 1300 that supports redundant SD bases in CSI reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0214] At 1305, the method may include receiving control signaling that indicates CSI reporting information, the control signaling including a bitmap that indicates a set of multiple redundant spatial-domain (SD) bases, the set of multiple redundant SD bases including a first subset of SD bases of a set of multiple SD bases. The operations of 1305 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1305 may be performed by an SD bases bitmap manager 935 as described with reference to FIG. 9.

[0215] At 1310, the method may include transmitting a CSI report according to the CSI reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases in accordance with the bitmap that indicates the set of multiple redundant SD bases. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1310 may be performed by a CSI report manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0216] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0217] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving control signaling that indicates CSI reporting information, the control signaling comprising an indication of one or more parameters corresponding to scaling factors of a sum-of-squares, the one or more parameters associated with a first subset of spatial-domain (SD) bases of a plurality of SD bases, the first subset of SD bases comprising a plurality of redundant SD bases; and transmitting a CSI report according to the CSI reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases, the one or more CSI measurements in accordance with the one or more parameters.

[0218] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the one or more parameters comprise a common scaling factor for a first square quantity of the sum-of-squares and a second square quantity of the sum-of-squares, and a value of the common scaling factor is less than one.

[0219] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein one or more antenna elements associated with the plurality of SD bases are non-omnidirectional and support different gain values for different directivities supported by the one or more antenna elements, and the common scaling factor corresponds to a single-dimension directivity supported by the one or more antenna elements.

[0220] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein the one or more parameters comprise a first scaling factor for a first square quantity of the sum-of-squares and a second scaling factor for a second square quantity of the sum-of-squares, and a first value of the first scaling factor for the first square quantity is less than one, and a second value of the second scaling factor for the second square quantity is less than one.

[0221] Aspect 5: The method of aspect 4, wherein one or more antenna elements associated with the plurality of SD bases are non-omnidirectional supporting different gain values for different directivities supported by the one or more antenna elements, and the first scaling factor and the second scaling factor correspond to a multi-dimension directivity supported by the one or more antenna elements.

[0222] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the one or more parameters comprising a first value of a first denominator for a first square quantity of the sum-of-squares and a second value of a second denominator for a second square quantity of the sum-of-squares.

[0223] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, wherein the one or more parameters comprise a first distance value that indicates a first distance between antenna elements of an antenna array in a first dimension and a second distance value that indicates a second distance between antenna elements of the antenna array in a second dimension of the antenna array.

[0224] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein a first distance value that indicates a first distance between antenna elements of an antenna array in a first dimension and a second distance value that indicates a second distance between antenna elements of the antenna array in a second dimension, and the first subset of SD bases corresponds to a plurality of SD basis indices is mapped from a negative value of the first distance value to a positive value of the first distance value in the first dimension, or mapped from a negative value of the second distance value to a positive value of the second distance value in the second dimension, the antenna array having an inter-antenna element spacing of greater than a wavelength divided by two in at least one dimension of the first dimension and the second dimension.

[0225] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein the first subset of SD bases corresponding to a plurality of SD basis indices is mapped from negative one half to positive one half in a first dimension, and mapped from negative one half to positive one half in a second dimension, an antenna array having an inter-antenna element spacing of greater than a wavelength divided by two in at least one dimension of the first dimension and the second dimension.

[0226] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, further comprising: refraining from performing a set of CSI measurements for the first subset of SD bases in accordance with a result of the sum-of-squares failing to satisfy a threshold.

[0227] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, wherein the control signaling comprising a codebook subset restriction message.

[0228] Aspect 12: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving control signaling that indicates CSI reporting information, the control signaling comprising a bitmap that indicates a plurality of redundant spatial-domain (SD) bases, the plurality of redundant SD bases comprising a first subset of SD bases of a plurality of SD bases; and transmitting a CSI report according to the CSI reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases in accordance with the bitmap that indicates the plurality of redundant SD bases.

[0229] Aspect 13: The method of aspect 12, wherein the bitmap comprises a bit sequence indicating the first subset of SD bases of the plurality of SD bases.

[0230] Aspect 14: The method of any of aspects 12 through 13, wherein the bitmap indicates a first portion of the first subset of SD bases of the plurality of SD bases, and a remainder of the first subset of SD bases of the plurality of SD bases are indicated in accordance with a symmetry of the plurality of SD bases.

[0231] Aspect 15: The method of any of aspects 12 through 14, wherein the control signaling comprises a codebook subset restriction message.

[0232] Aspect 16: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 11.

[0233] Aspect 17: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 11.

[0234] Aspect 18: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 11.

[0235] Aspect 19: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 12 through 15.

[0236] Aspect 20: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 12 through 15.

[0237] Aspect 21: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 12 through 15.

[0238] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0239] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0240] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0241] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a  combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0242] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0243] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of  computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0244] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0245] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “acomponent” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components”  subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0246] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0247] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0248] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0249] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described  herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors coupled with the one or more memories and configured to cause the UE to:receive control signaling that indicates channel state information (CSI) reporting information, the control signaling comprising an indication of one or more parameters corresponding to scaling factors of a sum-of-squares, the one or more parameters associated with a first subset of spatial-domain (SD) bases of a plurality of SD bases, the first subset of SD bases comprising a plurality of redundant SD bases; andtransmit a CSI report according to the CSI reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases, the one or more CSI measurements in accordance with the one or more parameters.2.The apparatus of claim 1, the one or more parameters comprising a common scaling factor for a first square quantity of the sum-of-squares and a second square quantity of the sum-of-squares, and a value of the common scaling factor is less than one.3.The apparatus of claim 2, wherein one or more antenna elements associated with the plurality of SD bases are non-omnidirectional and support different gain values for different directivities supported by the one or more antenna elements, and the common scaling factor corresponds to a single-dimension directivity supported by the one or more antenna elements.4.The apparatus of claim 1, the one or more parameters comprising a first scaling factor for a first square quantity of the sum-of-squares and a second scaling factor for a second square quantity of the sum-of-squares, a first value of the first scaling factor for the first square quantity is less than one, and a second value of the second scaling factor for the second square quantity is less than one.5.The apparatus of claim 4, wherein one or more antenna elements associated with the plurality of SD bases are non-omnidirectional supporting different gain values for different directivities supported by the one or more antenna elements, the first scaling factor and the second scaling factor corresponds to a multi-dimension directivity supported by the one or more antenna elements.6.The apparatus of claim 1, the one or more parameters comprising a first value of a first denominator for a first square quantity of the sum-of-squares and a second value of a second denominator for a second square quantity of the sum-of-squares.7.The apparatus of claim 1, the one or more parameters comprising a first distance value that indicates a first distance between antenna elements of an antenna array in a first dimension and a second distance value that indicates a second distance between antenna elements of the antenna array in a second dimension of the antenna array.8.The apparatus of claim 1, wherein a first distance value indicates a first distance between antenna elements of an antenna array in a first dimension and a second distance value indicates a second distance between antenna elements of the antenna array in a second dimension, and the first subset of SD bases corresponding to a plurality of SD basis indices is mapped from a negative value of the first distance value to a positive value of the first distance value in the first dimension, or mapped from a negative value of the second distance value to a positive value of the second distance value in the second dimension, and wherein the antenna array has an inter-antenna element spacing of greater than a wavelength divided by two in at least one dimension of the first dimension and the second dimension.9.The apparatus of claim 1, wherein the first subset of SD bases corresponding to a plurality of SD basis indices is mapped from negative one half to positive one half in a first dimension, and mapped from negative one half to positive one half in a second dimension, and wherein an antenna array has an inter-antenna element spacing of greater than a wavelength divided by two in at least one dimension of the first dimension and the second dimension.10.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:refrain from performance of a set of CSI measurements for the first subset of SD bases in accordance with a result of the sum-of-squares failing to satisfy a threshold.11.The apparatus of claim 1, the control signaling comprising a codebook subset restriction message.12.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors coupled with the one or more memories and configured to cause the UE to:receive control signaling that indicates channel state information (CSI) reporting information, the control signaling comprising a bitmap that indicates a plurality of redundant spatial-domain (SD) bases, the plurality of redundant SD bases comprising a first subset of SD bases of a plurality of SD bases; andtransmit a CSI report according to the CSI reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases in accordance with the bitmap that indicates the plurality of redundant SD bases.13.The apparatus of claim 12, the bitmap comprising a bit sequence that indicates the first subset of SD bases of the plurality of SD bases.14.The apparatus of claim 12, wherein the bitmap indicates a first portion of the first subset of SD bases of the plurality of SD bases, and a remainder of the first subset of SD bases of the plurality of SD bases are indicated in accordance with a symmetry of the plurality of SD bases.15.The apparatus of claim 12, the control signaling comprising a codebook subset restriction message.16.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:receiving control signaling that indicates channel state information (CSI) reporting information, the control signaling comprising an indication of one or more parameters corresponding to scaling factors of a sum-of-squares, the one or more parameters associated with a first subset of spatial-domain (SD) bases of a plurality of SD bases, the first subset of SD bases comprising a plurality of redundant SD bases; andtransmitting a CSI report according to the CSI reporting information in accordance with one or more CSI measurements for a second subset of SD bases that are different than the first subset of SD bases, the one or more CSI measurements in accordance with the one or more parameters.17.The method of claim 16, the one or more parameters comprising a common scaling factor for a first square quantity of the sum-of-squares and a second square quantity of the sum-of-squares, and a value of the common scaling factor is less than one.18.The method of claim 17, wherein one or more antenna elements associated with the plurality of SD bases are non-omnidirectional and support different gain values for different directivities supported by the one or more antenna elements, and the common scaling factor corresponds to a single-dimension directivity supported by the one or more antenna elements.19.The method of claim 16, the one or more parameters comprising a first scaling factor for a first square quantity of the sum-of-squares and a second scaling factor for a second square quantity of the sum-of-squares, a first value of the first scaling factor for the first square quantity is less than one, and a second value of the second scaling factor for the second square quantity is less than one.20.The method of claim 19, one or more antenna elements associated with the plurality of SD bases are non-omnidirectional supporting different gain values for different directivities supported by the one or more antenna elements, the first scaling factor and the second scaling factor corresponds to a multi-dimension directivity supported by the one or more antenna elements.

Citation Information

Patent Citations

  • Techniques for spatial domain basis function refinement

    US20240097822A1

  • Techniques for channel state information reference signal-based user equipment beam selection

    WO2023201151A1

  • Techniques to facilitate exploiting indication redundancy between transmission reception point selection and spatial domain basis selection

    WO2023241083A1

  • CSI reference resources for aperiodic CSI reporting

    WO2024097018A1