Indication for a dynamic coherent joint transmission scheme

A dynamic CJT scheme using lower layer signaling enhances CJT performance and reliability by dynamically adjusting QCL assumptions and offset values, addressing asynchronous issues in CJT systems.

WO2026097295A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-15QUALCOMM INC +5
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2024-11-07
Publication Date
2026-05-15

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in accurately aligning coherent joint transmission (CJT) schemes with dynamic offset compensation, leading to degraded performance and reliability due to asynchronous changes in quasi co-location (QCL) assumptions and inter-TRP offsets.

Method used

Implementing a dynamic coherent joint transmission scheme through dynamic indications via lower layer signaling (e.g., DCI or MAC) to adjust CJT schemes based on current offset compensation, allowing for flexible and timely adjustments to QCL assumptions and offset values.

Benefits of technology

Improves CJT communication performance and reliability by aligning CJT schemes with actual offset compensation, reducing latency and conserving network resources by avoiding slow semi-static reconfigurations.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024130378_15052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024130378_15052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a user equipment (UE) may receive scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple transmission configuration indicator (TCI) states. The UE may receive a dynamic indication of a coherent joint transmission (CJT) scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more quasi co-location (QCL) assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states. The UE may receive the downlink channel communication in accordance with the scheduling information and the CJT scheme. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

INDICATION FOR A DYNAMIC COHERENT JOINT TRANSMISSION SCHEME

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods associated with an indication for a dynamic coherent joint transmission scheme.BACKGROUND

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services, which may involve carrying or supporting voice, text, other messaging, video, data, and / or other traffic. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication among multiple wireless communication devices including user devices or other devices by sharing the available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Such multiple-access RATs are supported by technological advancements that have been adopted in various telecommunication standards, which define common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a local, municipal, national, regional, or global level.

[0004] An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other RATs beyond NR) may be designed to better support enhanced mobile broadband (eMBB) access, Internet of things (IoT) networks or reduced capability device deployments, and ultra-reliable low latency communication (URLLC) applications. To support these verticals, NR systems may be designed to implement a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, millimeter wave (mmWave) technologies including massive multiple-input multiple-output (MIMO) , licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployments, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, and / or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for connectivity continues to increase, further  improvements in NR may be implemented, and other RATs, such as 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and facilitate new use cases.SUMMARY

[0005] Some aspects described herein relate to a user equipment (UE) for wireless communication. The UE may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured to cause the UE to receive scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple transmission configuration indicator (TCI) states. The one or more processors may be configured to cause the UE to receive a dynamic indication of a coherent joint transmission (CJT) scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more quasi co-location (QCL) assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states. The one or more processors may be configured to cause the UE to receive the downlink channel communication in accordance with the scheduling information and the CJT scheme.

[0006] Some aspects described herein relate to a network node for wireless communication. The network node may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured to cause the network node to transmit scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple TCI states. The one or more processors may be configured to cause the network node to transmit a dynamic indication of a CJT scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more QCL assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states.

[0007] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a UE. The method may include receiving scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple TCI states. The method may include receiving a dynamic indication of a CJT scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more QCL assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI  states. The method may include receiving the downlink channel communication in accordance with the scheduling information and the CJT scheme.

[0008] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a network node. The method may include transmitting scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple TCI states. The method may include transmitting a dynamic indication of a CJT scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more QCL assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states.

[0009] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple TCI states. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive a dynamic indication of a CJT scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more QCL assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive the downlink channel communication in accordance with the scheduling information and the CJT scheme.

[0010] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a network node. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network node, may cause the network node to transmit scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple TCI states. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network node, may cause the network node to transmit a dynamic indication of a CJT scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more QCL assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states.

[0011] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving scheduling  information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple TCI states. The apparatus may include means for receiving a dynamic indication of a CJT scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more QCL assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states. The apparatus may include means for receiving the downlink channel communication in accordance with the scheduling information and the CJT scheme.

[0012] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple TCI states. The apparatus may include means for transmitting a dynamic indication of a CJT scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more QCL assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states.

[0013] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and / or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, this specification and accompanying drawings.

[0014] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0015] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may  enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0016] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network, in accordance with the present disclosure.

[0017] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture, in accordance with the present disclosure.

[0018] Fig. 3 illustrates an example logical architecture of a distributed radio access network, in accordance with the present disclosure.

[0019] Fig. 4 is a diagram illustrating an example of multiple transmission reception point (multi-TRP) communication, in accordance with the present disclosure.

[0020] Fig. 5 is a diagram illustrating an example of coherent wireless communication and an example of noncoherent wireless communication, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0021] Fig. 6 is a diagram illustrating an example of coherent joint transmission (CJT) and non-coherent joint transmission for multiple transmission reception points, in accordance with the present disclosure.

[0022] Figs. 7-13 are diagrams of examples associated with an indication for a dynamic coherent joint transmission scheme, in accordance with the present disclosure.

[0023] Fig. 14 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a user equipment (UE) or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0024] Fig. 15 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node, in accordance with the present disclosure.

[0025] Fig. 16 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0026] Fig. 17 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0027] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms. The present disclosure is not to be construed  as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0028] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0029] A user equipment (UE) and a network node may communicate via coherent wireless communication. Coherent wireless communication may involve the use of pilot signals and / or reference signals. For example, in coherent wireless communication, a receiver (e.g., the UE or the network node) may receive the pilot signal or reference signal and orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols via a physical channel, and may use the pilot signal or reference signal to obtain channel state information (CSI) associated with the physical channel. For example, the receiver may demodulate and decode the pilot signal or reference signal and the OFDM symbols. The receiver may perform a channel estimation of the physical channel based on the demodulation and / or decoding of the pilot signal or reference signal. The receiver may adjust or modify demodulation and / or decoding  parameters for the receiver based on the channel estimation in order to increase the efficiency and performance of demodulation and / or decoding for the receiver.

[0030] In some examples, a UE may communicate with multiple transmission reception points (TRPs) (e.g., that are controlled by one or more network nodes) . The UE may communicate with the multiple TRPs in a coherent manner, which may be referred to as coherent joint transmission (CJT) . CJT involves multiple transmitters (e.g., multiple TRPs) that each transmit a message with a phase that is constructively combined at a receiver (e.g., the UE) . CJT may include beamforming with antennas that are not co-located and that correspond to different TRPs. CJT may improve the signal power and spatial diversity of communications in a wireless communication network.

[0031] The multiple TRPs may transmit signals for CJT using respective beams. A beam may be associated with a transmission configuration indicator (TCI) state. A TCI state may indicate a directionality or a characteristic of the beam, such as one or more quasi co-location (QCL) properties of the beam. A QCL property (sometimes referred to as a channel property) may include, for example, a Doppler shift, a Doppler spread, an average delay, a delay spread, or spatial receive parameters, among other examples. Two antenna ports are said to be quasi co-located if properties of the channel over which a symbol on one antenna port is conveyed can be inferred from the channel over which a symbol on the other antenna port is conveyed. The channel properties which may be common across antenna ports include Doppler shift (e.g., a shift in the frequency of the radio signal relative to motion of the receiver) , average delay (e.g., the average time taken to receive all the multi-path components of a signal at the receiver) , delay spread (e.g., the difference between the time of arrival of the earliest significant multi-path component and the time of arrival of the last multi-path component) , average gain, and / or a spatial receive parameter, among other examples. For example, if the UE knows that the radio channels corresponding to two different antenna ports have a QCL relationship in terms of a channel property, then the UE can determine the channel property for one antenna port and then apply the result on both antenna ports for channel estimation. This eliminates the need for the UE to calculate the channel property for both antenna ports separately.

[0032] Each TCI state may indicate parameters for configuring a QCL relationship between one or two downlink reference signals and demodulation reference signal (DMRS) port (s) of a physical downlink shared channel (PDSCH) , the DMRS port of  physical downlink control channel (PDCCH) , and / or or CSI reference signal (CSI-RS) port (s) of a CSI-RS resource. Example types of QCL relationships include a QCL-Type A, a QCL-Type B, a QCL-Type C, and a QCL-Type D. The QCL-Type A may indicate that the channel properties of Doppler shift, Doppler spread, average delay, and delay spread are common across antenna ports. The QCL-Type B may indicate that the channel properties of Doppler shift and Doppler spread are common across antenna ports. The QCL-Type B may indicate that the channel properties of average delay and delay spread are common across antenna ports. The QCL-Type D may indicate that the channel property of a spatial receive parameter is common across antenna ports. As used herein, “QCL assumption” refers to an assumption that a channel property is common across two or more antenna ports as indicated by a QCL relationship.

[0033] As described herein, a CJT uses channel estimation information and joint precoding to transmit a signal to a receiver (e.g., a UE) from multiple TRPs. In some examples, there may be offsets (e.g., inter-TRP offsets) in the time domain (e.g., an inter-TRP delay offset) and / or in the frequency domain (e.g., an inter-TRP frequency offset) between the multiple TRPs that may degrade performance of a CJT signal. For example, an inter-TRP delay offset (or TRP-relative delay offset) may be caused by a timing alignment error between TRPs and / or a channel propagation delay different between TRPs. An inter-TRP frequency offset may be caused by an oscillator clock frequency difference between TRPs and / or by a velocity of the UE causing a relative velocity between the UE and different TRPs to be different.

[0034] In some examples, the UE, a network node, and / or the multiple TRPs may compensate for one or more inter-TRP offsets to improve the performance and / or reliability of CJT signals. For example, for a CJT PDSCH transmission, a precoder of a first TRP may have a linear phase rotation applied in the frequency domain to compensate for a delay relative to a second TRP. The linear phase rotation in the frequency domain may be based on an inter-TRP delay offset reported by the UE. This enables the CJT PDSCH transmission to better adapt to the frequency selectivity of the CJT multi-TRP channel. However, because of the applied linear phase rotation in the frequency domain, a QCL assumption for the channel property of average delay may no longer be applicable for the first TRP and the second TRP.

[0035] As another example, a precoder of a first TRP may have a linear phase rotation applied in the time domain to compensate for a frequency offset relative to a second TRP. The linear phase rotation in the time domain may be based on an inter-TRP  frequency offset reported by the UE. This enables the CJT PDSCH transmission to better adapt to the time variance of the CJT multi-TRP channel. However, because of the applied linear phase rotation in the time domain, a QCL assumption for the channel property of Doppler shift may no longer be applicable for the first TRP and the second TRP.

[0036] Because some QCL assumptions may not be applicable to one or more TRPs when one or more inter-TRP offsets are compensated for, the UE may be configured with a CJT scheme that indicates whether one or more QCL assumptions are applicable to TCI states applied for a PDSCH signal. For example, a first CJT scheme (e.g., a CJT scheme A) may indicate that PDSCH DMRS port (s) are quasi co-located with the downlink reference signals of both indicated joint TCI states with respect to the QCL-Type A. A second CJT scheme (e.g., a CJT scheme B) may indicate that the PDSCH DMRS port (s) are quasi co-located with the downlink reference signal associated with a first TCI state with respect to the QCL-Type A and quasi co-located with the downlink reference signal associated with a second TCI state with respect to the QCL-Type A except for the channel properties of Doppler shift and Doppler spread. A third CJT scheme (e.g., a CJT scheme C) may indicate that the PDSCH DMRS port (s) are quasi co-located with the downlink reference signal associated with a first TCI state with respect to the QCL-Type A and quasi co-located with the downlink reference signal associated with a second TCI state with respect to the QCL-Type A except for the channel property of Doppler shift. A fourth CJT scheme (e.g., a CJT scheme D) may indicate that the PDSCH DMRS port (s) are quasi co-located with the downlink reference signal associated with a first TCI state with respect to the QCL-Type A and quasi co-located with the downlink reference signal associated with a second TCI state with respect to the QCL-Type A except for the channel property of average delay. A fifth CJT scheme (e.g., a CJT scheme E) may indicate that The PDSCH DMRS port (s) are quasi co-located with the downlink reference signal associated with a first TCI state with respect to the QCL-Type A and quasi co-located with the downlink reference signal associated with a second TCI state with respect to the QCL-Type A except for the channel properties of Doppler shift and average delay. For example, a UE may be configured with the CJT scheme A if no delay offset or frequency offset is being applied for CJT communications, the CJT scheme C if frequency offset compensation is being applied for CJT communications, the CJT scheme D if delay offset compensation is being applied for CJT communications, or the CJT scheme E if both frequency offset  compensation and delay offset compensation are being applied for CJT communications.

[0037] However, in some examples, whether the UE is to perform offset compensation (e.g., delay offset compensation or frequency offset compensation) may be dynamically indicated and / or changed over time. For example, for aperiodic CJT calibration (CJTC) reporting, separate CSI triggering states may indicate whether CJT CSI (e.g., enhanced Type-II (eType-II) CJT CSI) is to be determined by performing offset compensation (e.g., delay offset compensation or frequency offset compensation) . For example, a report indicating offset values (e.g., a delay offset report and / or a frequency offset report) may be linked to a CJT CSI report. If downlink control information (DCI) indicating that the UE is to transmit a CJT CSI report (e.g., an eType-II CJT CSI report) indicates a first CSI triggering state, then the CJT CSI is to be based on the offset value (s) (e.g., delay offset value (s) and / or frequency offset value (s) ) indicated in the linked report. If the DCI indicating that the UE is to transmit a CJT CSI report (e.g., an eType-II CJT CSI report) indicates a second CSI triggering state, then the CJT CSI is not to be based on the offset value (s) (e.g., delay offset value (s) and / or frequency offset value (s) ) indicated in the linked report.

[0038] Therefore, whether offset compensation is to be performed by the UE may change relatively frequently over time as indicated by the DCI indicating the CSI triggering state (s) . However, a CJT scheme (e.g., CJT scheme A) may be configured using a radio resource control (RRC) configuration. Therefore, in some examples, the UE may be configured with a CJT scheme in which all QCL assumptions (e.g., for QCL-Type A) are applicable to all configured TCI states for a CJT communication (e.g., the UE may be configured with the CJT scheme A) . However, the UE may receive an indication to apply offset compensation (e.g., delay offset compensation or frequency offset compensation) for at least one TCI state of the multiple TCI states for a CJT communication (e.g., for at least one TRP) in a dynamic manner, such as via DCI. Because the configured CJT scheme indicates that all QCL assumptions for the QCL-Type A are applicable for all TCI states, the UE may attempt to apply a QCL assumption for a TCI state for which offset compensation (e.g., delay offset compensation and / or frequency offset compensation) was applied. This may result in degraded performance and / or inaccurate channel estimation for the CJT communication because the QCL assumption for the CJT communication was applied may not be accurate (e.g., because the offset compensation will not be applied to a reference signal  used to determine the QCL assumption) . Therefore, because the procedure for changing or configuring the CJT scheme may be relatively slow (e.g., an RRC reconfiguration may be a relatively slow procedure as compared to dynamic signaling, such as DCI) , CJT communication performance may be degraded in scenarios in which there is not synchronization between the CJT scheme configured for the UE and the offset compensation applied by the UE.

[0039] Various aspects relate generally to an indication for a dynamic CJT scheme. Some aspects more specifically relate to a network node transmitting, and a UE receiving, a dynamic indication of a CJT scheme (e.g., from multiple configured CJT schemes) to be applied for a CJT communication (e.g., for a CJT PDSCH communication) . In some aspects, the network node may transmit, and the UE may receive, scheduling information for a downlink channel communication. The scheduling information may indicate that the downlink channel communication is associated with multiple TCI states (e.g., which may be indicative of the downlink channel communication being a multi-TRP communication) . The network node may transmit, and the UE may receive, a dynamic indication of a CJT scheme to be associated with the downlink channel communication. As used herein, “dynamic” indication may refer to an indication that is transmitted via lower layer signaling, such as medium access control (MAC) signaling, or physical layer signaling (e.g., DCI) . A dynamic indication may be transmitted at any suitable time as compared to semi-static indications (e.g., which may be transmitted via RRC signaling) that may be transmitted less frequently.

[0040] The CJT scheme may be indicative of whether one or more QCL assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states. The UE may receive the downlink channel communication in accordance with the scheduling information and the dynamically indicated CJT scheme. For example, if the CJT scheme indicates that a QCL assumption for a given channel property is not applicable for a TCI state, then the UE may refrain from applying the QCL assumption for the given channel property when decoding the downlink channel communication. As another example, the CJT scheme may indicate that an offset value (e.g., an explicit value) is to be applied for the given channel property (e.g., rather than the QCL assumption for the given channel property) . In such examples, the UE may apply the offset value (e.g., a delay offset value or a frequency offset value) for the TCI state when decoding the downlink channel communication.

[0041] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, the described techniques can be used to align the CJT scheme used for a given CJT communication to the offset compensation scheme being applied for the CJT scheme. This may improve the performance and / or reliability of CJT communications because the UE may not apply a QCL assumption for a given TCI state when the QCL assumption is not applicable, such as due to offset compensation being applied for the given TCI state. Further, by the network node transmitting the indication of the CJT scheme in a dynamic manner (e.g., via DCI or MAC signaling) , the network node may have improve flexibility in changing the CJT scheme and / or offset compensation scheme applied by the UE, such as in response to changing channel conditions. Additionally, by the network node transmitting the indication of the CJT scheme in a dynamic manner (e.g., via DCI or MAC signaling) , the network node may conserve network resources and / or reduce latency that would have otherwise been associated with reconfiguring the CJT scheme via semi-static signaling, such as RRC signaling (e.g., due to the relatively slow nature and large size of RRC signaling) .

[0042] Moreover, by the network node causing the UE to apply a CJT scheme in which an offset value (e.g., an explicit value) is to be applied for a given channel property (e.g., rather than a QCL assumption for the given channel property) for a TCI state, a performance and / or reliability of CJT communications may be improved. For example, by the UE applying an offset value, such as a delay offset value and / or a frequency offset value (e.g., that is measured by the UE and / or that is applied by the network node to a previously transmitted CJT communication) in association with the channel property (e.g., rather than the QCL assumption indicated by a measured reference signal for which the offset value was not applied) , an accuracy of the channel estimation performed by the UE may be improved, thereby improving the performance of the CJT communications (e.g., as CJT communications rely on channel estimation information, as explained in more detail elsewhere herein) .

[0043] As described above, wireless communication systems may be deployed to provide various services, which may involve carrying or supporting voice, text, other messaging, video, data, and / or other traffic. Some wireless communications systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) . The multiple-access RATs may be capable of supporting communication with multiple wireless communication devices by sharing the available system resources (for example, time  domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0044] Multiple-access RATs are supported by technological advancements that have been adopted in various telecommunication standards, which define common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a local, municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR may support enhanced mobile broadband (eMBB) access, Internet of Things (IoT) networks or reduced capability (RedCap) device deployments, ultra-reliable low-latency communication (URLLC) applications, and / or massive machine-type communication (mMTC) , among other examples.

[0045] To support these and other target verticals, a wireless communication system may be designed to implement a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, millimeter wave (mmWave) technologies including massive multiple-input multiple-output (MIMO) , beamforming, IoT device or RedCap device connectivity and management, industrial connectivity, licensed and unlicensed spectrum access, sidelink and other device-to-device direct communication (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , frequency spectrum expansion, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, device aggregation, advanced duplex communication (for example, sub-band full-duplex (SBFD) ) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, network energy savings (NES) , low-power signaling and radios, and / or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples.

[0046] The foregoing and other technological improvements may support use cases, such as wireless fronthauls, wireless midhauls, wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and  collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples.

[0047] As the demand for connectivity continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other RATs, such as 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and facilitate new use cases. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies or new technologies and / or support one or more of the foregoing use cases or new use cases.

[0048] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100, in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110. For example, in Fig. 1, the wireless communication network 100 includes a network node (NN) 110a and a network node 110b. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120. For example, in Fig. 1, the network nodes 110 support communication with a UE 120a, a UE 120b, and a UE 120c. In some examples, a UE 120 may also communicate with other UEs 120 and a network node 110 may communicate with a core network and with other network nodes 110.

[0049] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless communication networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency bands or ranges. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with other RATs. Additionally or alternatively, in some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single  frequency band. In some examples, the wireless communication network 100 may support communication over unlicensed spectrum, where access to an unlicensed channel is subject to a channel access mechanism. For example, in a shared or unlicensed frequency band, a transmitting device may perform a channel access procedure, such as a listen-before-talk (LBT) procedure, to contend against other devices for channel access before transmitting on a shared or unlicensed channel.

[0050] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into the mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to mid-band frequencies or to frequencies that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, FR5, and / or the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz.

[0051] A network node 110 and / or a UE 120 may include one or more devices, components, or systems that enable communication with other devices, components, or systems of the wireless communication network 100. For example, a UE 120 and a network node 110 may each include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system, such as a processing system 140 of the UE 120 or a processing system 145 of the network node 110. A processing system (for example, the processing system 140 and / or the processing system 145) includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units  (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASICs) , programmable logic devices (PLDs) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . Such processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set. In some other examples, each of a group of processors may be configurable or configured to perform a same set of functions.

[0052] The processing system 140 and the processing system 145 may each include memory circuitry in the form of one or multiple memory devices, memory blocks, memory elements, or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include or implement tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “memory” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code or instructions (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be configured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0053] The processing system 140 and the processing system 145 may each include or be coupled with one or more modems (such as a cellular (for example, a 5G or 6G compliant) modem) . In some examples, one or more processors of the processing system 140 and / or the processing system 145 include or implement one or more of the modems. The processing system 140 and the processing system 145 may also include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some examples, one or more processors of the processing system 140 and / or the processing system 145 include or implement one or more of the radios, RF chains, or transceivers. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by the processing system 140 of the UE 120 or by the processing system 145 of the network node 110) .

[0054] A network node 110 and a UE 120 may each include one or multiple antennas or antenna arrays. Typical network nodes 110 and UEs 120 may include multiple antennas, which may be organized or structured into one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. As used herein, the term “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. The term “antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters associated with the group of antennas. The term “antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas as well as one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device such as the network node 110 and the UE 120.

[0055] A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, a gNB, an access point (AP) , a TRP, a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) . In various deployments, a network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For  example, a network node 110 may be a device or system that implements a part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node having an aggregated architecture, meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single physical structure in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that operates with a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0056] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , having a disaggregated architecture, meaning that the network node 110 may operate with a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. An example disaggregated network node architecture is described in more detail below with reference to Fig. 2. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating network functionality into multiple units or modules that can be individually deployed.

[0057] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layers, such as an RRC layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, and a service data adaptation protocol (SDAP) layer, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a MAC layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host a lower PHY layer that is configured to perform functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (IFFT) , beamforming, and / or physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, among other examples. An RU may perform RF processing functions or lower  PHY layer functions, such as an FFT, an IFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer split (LLS) . In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120. In some examples, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples, which may be implemented as a virtual network function, such as in a cloud deployment.

[0058] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. The term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or more cells (for example, each cell may support communication within an angular (for example, 60 degree) range around the network node) . In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with associated service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may also allow unrestricted access by UEs 120 with associated service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 110 (for example, a train, a satellite, an unmanned aerial vehicle, or an NTN network node) .

[0059] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas (for example, a cell 130a and a cell 130b) , and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110.

[0060] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the coverage area of the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may also be referred to as an access terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, or smart jewelry) , a gaming device, an entertainment device (for example, a music device, a video device, or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0061] Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities and / or different capabilities. UEs 120 in a first category may facilitate massive IoT in the wireless communication network 100, and may offer low complexity and / or cost relative to UEs 120 in a second category. UEs 120 in a second category may include mission-critical IoT devices, legacy UEs, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, and / or premium UEs that are capable of URLLC, eMBB, and / or precise positioning in the wireless communication network 100, among other examples. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity and / or capability (for example, a capability between that of the UEs 120 of the first category and that of the UEs 120 of the second capability) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capability UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, and / or an NR-Lite UE, among other examples. RedCap UEs may bridge a gap between the capability and complexity of NB-IoT devices and / or eMTC UEs, and mission-critical IoT devices and / or premium UEs. RedCap UEs may include, for example, wearable devices, IoT devices, industrial sensors, or cameras that are associated with a limited bandwidth, power capacity, and / or transmission range, among other examples. RedCap UEs may support healthcare environments, building automation, electrical distribution, process automation, transport and logistics, or smart city deployments, among other examples.

[0062] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110. Downlink and uplink resources may include time domain resources (for example, frames, subframes, slots, and symbols) , frequency domain resources (for example, frequency bands, component carriers (CCs) , subcarriers, resource blocks, and resource elements) , and spatial domain resources (for example, particular transmit directions or beams) .

[0063] Frequency domain resources may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a block of frequency domain resources (for example, a continuous set of resource blocks (RBs) within a full component carrier bandwidth) that may be configured at a UE-specific level. A UE 120 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (which may be the same or different) . Each BWP may be associated with its own numerology (indicating a sub-carrier spacing (SCS) and cyclic prefix (CP) ) . A BWP may be dynamically configured or activated (for example, by a network node 110 transmitting a DCI configuration to the one or more UEs 120) and / or reconfigured (for example, in real-time or near-real-time) according to changing network conditions in the wireless communication network 100 and / or specific requirements of one or more UEs 120. An active BWP defines the operating bandwidth of the UE 120 within the operating bandwidth of the serving cell. The use of BWPs enables more efficient use of the available frequency domain resources in the wireless communication network 100 because fewer frequency domain resources may be allocated to a BWP for a UE 120 (which may reduce the quantity of frequency domain resources that a UE 120 is required to monitor and reduce UE power consumption by enabling the UE to monitor fewer frequency domain resources) , leaving more frequency domain resources to be spread across multiple UEs 120. Thus, BWPs may also assist in the implementation of lower-capability (for example, RedCap) UEs 120 by facilitating the configuration of smaller bandwidths for communication by such UEs 120 and / or by facilitating reduced UE power consumption.

[0064] As used herein, a downlink signal may be or include a reference signal, control information, or data. For example, downlink reference signals include a primary synchronization signal (PSS) , a secondary SS (SSS) , an SS block (SSB) (for example,  that includes a PSS, an SSS, and a physical broadcast channel (PBCH) ) , a DMRS, a phase tracking reference signal (PTRS) , a tracking reference signal (TRS) , and a CSI-RS, among other examples. A downlink signal carrying control information or data may be transmitted via a downlink channel. Downlink channels may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Downlink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, downlink control channel communications and / or downlink data channel communications. A downlink control channel may be specifically used to transmit DCI from a network node 110 to a UE 120. DCI generally contains the information the UE 120 needs to identify RBs in a subsequent subframe and how to decode them, including a modulation and coding scheme (MCS) or redundancy version parameters. Different DCI formats carry different information, such as scheduling information in the form of downlink or uplink grants, slot format indicators (SFIs) , preemption indicators (PIs) , transmit power control (TPC) commands, hybrid automatic repeat request (HARQ) information, new data indicators (NDIs) , among other examples. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include PDCCHs, and downlink data channels may include PDSCHs. Control information or data communications may be transmitted on a PDCCH and PDSCH, respectively. For example, a PDCCH can carry DCI, while a PDSCH can carry a MAC control element (MAC-CE) , an RRC message, or user data, among other examples. Each PDSCH may carry one or more transport blocks (TBs) of data.

[0065] As used herein, an uplink signal may include a reference signal, control information, or data. For example, uplink reference signals include a sounding reference signal (SRS) , a PTRS, and a DMRS, among other examples. An uplink signal carrying control information or data may be transmitted via an uplink channel. An uplink channel may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Uplink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, uplink control channel communications and / or uplink data channel communications. An uplink control channel may be specifically used to transmit uplink control information (UCI) from a UE 120 to a network node 110. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 120) from a UE 120 to a network  node 110. Uplink control channels may include physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include physical uplink shared channels (PUSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PUCCH and PUSCH, respectively. For example, a PUCCH can carry UCI, while a PUSCH can carry a MAC-CE, an RRC message, or user data, among other examples. UCI can include a scheduling request (SR) , HARQ feedback information (for example, a HARQ acknowledgement (ACK) indication or a HARQ negative acknowledgement (NACK) indication) , uplink power control information (for example, an uplink TPC parameter) , and / or CSI, among other examples. CSI can include a channel quality indicator (CQI) (indicative of downlink channel conditions to facilitate selection of transmission parameters, such as an MCS, by a network node 110) , a precoding matrix indicator (PMI) , a CSI-RS resource indicator (CRI) (for example, indicative of a beam used to transmit a CSI-RS) , an SS / PBCH resource block indicator (SSBRI) (for example, indicative of a beam used to transmit an SSB) , a layer indicator (LI) , a rank indicator (RI) , and / or measurement information (for example, a layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, among other examples) which can be used for beam management, among other examples. Each PUSCH may carry one or more TBs of data.

[0066] The information (for example, data, control information, or reference signal information) transmitted by a network node 110 to a UE 120, or vice versa, may be represented as a sequence of binary bits that are mapped (for example, modulated) to an analog signal waveform (for example, a DFT-spread-OFDM (DFT-s-OFDM) waveform or a CP-OFDM waveform) that is transmitted by the network node 110 or UE 120 over a wireless communication channel. In some examples, the network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively) may select an MCS (for example, an order of quadrature amplitude modulation (QAM) , such as 64-QAM, 128-QAM, or 256-QAM, among other examples) for a downlink signal or an uplink signal. For example, the network node 110 may select an MCS for a downlink signal in accordance with UCI received from the UE 120. The network node 110 may transmit, to the UE 120, an indication of the selected MCS for the downlink signal, such as via DCI that schedules the downlink signal. As another example, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, an  indication of an MCS to be applied for the one or more uplink signals, such as via DCI scheduling transmission of the one or more uplink signals.

[0067] The network node 110 or the UE 120 (such as by using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / or one or more coupled modems) may perform signal processing on the information (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, an IFFT operation, multiplexing, interleaving, mapping, and / or encoding, among other examples) to generate a processed signal in accordance with the selected MCS. In some examples, the network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / or one or more coupled encoders or modems) may perform a channel coding operation or a forward error correction (FEC) operation to control errors in transmitted information. For example, the network node 110 or the UE 120 may perform an encoding operation to generate encoded information (such as by selectively introducing redundancy into the information, typically using an error correction code (ECC) , such as a polar code or a low-density parity-check (LDPC) code) . The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 and / or one or more modems) may further perform spatial processing (for example, precoding) on the encoded information to generate one or more processed or precoded signals for downlink or uplink transmission, respectively. In some examples, the network node 110 or the UE 120 may perform codebook-based precoding or non-codebook-based precoding. Codebook-based precoding may involve selecting a precoder (for example, a precoding matrix) using a codebook. For example, the network node 110 may provide precoding information indicating which precoder, defined by the codebook, is to be used by the UE 120. Non-codebook-based precoding may involve selecting or deriving a precoder based on, or otherwise associated with, one or more downlink or uplink signal measurements. The network node 110 or the UE 120 may transmit the processed downlink or uplink signals, respectively, via one or more antennas.

[0068] The network node 110 or the UE 120 may receive uplink signals or downlink signals, respectively, via one or more antennas. The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / or one or more coupled modems) may perform signal processing (for example, in accordance with the MCS) on the received uplink or downlink signals, respectively (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, an FFT operation, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping,  equalization, interference cancellation, and / or decoding, among other examples) , to map the received signal (s) to a sequence of binary bits (for example, received information) that estimates the information transmitted by the network node 110 or the UE 120 via the downlink or uplink signals. The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / or a coupled decoder or one or more modems) may decode the received information (such as by using an ECC, a decoding operation, and / or an FEC operation) to detect errors and / or correct bit errors in the received information to generate decoded information. The decoded information may estimate the information transmitted via the downlink or uplink signals.

[0069] In some examples, a UE 120 and a network node 110 may perform MIMO communication. “MIMO” generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. MIMO techniques generally exploit multipath propagation. A network node 110 and / or UE 120 may communicate using massive MIMO, multi-user MIMO, or single-user MIMO, which may involve rapid switching between beams or cells. For example, the amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating a phase shift, a phase offset, and / or an amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. For example, the network node 110b may generate one or more beams 160a, and the UE 120b may generate one or more beams 160b. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction, a directional reception of a wireless signal from a transmitting device or otherwise in a desired direction, a direction associated with a directional transmission or directional reception, a set of directional resources associated with a signal transmission or signal reception (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal, among other examples.

[0070] MIMO may be implemented using various spatial processing or spatial multiplexing operations. In some examples, MIMO may include a massive MIMO technique which may be associated with an increased (for example, “massive” ) quantity of antennas at the network node 110 and / or at the UE 120, such as in a network  implementing mmWave technology. Massive MIMO may improve communication reliability by enabling a network node 110 and / or a UE 120 to communicate the same data across different propagation (or spatial) paths. In some examples, MIMO may support simultaneous transmission to multiple receivers, referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . Some RATs may employ MIMO techniques, such as multi-TRP (mTRP) operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) , reciprocity in the time domain or the frequency domain, single-frequency-network (SFN) transmission, or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0071] To support MIMO techniques, the network node 110 and the UE 120 may perform one or more beam management operations, such as an initial beam acquisition operation, one or more beam refinement operations, and / or a beam recovery operation. For example, an initial beam acquisition operation may involve the network node 110 transmitting signals (for example, SSBs, CSI-RSs, or other signals) via respective beams (for example, of the beams 160a of the network node 110) and the UE 120 receiving and measuring the signal (s) via respective beams of multiple beams (for example, from the beams 160b of the UE 120) to identify a best beam (or beam pair) for communication between the UE 120 and the network node 110. For example, the UE 120 may transmit an indication (for example, in a message associated with a random access channel (RACH) operation) of a (best) identified beam of the network node 110 (for example, by indicating an SSBRI or other identifier associated with the beam) . A beam refinement operation may involve a first device (for example, the UE 120 or the network node 110) transmitting signal (s) via a subset of beams (for example, identified based on, or otherwise associated with, measurements reported as part of one or more other beam management operations) . A second device (for example, the network node 110 or the UE 120) may receive the signal (s) via a single beam (for example, to identify the best beam for communication from the subset of beams) . The beam (s) may be identified via one or more spatial parameters, such as a TCI state and / or a QCL parameter, among other examples. The network node 110 and the UE 120 may increase reliability and / or achieve efficiencies in throughput, signal strength, and / or other signal properties for massive MIMO operations by performing the beam management operations.

[0072] Some aspects and techniques as described herein may be implemented, at least in part, using an artificial intelligence (AI) program (for example, referred to herein as an “AI / ML model” ) , such as a program that includes a machine learning (ML) model  and / or an artificial neural network (ANN) model. The AI / ML model may be deployed at one or more devices 165 (for example, a network node 110 and / or UEs 120) . For example, the one or more devices 165 may include a UE 120 (for example, the processing system 140) , a network node 110 (for example, the processing system 145) , one or more servers, and / or one or more components of a cloud computing network, among other examples. In some examples, the AI / ML model (or an instance of the AI / ML model) may be deployed at multiple devices (for example, a first portion of the AI / ML model may be deployed at a UE 120 and a second portion of the AI / ML model may be deployed at a network node 110) . In other examples, a first AI / ML model may be deployed at a UE 120 and a second AI / ML model may be deployed at a network node 110. The AI / ML model (s) may be configured to enhance various aspects of the wireless communication network 100. For example, the AI / ML model (s) may be trained to identify patterns or relationships in data corresponding to the wireless communication network 100, a device, and / or an air interface, among other examples. The AI / ML model (s) may support operational decisions relating to one or more aspects associated with wireless communications devices, networks, or services.

[0073] In some aspects, the UE 120 may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may receive scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple TCI states; receive a dynamic indication of a CJT scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more QCL assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states; and receive the downlink channel communication in accordance with the scheduling information and the CJT scheme. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0074] In some aspects, the network node 110 may include a communication manager 155. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 155 may transmit scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple TCI states; and transmit a dynamic indication of a CJT scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more QCL assumptions are applicable for at least one TCI  state of the multiple TCI states. Additionally, or alternatively, the communication manager 155 may perform one or more other operations described herein.

[0075] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture 200, in accordance with the present disclosure. One or more components of the example disaggregated network node architecture 200 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated network node architecture 200 may include a CU 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 220 via one or more disaggregated control units, such as a non-real-time (Non-RT) RAN intelligent controller (RIC) 250 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 260 and / or a near-real-time (Near-RT) RIC 270 (for example, via an E2 link) . The CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 230 may communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links. Each of the RUs 240 may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0076] Each of the components of the disaggregated network node architecture 200, including the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, the Near-RT RICs 270, the Non-RT RICs 250, and the SMO Framework 260, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.

[0077] In some aspects, the CU 210 may be logically split into one or more CU user plane (CU-UP) units and one or more CU control plane (CU-CP) units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 may be deployed to communicate with one or more DUs 230, as necessary, for network control and signaling. Each DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. For example, a DU 230 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 210.  Each RU 240 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 240 may be controlled by the corresponding DU 230.

[0078] The SMO Framework 260 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 260 may support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface, such as an O1 interface. For virtualized network elements, the SMO Framework 260 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface, such as an O2 interface. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 210, a DU 230, an RU 240, a non-RT RIC 250, and / or a Near-RT RIC 270. In some aspects, the SMO Framework 260 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, and / or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 280, via an O1 interface. Additionally or alternatively, the SMO Framework 260 may communicate directly with each of one or more RUs 240 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0079] The Non-RT RIC 250 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, AI / ML workflows including model training and updates, and / or policy-based guidance of applications and / or features in the Near-RT RIC 270. The Non-RT RIC 250 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 270. The Near-RT RIC 270 may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, and / or an O-eNB 280 with the Near-RT RIC 270.

[0080] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 270, the Non-RT RIC 250 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 270 and may be received at the SMO Framework 260 or the Non-RT RIC 250 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT  RIC 250 or the Near-RT RIC 270 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 250 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 260 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0081] The network node 110, the processing system 145 of the network node 110, the UE 120, the processing system 140 of the UE 120, the CU 210, the DU 230, the RU 240, or any other component (s) of Fig. 1 and / or Fig. 2 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with an indication for a dynamic CJT scheme, as described in more detail elsewhere herein. For example, the processing system 145 of the network node 110, the processing system 140 of the UE 120, the CU 210, the DU 230, or the RU 240 may perform or direct operations of, for example, process 1400 of Fig. 14, process 1500 of Fig. 15, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . Memory of the network node 110 may store data and program code (or instructions) for the network node 110, the CU 210, the DU 230, or the RU 240. In some examples, the memory of the network node 110 may store data relating to a UE 120, such as RRC state information or a UE context. Memory of a UE 120 may store data and program code (or instructions) for the UE 120, such as context information. In some examples, the memory of the UE 120 or the memory of the network node 110 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication. For example, the set of instructions, when executed by one or more processors (for example, of the processing system 145 or the processing system 140) of the network node 110, the UE 120, the CU 210, the DU 230, or the RU 240, may cause the one or more processors to perform process 1400 of Fig. 14, process 1500 of Fig. 15, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0082] In some aspects, the UE 120 includes means for receiving scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple TCI states; means for receiving a dynamic indication of a CJT scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more QCL assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI  states; and / or means for receiving the downlink channel communication in accordance with the scheduling information and the CJT scheme. The means for the UE 120 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, processing system 140, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1602 depicted and described in connection with Fig. 16) , and / or a transmission component (for example, transmission component 1604 depicted and described in connection with Fig. 16) , among other examples.

[0083] In some aspects, the network node 110 includes means for transmitting scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple TCI states; and / or means for transmitting a dynamic indication of a CJT scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more QCL assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states. The means for the network node 110 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 155, processing system 145, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1702 depicted and described in connection with Fig. 17) , and / or a transmission component (for example, transmission component 1704 depicted and described in connection with Fig. 17) , among other examples.

[0084] Fig. 3 illustrates an example logical architecture of a distributed RAN 300, in accordance with the present disclosure.

[0085] A 5G access node 305 may include an access node controller 310. The access node controller 310 may be a CU of the distributed RAN 300. In some aspects, a backhaul interface to a 5G core network 315 may terminate at the access node controller 310. The 5G core network 315 may include a 5G control plane component 320 and a 5G user plane component 325 (e.g., a 5G gateway) , and the backhaul interface for one or both of the 5G control plane and the 5G user plane may terminate at the access node controller 310. Additionally, or alternatively, a backhaul interface to one or more neighbor access nodes 330 (e.g., another 5G access node 305 and / or an LTE access node) may terminate at the access node controller 310.

[0086] The access node controller 310 may include and / or may communicate with one or more TRPs 335 (e.g., via an F1 Control (F1-C) interface and / or an F1 User (F1-U) interface) . A TRP 335 may include a DU and / or an RU of the distributed RAN 300. In some aspects, a TRP 335 may correspond to a network node 110 described above in connection with Fig. 1. For example, different TRPs 335 may be included in different network nodes 110. Additionally, or alternatively, multiple TRPs 335 may be included in a single network node 110. In some aspects, a network node 110 may include a CU (e.g., access node controller 310) and / or one or more DUs (e.g., one or more TRPs 335) . In some cases, a TRP 335 may be referred to as a cell, a panel, an antenna array, or an array.

[0087] A TRP 335 may be connected to a single access node controller 310 or to multiple access node controllers 310. In some aspects, a dynamic configuration of split logical functions may be present within the architecture of distributed RAN 300, referred to elsewhere herein as a functional split. For example, a PDCP layer, an RLC layer, and / or a MAC layer may be configured to terminate at the access node controller 310 or at a TRP 335.

[0088] In some aspects, multiple TRPs 335 may transmit communications (e.g., the same communication or different communications) in the same transmission time interval (TTI) (e.g., a slot, a mini-slot, a subframe, or a symbol) or different TTIs using different QCL relationships (e.g., different spatial parameters, different TCI states, different precoding parameters, and / or different beamforming parameters) . In some aspects, a TCI state may be used to indicate one or more QCL relationships. A TRP 335 may be configured to individually (e.g., using dynamic selection) or jointly (e.g., using joint transmission with one or more other TRPs 335) serve traffic to a UE 120.

[0089] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what was described with regard to Fig. 3.

[0090] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 of multi-TRP communication (sometimes referred to as multi-panel communication) , in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 4, multiple TRPs 405 may communicate with the same UE 120. A TRP 405 may correspond to a TRP 335 described above in connection with Fig. 3.

[0091] The multiple TRPs 405 (shown as TRP A and TRP B) may communicate with the same UE 120 in a coordinated manner (e.g., using coordinated multipoint transmissions) to improve reliability and / or increase throughput. The TRPs 405 may  coordinate such communications via an interface between the TRPs 405 (e.g., a backhaul interface and / or an access node controller 310) . The interface may have a smaller delay and / or higher capacity when the TRPs 405 are co-located at the same network node 110 (e.g., when the TRPs 405 are different antenna arrays or panels of the same network node 110) , and may have a larger delay and / or lower capacity (as compared to co-location) when the TRPs 405 are located at different network nodes 110. The different TRPs 405 may communicate with the UE 120 using different QCL relationships (e.g., different TCI states) , different DMRS ports, and / or different layers (e.g., of a multi-layer communication) .

[0092] In some examples, the UE 120 may not receive an indication of the different TRPs 405 that are communicating with the UE 120 (e.g., the multi-TRP configuration may be transparent to the UE 120) . Rather, the UE 120 may receive an indication of multiple TCI states that are applicable to a given communication. The multiple TCI states being applicable to a given communication may be indicative of the communication being associated with a multi-TRP scenario. Therefore, as used herein, a TRP 405 being associated with a thing may refer to a TCI state associated with that TRP 405 being associated with that thing from the perspective of the UE 120 (e.g., a QCL assumption being applicable to a TRP 405 may refer to the QCL assumption being applicable to a TCI state (e.g., that is associated with the TRP 405) from the perspective of the UE 120) .

[0093] In a first multi-TRP transmission mode (e.g., Mode 1) , a single PDCCH may be used to schedule downlink data communications for a single PDSCH. In such examples, multiple TRPs 405 (e.g., TRP A and TRP B) may transmit communications to the UE 120 on the same PDSCH. For example, a communication may be transmitted using a single codeword with different spatial layers for different TRPs 405 (e.g., where one codeword maps to a first set of layers transmitted by a first TRP 405 and maps to a second set of layers transmitted by a second TRP 405) . As another example, a communication may be transmitted using multiple codewords, where different codewords are transmitted by different TRPs 405 (e.g., using different sets of layers) . In either case, different TRPs 405 may use different QCL relationships (e.g., different TCI states) for different DMRS ports corresponding to different layers. For example, a first TRP 405 may use a first QCL relationship or a first TCI state for a first set of DMRS ports corresponding to a first set of layers, and a second TRP 405 may use a second (different) QCL relationship or a second (different) TCI state for a second  (different) set of DMRS ports corresponding to a second (different) set of layers. In some aspects, a TCI state in DCI (e.g., transmitted on the PDCCH, such as DCI format 1_0 or DCI format 1_1) may indicate the first QCL relationship (e.g., by indicating a first TCI state) and the second QCL relationship (e.g., by indicating a second TCI state) . The first and the second TCI states may be indicated using a TCI field (e.g., a TCI indicator or a TCI selection indicator) in the DCI. In general, the TCI field can indicate a single TCI state (for single-TRP transmission) or multiple TCI states (for multi-TRP transmission as discussed here) in this multi-TRP transmission mode (e.g., Mode 1) . For example, a transmission configuration indicator (e.g., a TCI indicator) in DCI may indicate whether single TRP, multiple TRP, or a joint TCI state is applicable for one or more channels (e.g., for downlink channels or downlink and uplink channels) . A TCI selection indicator in DCI may be used to dynamically switch between single TRP and multi-TRP TCI states for a scheduled communication (e.g., a scheduled PDSCH) .

[0094] In a second multi-TRP transmission mode (e.g., Mode 2) , multiple PDCCHs may be used to schedule downlink data communications for multiple corresponding PDSCHs (e.g., one PDCCH for each PDSCH) . In this case, a first PDCCH may schedule a first codeword to be transmitted by a first TRP 405, and a second PDCCH may schedule a second codeword to be transmitted by a second TRP 405. Furthermore, first DCI (e.g., transmitted by the first TRP 405) may schedule a first PDSCH communication associated with a first set of DMRS ports with a first QCL relationship (e.g., indicated by a first TCI state) for the first TRP 405, and second DCI (e.g., transmitted by the second TRP 405) may schedule a second PDSCH communication associated with a second set of DMRS ports with a second QCL relationship (e.g., indicated by a second TCI state) for the second TRP 405. In this case, DCI (e.g., having DCI format 1_0 or DCI format 1_1) may indicate a corresponding TCI state for a TRP 405 corresponding to the DCI. The TCI field of a DCI indicates the corresponding TCI state (e.g., the TCI field of the first DCI indicates the first TCI state and the TCI field of the second DCI indicates the second TCI state) .

[0095] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 4.

[0096] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 of coherent wireless communication and an example 550 of noncoherent wireless communication, in accordance with various aspects of the present disclosure. The coherent and / or noncoherent wireless communication illustrated in Fig. 5 may be performed by wireless  communication devices, such as a UE 120 and a network node 110 communicating over an access link, and / or a UE 120 and another UE 120 communicating over a sidelink, among other examples.

[0097] As shown in Fig. 5, and by example 500, coherent wireless communication may involve the use of pilot signals and / or reference signals. A wireless communication device (referred to herein as a “transmitter” ) may transmit an information bit vector (e.g., a string of bits carrying one or more types of information) by encoding the information bit vector to form one more codewords that each include multiple coded bits. The transmitter may modulate the codewords to form one or more OFDM symbols, generate a pilot signal or reference signal associated with the one or more OFDM symbols (e.g., a DMRS and / or another suitable reference signal) , and transmit the pilot / reference signal and the OFDM symbols over a wireless physical channel (e.g., a PxxCH, which may be a PDCCH, a PDSCH, a PUCCH, a PUSCH, a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink shared channel (PSSCH) ) . The pilot / reference signal and the OFDM symbols may be transmitted over the wireless physical channel to another wireless communication device (referred to as a “receiver” ) .

[0098] As further shown in Fig. 5, the receiver may receive the pilot / reference signal and the OFDM symbols via the physical channel, and may use the pilot / reference signal to obtain CSI associated with the physical channel. For example, the receiver may demodulate and decode the pilot / reference signal and the OFDM symbols, may perform a channel estimation of the physical channel based at least in part on the demodulation and / or decoding of the pilot / reference signal, and may adjust or modify demodulation and / or decoding parameters for the receiver based at least in part on the channel estimation in order to increase the efficiency and performance of demodulation and / or decoding for the receiver.

[0099] In some cases, coherent communication in a wireless system may be suboptimal at a low signal to noise ratio (SNR) . For example, the energy used to transmit, decode, and / or measure pilot / reference signals may be wasted because, at low SNR, pilot / reference signals may contain little to no useful information for the receiver. Moreover, attempting to perform a channel estimation at low SNR may result in an inaccurate and / or poor quality channel estimation, which in turn may result in degraded performance in demodulation and / or decoding. Additionally, or alternatively, coherent wireless communication may be suboptimal in other use cases, such as a high Doppler  scenario (e.g., when the transmitter and / or the receiver are moving at a fast rate) , when transmitted packets have a small payload size (e.g., such that the transmitted packets cannot accommodate the additional payload of a pilot signal or a DMRS) , and / or asynchronous communication use cases, among other examples.

[0100] Accordingly, as further shown in Fig. 5, and by example 550, a transmitter and a receiver may perform noncoherent communication to increase demodulation and / or decoding performance in low SNR scenarios. As described herein, “noncoherent communication” may generally refer to a wireless communication scheme in which the transmitter does not transmit any pilot signals or reference signals for OFDM symbols carrying data / information (e.g., a PxxCH without a DMRS) . In this case, the receiver directly demodulates and decodes the received OFDM symbols without performing a channel estimation based on a pilot signal or reference signal.

[0101] Noncoherent communication schemes rely on a channel coherence principle that channel properties for adjacent coded OFDM symbols (e.g., adjacent in time resources and / or frequency resources) are the same or roughly the same. This permits a transmitter to use differential modulation (e.g., where information is modulated based at least in part on the phase difference between adjacent coded OFDM symbols) and / or sequence-based modulation (e.g., where information is modulated jointly on a sequence of OFDM symbols) . However, the longer that channel coherence is used (e.g., the greater the quantity of adjacent coded OFDM symbols that are considered to be coherent) , the greater the complexity of encoding at the transmitter and decoding at the receiver. In some channel encoding / decoding techniques, channel coherence may cause an exponential increase in encoding and decoding. Accordingly, noncoherent wireless communication tends to be very challenging to implement in practice.

[0102] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 5.

[0103] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 of CJT and non-coherent joint transmission (NCJT) for multiple TRPs, in accordance with the present disclosure.

[0104] CJT involves multiple transmitters that each transmit a message with a phase that is constructively combined at a receiver (e.g., a UE) . CJT may include beamforming with antennas that are not co-located and that correspond to different TRPs (e.g., TRPs 405) . CJT may improve the signal power and spatial diversity of communications in a wireless communication network.

[0105] In an NCJT scenario, each TRP can independently precode data without coordinating the relative phase with other TRPs. In a CJT scenario, multiple transmitters (e.g., multiple TRPs, such as multiple TRPs 405) may transmit a common message with phases that are constructively combined at a receiver. The precoding matrix may be coordinated across the multiple TRPs so that data in the same layer can be combined coherently at the receiver. For example, data transmitted by the multiple TRPs may be jointly beamformed, and the precoding matrix (e.g., a relative phase) applied at different TRPs is coordinated so that the data in the same layer can be coherently combined at the UE. In other words, the subarrays of multiple TRPs may be modeled as a higher-dimensional antenna array to obtain higher beamforming gain. For example, as shown in Fig. 7, data is precoded jointly on different TRPs. This may be expressed, for example as:  precoder VB: 4×2, and data (RICJT×1) X: 2×1. Reference number 602 shows joint precoding for multiple TRPs rather than separate precoding as shown for NCJT. Reference number 604 shows 2 layers that are jointly precoded. This enables the receiver to coherently combine data from the same layer based on the joint precoding.

[0106] A beam may be associated with a TCI state. A TCI state may indicate a directionality or a characteristic of the downlink beam, such as one or more QCL properties of the beam. A QCL property (sometimes referred to as a channel property) may include, for example, a Doppler shift, a Doppler spread, an average delay, a delay spread, or spatial receive parameters, among other examples. In some examples, each beam may be associated with an SSB, and the UE 120 may indicate a preferred beam by transmitting uplink transmissions in resources of the SSB that are associated with the preferred beam. A particular SSB may have an associated TCI state (for example, for an antenna port or for beamforming) . A network node 110 may, in some examples, indicate a downlink beam based at least in part on antenna port QCL properties that may be indicated by the TCI state. A TCI state may be associated with one downlink reference signal set (for example, an SSB and an aperiodic, periodic, or semi-persistent CSI-RS) for different QCL types (for example, QCL types for different combinations of Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread, or spatial receive parameters, among other examples) . In cases where the QCL type indicates spatial receive parameters (e.g., a QCL-Type D) , the QCL type may correspond to analog receive beamforming parameters of a UE receive beam at the UE 120. Thus, the UE  120 may select a corresponding UE receive beam based at least in part on the network node 110 indicating a transmit beam via a TCI indication.

[0107] Two antenna ports are said to be quasi co-located if properties of the channel over which a symbol on one antenna port is conveyed can be inferred from the channel over which a symbol on the other antenna port is conveyed. The channel properties which may be common across antenna ports include Doppler shift (e.g., a shift in the frequency of the radio signal relative to motion of the receiver) , average delay (e.g., the average time taken to receive all the multi-path components of a signal at the receiver) , delay spread (e.g., the difference between the time of arrival of the earliest significant multi-path component and the time of arrival of the last multi-path component) , average gain, and / or a spatial receive parameter, among other examples. For example, if the UE knows that the radio channels corresponding to two different antenna ports have a QCL relationship in terms of a channel property, then the UE can determine the channel property for one antenna port and then apply the result on both antenna ports for channel estimation. This eliminates the need for the UE to calculate the channel property for both antenna ports separately.

[0108] Each TCI state may indicate parameters for configuring a QCL relationship between one or two downlink reference signals and the DMRS port (s) of the PDSCH, the DMRS port of PDCCH, and / or or the CSI-RS port (s) of a CSI-RS resource. The QCL relationship is configured by the higher layer parameter qcl-Type1 for the first downlink reference signal, and qcl-Type2 for the second downlink reference signal (if configured) . Example types of QCL relationships include a QCL-Type A, a QCL-Type B, a QCL-Type C, and a QCL-Type D. The QCL-Type A may indicate that the channel properties of Doppler shift, Doppler spread, average delay, and delay spread are common across antenna ports. The QCL-Type B may indicate that the channel properties of Doppler shift and Doppler spread are common across antenna ports. The QCL-Type B may indicate that the channel properties of average delay and delay spread are common across antenna ports. The QCL-Type D may indicate that the channel property of a spatial receive parameter is common across antenna ports. As used herein, “QCL assumption” refers to an assumption that a channel property is common across two or more antenna ports as indicated by a QCL relationship.

[0109] As described herein, a CJT uses channel estimation information and joint precoding to transmit a signal to a receiver (e.g., a UE) from multiple TRPs. In some examples, there may be offsets (e.g., inter-TRP offsets) in the time domain (e.g., an  inter-TRP delay offset) and / or in the frequency domain (e.g., an inter-TRP frequency offset) between the multiple TRPs that may degrade performance of a CJT signal. For example, an inter-TRP delay offset (or TRP-relative delay offset) may be caused by a timing alignment error between TRPs and / or a channel propagation delay different between TRPs. An inter-TRP frequency offset may be caused by an oscillator clock frequency difference between TRPs and / or by a velocity of the UE causing a relative velocity between the UE and different TRPs to be different.

[0110] In some examples, the UE, a network node, and / or the multiple TRPs may compensate for one or more inter-TRP offsets to improve the performance and / or reliability of CJT signals. For example, for a CJT PDSCH transmission, a precoder of a first TRP may have a linear phase rotation applied in the frequency domain to compensate for a delay relative to a second TRP. The linear phase rotation in the frequency domain may be based on an inter-TRP delay offset reported by the UE. This enables the CJT PDSCH transmission to better adapt to the frequency selectivity of the CJT multi-TRP channel. In some examples, the linear phase rotation in the frequency domain may be applied at a subcarrier level, an RB level, and / or a physical RB group (PRG) level. However, because of the applied linear phase rotation in the frequency domain, a QCL assumption for the channel property of average delay may no longer be applicable for the first TRP and the second TRP.

[0111] As another example, a precoder of a first TRP may have a linear phase rotation applied in the time domain to compensate for a frequency offset relative to a second TRP. The linear phase rotation in the time domain may be based on an inter-TRP frequency offset reported by the UE. This enables the CJT PDSCH transmission to better adapt to the time variance of the CJT multi-TRP channel. In some examples, the linear phase rotation in the time domain may be applied at a symbol level (e.g., an OFDM symbol level) , a mini-slot level, and / or a slot level. However, because of the applied linear phase rotation in the time domain, a QCL assumption for the channel property of Doppler shift may no longer be applicable for the first TRP and the second TRP.

[0112] Because some QCL assumptions may not be applicable to one or more TRPs when one or more inter-TRP offsets are compensated for, the UE may be configured with a CJT scheme that indicates whether one or more QCL assumptions are applicable to TCI states applied for a PDSCH signal. For example, a first CJT scheme (e.g., a CJT scheme A) may indicate that PDSCH DMRS port (s) are quasi co-located with the  downlink reference signals of both indicated joint TCI states with respect to the QCL-Type A. A second CJT scheme (e.g., a CJT scheme B) may indicate that the PDSCH DMRS port (s) are quasi co-located with the downlink reference signal associated with a first TCI state with respect to the QCL-Type A and quasi co-located with the downlink reference signal associated with a second TCI state with respect to the QCL-Type A except for the channel properties of Doppler shift and Doppler spread. A third CJT scheme (e.g., a CJT scheme C) may indicate that the PDSCH DMRS port (s) are quasi co-located with the downlink reference signal associated with a first TCI state with respect to the QCL-Type A and quasi co-located with the downlink reference signal associated with a second TCI state with respect to the QCL-Type A except for the channel property of Doppler shift. A fourth CJT scheme (e.g., a CJT scheme D) may indicate that the PDSCH DMRS port (s) are quasi co-located with the downlink reference signal associated with a first TCI state with respect to the QCL-Type A and quasi co-located with the downlink reference signal associated with a second TCI state with respect to the QCL-Type A except for the channel property of average delay. A fifth CJT scheme (e.g., a CJT scheme E) may indicate that The PDSCH DMRS port (s) are quasi co-located with the downlink reference signal associated with a first TCI state with respect to the QCL-Type A and quasi co-located with the downlink reference signal associated with a second TCI state with respect to the QCL-Type A except for the channel properties of Doppler shift and average delay. For example, a UE may be configured with the CJT scheme A if no delay offset or frequency offset is being applied for CJT communications, the CJT scheme C if frequency offset compensation is being applied for CJT communications, the CJT scheme D if delay offset compensation is being applied for CJT communications, or the CJT scheme E if both frequency offset compensation and delay offset compensation are being applied for CJT communications.

[0113] However, in some examples, whether the UE is to perform offset compensation (e.g., delay offset compensation or frequency offset compensation) may be dynamically indicated and / or changed over time. For example, for aperiodic CJTC reporting, separate CSI triggering states may indicate whether CJT CSI (e.g., enhanced Type-II (eType-II) CJT CSI) is to be determined by performing offset compensation (e.g., delay offset compensation or frequency offset compensation) . For example, a report indicating offset values (e.g., a delay offset report and / or a frequency offset report) may be linked to a CJT CSI report. If DCI indicating that the UE is to transmit a  CJT CSI report (e.g., a eType-II CJT CSI report) indicates a first CSI triggering state, then the CJT CSI is to be based on the offset value (s) (e.g., delay offset value (s) and / or frequency offset value (s) ) indicated in the linked report. If the DCI indicating that the UE is to transmit a CJT CSI report (e.g., an eType-II CJT CSI report) indicates a second CSI triggering state, then the CJT CSI is not to be based on the offset value (s) (e.g., delay offset value (s) and / or frequency offset value (s) ) indicated in the linked report.

[0114] Therefore, whether offset compensation is to be performed by the UE may change relatively frequently over time as indicated by the DCI indicating the CSI triggering state (s) . However, a CJT scheme (e.g., CJT scheme A) may be configured using an RRC configuration. Therefore, in some examples, the UE may be configured with a CJT scheme in which all QCL assumptions (e.g., for QCL-Type A) are applicable to all configured TCI states for a CJT communication (e.g., the UE may be configured with the CJT scheme A) . However, the UE may receive an indication to apply offset compensation (e.g., delay offset compensation or frequency offset compensation) for at least one TCI state of the multiple TCI states for a CJT communication (e.g., for at least one TRP) in a dynamic manner, such as via DCI. Because the configured CJT scheme indicates that all QCL assumptions for the QCL-Type A are applicable for all TCI states, the UE may attempt to apply a QCL assumption for a TCI state for which offset compensation (e.g., delay offset compensation and / or frequency offset compensation) was applied. This may result in degraded performance and / or inaccurate channel estimation for the CJT communication because the QCL assumption for the CJT communication was applied may not be accurate (e.g., because the offset compensation will not be applied to a reference signal used to determine the QCL assumption) . Therefore, because the procedure for changing or configuring the CJT scheme may be relatively slow (e.g., an RRC reconfiguration may be a relatively slow procedure as compared to dynamic signaling, such as DCI) , CJT communication performance may be degraded in scenarios in which there is not synchronization between the CJT scheme configured for the UE and the offset compensation applied by the UE.

[0115] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 6.

[0116] Fig. 7 is a diagram of an example 700 associated with an indication for a dynamic CJT scheme, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 7, a network node 110 (e.g., a base station, a CU, a DU, and / or an RU) may communicate  with a UE 120. In some aspects, the network node 110 and the UE 120 may be part of a wireless communication network (e.g., wireless communication network 100) . The UE 120 and the network node 110 may have established a wireless connection prior to operations shown in Fig. 7. In some aspects, the network node 110 may be associated with (e.g., may control and / or configure) multiple TRPs. For example, the UE 120 may communicate with multiple TRPs (e.g., that are associated with the network node 110 or another network node) in a similar manner as described in more detail elsewhere herein, such as in connection with Fig. 4. In some aspects, the UE 120 may communicate with the multiple TRPs using CJT, as described in more detail elsewhere herein.

[0117] In some aspects, actions described herein as being performed by the network node 110 may be performed by multiple different network nodes. For example, configuration actions may be performed by a first network node (for example, a CU or a DU) , and radio communication actions may be performed by a second network node (for example, a TRP, a DU, or an RU) . As used herein, the network node 110 “outputting” or “transmitting” a communication to the UE 120 may refer to a direct transmission (for example, from the network node 110 to the UE 120) or an indirect transmission via one or more other network nodes or devices. For example, if the network node 110 is a DU, an indirect transmission to the UE 120 may include the DU outputting or transmitting a communication to an RU (or TRP) and the RU (or TRP) transmitting the communication to the UE 120, or may include causing the RU (or TRP) to transmit the communication (e.g., triggering transmission of a physical layer reference signal) . Similarly, the UE 120 “transmitting” a communication to the network node 110 may refer to a direct transmission (for example, from the UE 120 to the network node 110) or an indirect transmission via one or more other network nodes or devices. For example, if the network node 110 is a DU, an indirect transmission to the network node 110 may include the UE 120 transmitting a communication to an RU (or TRP) and the RU (or TRP) transmitting the communication to the DU. Similarly, the network node 110 “obtaining” or “receiving” a communication may refer to receiving a transmission carrying the communication directly (for example, from the UE 120 to the network node 110) or receiving the communication (or information derived from reception of the communication) via one or more other network nodes or devices.

[0118] In some aspects, as shown by reference number 705, the UE 120 may transmit, and the network node 110 may receive, capability information. The capability information may be included in a capability report. The UE 120 may transmit the  capability information via an uplink communication, a sidelink communication, a unicast communication, a broadcast communication, a UE assistance information (UAI) communication, a UCI communication, a sidelink control information (SCI) communication, a MAC-CE communication, an RRC communication, a PUCCH, a PUSCH, a PSCCH, and / or a PSSCH, among other examples. The capability information may indicate one or more parameters associated with respective capabilities of the UE 120. The one or more parameters may be indicated via respective information elements (IEs) included in a capability report.

[0119] The capability information may indicate whether the UE 120 supports a feature and / or one or more parameters related to the feature. For example, the capability information may indicate a capability and / or parameter for supporting dynamic indications of a CJT scheme. As another example, the capability information may indicate a capability and / or parameter for receiving a dynamic indication of whether one or more QCL assumptions (e.g., for the channel properties of average delay and / or Doppler shift) are applicable for at least one TCI state of multiple TCI states for a scheduled CJT communication (e.g., a scheduled CJT PDSCH communication) . For example, the capability information may indicate whether the UE 120 supports the dynamic indication of the CJT scheme, as described herein (such as in connection with reference number 725) .

[0120] In some aspects, the capability indication may indicate that the UE 120 supports two (or more) TCI states for CJT schemes (e.g., the CJT scheme C, the CJT scheme D, and / or the CJT scheme E) that are indicative of whether one or more QCL assumptions (e.g., for the channel properties of average delay and / or Doppler shift) are applicable for at least one TCI state of multiple TCI states for a scheduled CJT communication (e.g., via a twoTCI-StatePDSCH-CJT-TxScheme IE) . In some aspects, the capability information may indicate whether the UE 120 supports applying an offset value (e.g., an explicit value) for a given channel property for a TCI state (e.g., rather than a QCL assumption indicated by a QCL relationship) . The offset value may be a delay offset value and / or a frequency offset value, among other examples. In some aspects, the capability information may indicate one or more supported sources of the offset value, such as a report transmitted by the UE 120, and / or an applied value to a previously received CJT communication. In some aspects, the capability information may indicate whether the UE 120 supports one or more formats of a field configured for dynamically indicating the CJT scheme (e.g., one or more DCI formats configured for  dynamically indicating the CJT scheme) . The field may be the TCI selection indicator field. The one or more formats may include a bit-width or a size of the field. Example formats that may (or may not) be supported by the UE 120 are depicted and described in more detail in connection with Figs. 8-12.

[0121] One or more operations described herein may be based on capability information. For example, the UE 120 may perform a communication in accordance with the capability information, or may receive configuration information that is in accordance with the capability information.

[0122] The network node 110 may determine configuration information and / or one or more operations to be performed by the UE 120 based on the capability information. For example, the network node 110 may determine that the UE can be dynamically indicated with a CJT scheme for a scheduled downlink channel communication based on the capability information indicating that the UE 120 supports dynamic indications of a CJT scheme.

[0123] As shown by reference number 710, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, configuration information. In some aspects, the UE 120 may receive the configuration information via one or more of system information (e.g., a master information block (MIB) and / or a system information block (SIB) , among other examples) , RRC signaling, MAC signaling (e.g., one or more MAC-CEs) , and / or DCI, among other examples.

[0124] In some aspects, the configuration information may indicate one or more candidate configurations and / or communication parameters. In some aspects, the one or more candidate configurations and / or communication parameters may be selected, activated, and / or deactivated by a subsequent indication. For example, the subsequent indication may select a candidate configuration and / or communication parameter from the one or more candidate configurations and / or communication parameters. In some aspects, the subsequent indication may include a dynamic indication, such as one or more MAC-CEs and / or one or more DCI messages, among other examples.

[0125] In some examples, the configuration information may not be expressly signaled to the UE 120. For example, in some aspects, the configuration information may at least partially be defined by a wireless communication standard, such as the 3GPP. In such examples, the network node 110 may not explicitly indicate such configuration information to the UE 120. For example, the UE 120 may optionally obtain at least a portion of the configuration information from a configuration stored by  the UE 120 (e.g., an original equipment manufacturer (OEM) configuration) . In some aspects, the configuration information may include a parameter or index that is indicative of information defined, or otherwise fixed, by a wireless communication standard, such as the 3GPP (e.g., rather than explicitly indicating the information) .

[0126] In some aspects, the configuration information may indicate that the UE 120 is to receive dynamic indications of a CJT scheme to be applied by the UE 120, as described in more detail elsewhere herein. In some aspects, the configuration information may indicate multiple CJT schemes that are configured for the UE 120. For example, the configuration information indicate that the UE 120 is configured with the CJT scheme A, the CJT scheme B, the CJT scheme C, the CJT scheme E, and / or the CJT scheme E. As an example, the configuration information may indicate that the UE 120 is configured with the CJT scheme A and the CJT scheme C. As another example, the configuration information may indicate that the UE 120 is configured with the CJT scheme A and the CJT scheme D. As another example, the configuration information may indicate that the UE 120 is configured with the CJT scheme A and the CJT scheme E. In some aspects, the configuration information may indicate that the UE 120 is configured with the CJT scheme A and at least one other CJT scheme. By always configuring the CJT scheme A, the network node 110 may have the option of indicating that all QCL assumptions are applicable (e.g., for a QCL-Type A) for multiple TCI states, such as when offset compensation is not applied for CJT communications.

[0127] In some aspects, the configuration information may indicate that the UE 120 is configured with a CJT scheme in which an offset value (e.g., an explicit value) is to be applied for a given channel property (e.g., rather than the QCL assumption for the given channel property) . For example, the configuration information may indicate that the UE 120 is configured with a CJT scheme C+ in which PDSCH DMRS port (s) are quasi co-located with the downlink reference signal associated with a first TCI state with respect to the QCL-Type A and quasi co-located with the downlink reference signal associated with a second TCI state with respect to the QCL-Type A except for the channel property of Doppler shift which is to be associated with a frequency offset value (e.g., an explicit value) . As another example, the configuration information may indicate that the UE 120 is configured with a CJT scheme D+ in which PDSCH DMRS port (s) are quasi co-located with the downlink reference signal associated with a first TCI state with respect to the QCL-Type A and quasi co-located with the downlink reference signal associated with a second TCI state with respect to the QCL-Type A except for the channel property  of average delay which is to be associated with a delay offset value (e.g., an explicit value) . As another example, the configuration information may indicate that the UE 120 is configured with a CJT scheme E+ in which PDSCH DMRS port (s) are quasi co-located with the downlink reference signal associated with a first TCI state with respect to the QCL-Type A and quasi co-located with the downlink reference signal associated with a second TCI state with respect to the QCL-Type A except for the channel properties of average delay (e.g., which is to be associated with a delay offset value) and Doppler shift (e.g., which is to be associated with a frequency offset value) . Although some examples of CJT schemes are described using two TCI states, it should be understood that the CJT schemes described herein may be applicable to more than two TCI states in a similar manner.

[0128] In some aspects, the configuration information may include multi-TRP configuration information. For example, the configuration information may configure multiple TCI states. The multiple TCI states may correspond to respective TRPs. For example, a given TRP may transmit and / or receive signals using a beam having spatial characteristics and / or parameters indicated by a TCI state of the multiple TCI states. As described elsewhere herein, the UE 120 may not receive an indication of the TRPs associated with the multi-TRP configuration information.

[0129] The UE 120 may configure itself based at least in part on the configuration information. In some aspects, the UE 120 may be configured to perform one or more operations described herein based at least in part on the configuration information.

[0130] In some aspects, the configuration information described in connection with reference number 710 and / or the capability information described in connection with reference number 705 may include information transmitted via multiple communications. Additionally, or alternatively, the network node 110 may transmit the configuration information, or a communication including at least a portion of the configuration information, before and / or after the UE 120 transmits the capability information. For example, the network node 110 may transmit a first portion of the configuration information before the UE 120 transmits the capability information, the UE 120 may transmit at least a portion of the capability information, and the network node 110 may transmit a second portion of the configuration information after receiving the capability information.

[0131] In some aspects, as shown by reference number 715, the network node 110 may determine whether offset compensation is to be applied (e.g., by the UE 120) for  CJT communications. The offset compensation may include delay offset compensation and / or frequency offset compensation. For example, the UE 120 may measure an offset value associated with the multiple TCI states configured for the UE 120. For example, the UE 120 may measure a delay offset between two or more TCI states. Additionally, or alternatively, the UE 120 may measure a frequency offset between two or more TCI states. The UE 120 may transmit, and the network node 110 may receive, a report indicating one or more offset values (e.g., one or more delay offset values and / or one or more frequency offset values) .

[0132] The network node 110 may determine whether offset compensation is to be applied based on the one or more offset values. For example, if a reported delay offset value for multiple TRPs (e.g., to be associated with a CJT communication) satisfies a delay offset threshold, then the network node 110 may determine that delay offset compensation is to be applied for CJT communications transmitted by the multiple TRPs. As another example, if a reported frequency offset value for multiple TRPs (e.g., to be associated with a CJT communication) satisfies a frequency offset threshold, then the network node 110 may determine that frequency offset compensation is to be applied for CJT communications transmitted by the multiple TRPs.

[0133] The network node 110 may determine a CJT scheme to be applied by the UE 120 based on whether offset compensation is to be applied. For example, if offset compensation is not to be applied by the UE 120, then the network node 110 may determine that the CJT scheme is to indicate that QCL assumptions for a QCL type (e.g., QCL-Type A) are applicable for all TCI states associated with a CJT communication (e.g., may determine that the CJT scheme A is to be applied by the UE 120) . As another example, if delay offset compensation is to be applied by the UE 120, then the network node 110 may determine that the CJT scheme is to indicate that a QCL assumption for the channel property of average delay is not applicable for at least one TCI state (e.g., corresponding to the TRP (s) for which delay offset compensation is applied) . For example, the network node 110 may determine that the CJT scheme D or the CJT scheme D+ is to be applied by the UE 120. As another example, if frequency offset compensation is to be applied by the UE 120, then the network node 110 may determine that the CJT scheme is to indicate that a QCL assumption for the channel property of Doppler shift is not applicable for at least one TCI state (e.g., corresponding to the TRP (s) for which frequency offset compensation is applied) . For example, the network node 110 may determine that the CJT scheme C or the CJT scheme C+ is to be  applied by the UE 120. As another example, if both delay offset compensation and frequency offset compensation are to be applied by the UE 120, then the network node 110 may determine that the CJT scheme is to indicate that a QCL assumption for the channel properties of average delay and Doppler shift are not applicable for at least one TCI state (e.g., corresponding to the TRP (s) for which offset compensation is applied) . For example, the network node 110 may determine that the CJT scheme E or the CJT scheme E+ is to be applied by the UE 120.

[0134] The network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, an indication of whether offset compensation is to be applied. For example, the indication of whether offset compensation is to be applied may be a dynamic indication. For example, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, a request for an aperiodic CJT CSI report, such as via DCI. The request for the aperiodic CJT CSI report may indicate a CSI triggering state. The CSI triggering state may indicate whether delay offset compensation and / or frequency offset compensation is to be applied for obtaining the CJT CSI. This may be indicative for the UE 120 of whether offset compensation is to be applied by the UE 120 for CJT communications. In other examples, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, the indication of whether offset compensation is to be applied via other mechanisms, such as one or more MAC-CE communications, and / or one or more other types of DCI communications, among other examples.

[0135] As shown by reference number 720, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, scheduling information for a downlink channel communication (e.g., a CJT communication, such as a CJT PDSCH communication) that is associated with multiple TCI states. The multiple TCI states may indicate that the CJT communication is to be transmitted from multiple TRPs (e.g., corresponding to respective TCI states from the multiple TCI states) . For example, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, DCI scheduling the downlink channel communication. The DCI may be communicated via a DCI format configured for downlink scheduling, such as DCI format 1_1, DCI format 1_2, or another DCI format. In other aspects, the scheduling information may be semi-static scheduling information, such as RRC information for a periodic downlink channel communication. For example, the CJT PDSCH communication may be a periodic communication that is not dynamically scheduled via DCI.

[0136] As shown by reference number 725, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, a dynamic indication of a CJT scheme to be associated with the downlink channel communication. The dynamic indication may be included in a MAC-CE communication and / or a DCI indication. In some aspects, the dynamic indication of the CJT scheme and the scheduling information may be included in the same communication, such as the same DCI communication (e.g., when the CJT PDSCH communication is dynamically scheduled via DCI) . For example, the indication depicted by reference number 720 and the indication depicted by reference number 725 may be included in a single communication (e.g., a DCI communication scheduling the CJT communication) . In other aspects, the dynamic indication of the CJT scheme and the scheduling information may be included in separate communications, such as when the CJT PDSCH communication is a periodic communication configured via RRC signaling.

[0137] As described elsewhere herein, the CJT scheme may be indicative of whether one or more QCL assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states configured and / or indicated for the CJT communication. The one or more QCL assumptions may include an average delay assumption (e.g., for the channel property of average delay) and / or a Doppler shift assumption (e.g., for the channel property of Doppler shift) . The CJT scheme indicated by the dynamic indication may be the CJT scheme determined by the network node 110, as described in more detail elsewhere herein, such as in connection with reference number 715. For example, the configuration information may indicate multiple CJT schemes configured for the UE 120. The dynamic indication may be configured to indicate a CJT scheme from the multiple configured CJT schemes (e.g., based on whether and / or the type of offset compensation to be applied by the UE 120) .

[0138] The CJT scheme may be indicated by a field in a communication, such as a DCI communication. For example, the field may be a TCI selection field (e.g., a TCI selection indicator field) . For example, a value of the TCI selection field may indicate that multiple TCI states are to be applied to the CJT communication and the CJT scheme. This may reduce signaling overhead for indicating the CJT scheme because the CJT scheme and the multiple TCI states may be indicated via the same field in DCI. The TCI selection field indicating the CJT scheme is depicted and described in more detail in connection with Figs. 8-12.

[0139] In some aspects, the CJT scheme may indicate that the CJT scheme is associated with a value (e.g., an explicit delay offset value and / or an explicit frequency offset value) being applicable to at least one TCI state from the multiple TCI states associated with the CJT communication. For example, the CJT scheme (e.g., the CJT scheme D+) may indicate that the average delay assumption (e.g., indicated by a QCL relationship, such as a QCL-Type A relationship) is not applicable for one or more TCI states and that a delay offset value is applicable to the one or more TCI states. As another example, the CJT scheme (e.g., the CJT scheme C+) may indicate that the Doppler shift assumption (e.g., indicated by a QCL relationship, such as a QCL-Type A relationship) is not applicable for one or more TCI states and that a frequency offset value is applicable to the one or more TCI states. As another example, the CJT scheme (e.g., the CJT scheme E+) may indicate that the Doppler shift assumption and the average delay assumption (e.g., indicated by a QCL relationship, such as a QCL-Type A relationship) are not applicable for one or more TCI states and that a frequency offset value and a delay offset value are applicable to the one or more TCI states.

[0140] In some aspects, the CJT scheme may indicate a source of the offset value. For example, the offset value (s) may be a value most recently reported by the UE 120 (e.g., the source may be a most recently reported offset value transmitted by the UE 120) . As another example, the offset value (s) may be from a report prior to a most recently transmitted report by the UE 120. For example, the source of the offset value (s) may be from a report that was transmitted directly prior to the most recently transmitted report (e.g., a last reported offset value before the most recently reported offset value) . This may reduce the likelihood of the network node 110 and the UE 120 being misaligned on the offset value being applied by the UE 120 due to the network node 110 failing to receive the report from the UE 120 (e.g., because the likelihood of two consecutive UCI decoding failures at the network node 110 is relatively low) . As another example, the offset value (s) may be an applied value to a most recent CJT downlink channel communication received by the UE 120 prior to the downlink channel communication. For example, the source may be the offset value (s) applied to a most recent CJT PDSCH communication.

[0141] In some aspects, the dynamic indication may indicate the source of the offset value (s) via a toggling bit. For example, a toggling bit over a previous CJT-PDSCH scheduling DCI may be used to indicate the source of the offset value (s) to be applied by the UE 120. For example, the toggling bit may be a binary bit that can be in one of  two states: toggled (e.g., a value that is the same as what was indicated in the previous CJT-PDSCH scheduling DCI (e.g., the value is 0 if 0 is the value in the previous CJT-PDSCH scheduling DCI was 0, or the value is 1 if the value in the previous CJT-PDSCH scheduling DCI is 1) ) or untoggled (e.g., a value that is different from what was indicated in the previous CJT-PDSCH scheduling DCI (e.g., the value is 1 if the value in the previous CJT-PDSCH scheduling DCI is 0, or the value is 0 if the value in the previous CJT-PDSCH scheduling DCI is 0) ) . By changing the state (or value) of the toggling bit, the network node 110 may indicate that the source of the offset value (s) has changed. The toggling bit may reduce the likelihood of the UE 120 using an incorrect source for the offset value (s) due to the toggling bit being robust against DCI misdetections. For example, because the toggling bit represents a binary state, even if there is an error in detecting the DCI, the toggling bit can still provide a clear indication of whether a change in the source has occurred. For example, the toggling bit may serve as a flag that can indicate state changes or events, meaning that even if other parts of the DCI are misinterpreted, the toggling bit can still function correctly. The toggling bit is depicted and described in more detail in connection with Figs. 11-13.

[0142] As shown by reference number 730, the UE 120 may receive the CJT communication (e.g., a downlink channel communication scheduled by the scheduling information depicted and described in connection with reference number 720) . For example, the CJT communication may be a CJT PDSCH communication transmitted by multiple TRPs (such as TRPs 405) .

[0143] In some aspects, as shown by reference number 735, the UE 120 may determine an offset value to be applied for the CJT communication. For example, the CJT scheme (e.g., indicated via the dynamic indication depicted and described in connection with reference number 725) may indicate that the UE 120 is to apply one or more offset values (e.g., explicit values) for one or more channel properties, such as an average delay or a Doppler shift. The UE 120 may determine the one or more offset values from the source indicated by the CJT scheme and / or indicated by the dynamic indication. For example, the UE 120 may determine the offset value (s) from a report transmitted by the UE 120. As another example, the UE 120 may determine the offset value (s) from offset value (s) applied to a previously received CJT communication (e.g., a previously received CJT PDSCH communication) . The UE 120 may use an offset value for a channel property (e.g., a delay offset value for average delay channel property or a frequency offset value for a Doppler shift channel property) for the  PDSCH DMRS port (s) of the CJT communication for one or more TCI states (e.g., rather than the value of the channel property measured from a source downlink reference signal for the QCL relationship of the TCI state) . This may improve the performance and / or reliability of the CJT communication because an explicit value is used for the channel property (e.g., rather than ignoring the QCL assumption for the channel property) .

[0144] As shown by reference number 740, the UE 120 may decode the CJT communication in accordance with the CJT scheme (e.g., dynamically indicated by the indication depicted and described in connection with reference number 725) . For example, the CJT scheme may indicate whether one or more QCL assumption are applicable to one or more TCI states of the multiple TCI states associated with the CJT communication. If the CJT scheme indicates that all QCL assumptions are applicable to the multiple TCI states (e.g., CJT scheme A) , then the UE 120 may apply the QCL assumptions when performing DMRS-based channel estimation for the CJT communication. Alternatively, if the CJT scheme indicates that one or more QCL assumptions are not applicable to one or more TCI states (e.g., CJT scheme C, CJT scheme D, or CJT scheme E) , then the UE 120 may refrain from applying the QCL assumption for the one or more TCI states when performing DMRS-based channel estimation for the CJT communication. As another example, if the CJT scheme indicates that offset value (s) for one or more channel properties is to be applied by the UE 120 (e.g., CJT scheme C+, CJT scheme D+, or CJT scheme E+) , then the UE 120 may apply the offset value (s) for one or more channel properties when performing DMRS-based channel estimation for the CJT communication.

[0145] As a result, the network node 110 may dynamically change or indicate whether certain QCL assumptions are applicable to one or more TCI states associated with a CJT communication. This enables the network node 110 and / or the UE 120 to dynamically change whether offset compensation is performed by the UE 120 for CJT communications over time without degrading the performance and / or reliability of the CJT communications (e.g., that may otherwise be caused by applying a QCL assumption that is not accurate due to the performance of offset compensation by the UE 120) .

[0146] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 7.

[0147] Fig. 8 is a diagram of an example 800 associated with an indication for a dynamic CJT scheme, in accordance with the present disclosure. Fig. 8 shows an example format for a field 805 configured for dynamically indicating a CJT for a UE. For example, the field 805 may be the field used to indicate the CJT in the indication depicted and described in connection Fig. 7 and reference number 725. As shown in Fig. 8, the field 805 may be a TCI selection indicator field in DCI.

[0148] Different values of the field 805 may be configured for indicating one or more TCI states that are applicable for a scheduled communication and / or for indicating a CJT scheme applicable to the scheduled communication. For example, as shown in Fig. 8, some values of the field 805 (e.g., 00 and 01) may be configured for indicating that the scheduled communication is associated with a single TCI state (e.g., where the scheduled communication is a single TRP communication) . For example, the values 00 and 01 of the field 805 may indicate that only one indicated joint or downlink TCI state is to be applied to a scheduled PDSCH communication. As shown by reference number 810 and reference number 815, some values of the field 805 (e.g., 10 and 11) may be configured for indicating that the scheduled communication is associated with a multiple TCI states (e.g., where the scheduled communication is a multi-TRP communication) .

[0149] For example, as shown by reference number 810, a value of the field 805 (e.g., 10) may indicate that multiple (e.g., both) indicated joint or downlink TCI states are to be applied to a scheduled PDSCH communication and a first CJT scheme (e.g., the CJT scheme A) is to be applied to the scheduled PDSCH communication. As shown by reference number 815, another value of the field 805 (e.g., 11) may indicate that multiple (e.g., both) indicated joint or downlink TCI states are to be applied to a scheduled PDSCH communication and a second CJT scheme (e.g., the CJT scheme C, the CJT scheme D, or the CJT scheme E) is to be applied to the scheduled PDSCH communication. In the example 800, a network node mode configure the first CJT scheme (e.g., the CJT scheme A) and the second CJT scheme (e.g., one of the CJT scheme C, the CJT scheme D, or the CJT scheme E) and may dynamically indicate which CJT scheme is to be applied for a scheduled CJT PDSCH communication via the value of the field 805 in DCI transmitted to the UE.

[0150] As indicated above, Fig. 8 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 8.

[0151] Fig. 9 is a diagram of an example 900 associated with an indication for a dynamic CJT scheme, in accordance with the present disclosure. Fig. 9 shows an example format for a field 905 configured for dynamically indicating a CJT for a UE. For example, the field 905 may be the field used to indicate the CJT in the indication depicted and described in connection Fig. 7 and reference number 725. As shown in Fig. 9, the field 905 may be a TCI selection indicator field in DCI.

[0152] Different values of the field 905 may be configured for indicating one or more TCI states that are applicable for a scheduled communication and / or for indicating a CJT scheme applicable to the scheduled communication. For example, as shown in Fig. 9, some values of the field 905 (e.g., 00 and 01) may be configured for indicating that the scheduled communication is associated with a single TCI state (e.g., where the scheduled communication is a single TRP communication) . For example, the values 00 and 01 of the field 905 may indicate that only one indicated joint or downlink TCI state is to be applied to a scheduled PDSCH communication. As shown by reference number 910 and reference number 915, some values of the field 905 (e.g., 10 and 11) may be configured for indicating that the scheduled communication is associated with a multiple TCI states (e.g., where the scheduled communication is a multi-TRP communication) .

[0153] For example, as shown by reference number 910, a value of the field 905 (e.g., 10) may indicate that multiple (e.g., both) indicated joint or downlink TCI states are to be applied to a scheduled PDSCH communication and a first CJT scheme (e.g., the CJT scheme A) is to be applied to the scheduled PDSCH communication. As shown by reference number 915, one or more values of the field 905 (e.g., 11) may indicate that multiple (e.g., both) indicated joint or downlink TCI states are to be applied to a scheduled PDSCH communication and explicit offset value (s) are to be applied for one or more TCI states (such as the second indicated joint or downlink TCI state) . For example, the one or more values of the field 905 (e.g., 11) may indicate that the CJT scheme C+, the CJT scheme D+, or the CJT scheme E+ is to be applied by the UE. In the example 900, a network node mode configure the first CJT scheme (e.g., the CJT scheme A) and the second CJT scheme (e.g., one of the CJT scheme C+, the CJT scheme D+, or the CJT scheme E+) and may dynamically indicate which CJT scheme is to be applied for a scheduled CJT PDSCH communication via the value of the field 905 in DCI transmitted to the UE.

[0154] As indicated above, Fig. 9 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 9.

[0155] Fig. 10 is a diagram of an example 1000 associated with an indication for a dynamic CJT scheme, in accordance with the present disclosure. Fig. 10 shows an example format for a field 1005 configured for dynamically indicating a CJT for a UE. For example, the field 1005 may be the field used to indicate the CJT in the indication depicted and described in connection Fig. 7 and reference number 725. As shown in Fig. 10, the field 1005 may be a TCI selection indicator field in DCI.

[0156] Different values of the field 1005 may be configured for indicating one or more TCI states that are applicable for a scheduled communication and / or for indicating a CJT scheme applicable to the scheduled communication. For example, as shown in Fig. 10, some values of the field 1005 (e.g., 00 and 01) may be configured for indicating that the scheduled communication is associated with a single TCI state (e.g., where the scheduled communication is a single TRP communication) . For example, the values 00 and 01 of the field 1005 may indicate that only one indicated joint or downlink TCI state is to be applied to a scheduled PDSCH communication. As shown by reference number 1010 and reference number 1015, some values of the field 1005 (e.g., 10 and 11) may be configured for indicating that the scheduled communication is associated with a multiple TCI states (e.g., where the scheduled communication is a multi-TRP communication) .

[0157] For example, as shown by reference number 1010, a value of the field 1005 (e.g., 10) may indicate that multiple (e.g., both) indicated joint or downlink TCI states are to be applied to a scheduled PDSCH communication and a first CJT scheme associated with offset compensation being performed (e.g., the CJT scheme C, the CJT scheme D, or the CJT scheme E) is to be applied to the scheduled PDSCH communication. As shown by reference number 1015, another value of the field 1005 (e.g., 11) may indicate that multiple (e.g., both) indicated joint or downlink TCI states are to be applied to a scheduled PDSCH communication and a second CJT scheme associated with offset compensation being performed (e.g., the CJT scheme C+, the CJT scheme D+, or the CJT scheme E+) is to be applied to the scheduled PDSCH communication. For example, the second CJT scheme may be associated with an explicit offset value being applied for one or more channel properties for at least one TCI state.

[0158] As indicated above, Fig. 10 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 10.

[0159] Fig. 11 is a diagram of an example 1100 associated with an indication for a dynamic CJT scheme, in accordance with the present disclosure. Fig. 11 shows an example format for a field 1105 configured for dynamically indicating a CJT for a UE. For example, the field 1105 may be the field used to indicate the CJT in the indication depicted and described in connection Fig. 7 and reference number 725. As shown in Fig. 11, the field 1105 may be a TCI selection indicator field in DCI.

[0160] Different values of the field 1105 may be configured for indicating one or more TCI states that are applicable for a scheduled communication and / or for indicating a CJT scheme applicable to the scheduled communication. For example, as shown in Fig. 11, some values of the field 1105 (e.g., 00 and 01) may be configured for indicating that the scheduled communication is associated with a single TCI state (e.g., where the scheduled communication is a single TRP communication) . For example, the values 00 and 01 of the field 1105 may indicate that only one indicated joint or downlink TCI state is to be applied to a scheduled PDSCH communication. As shown by reference number 1110 and reference number 1115, some values of the field 1105 (e.g., 10 and 11) may be configured for indicating that the scheduled communication is associated with a multiple TCI states (e.g., where the scheduled communication is a multi-TRP communication) .

[0161] As shown in Fig. 11, one or more values of the field 1105 may indicate a source of offset value (s) to be applied for a given CJT scheme. For example, as shown by reference number 1110 and 1115, two or more values of the field 1105 may indicate that a CJT scheme associated with offset compensation being performed (e.g., the CJT scheme C+, the CJT scheme D+, or the CJT scheme E+) is to be applied to the scheduled PDSCH communication. As shown by reference number 1110, a first value (e.g., 10 or 1 plus a toggled state of a second bit) may indicate that a source for the offset values applied for the offset compensation is a first source (e.g., a most recently reported offset value report) . As shown by reference number 1115, a second value (e.g., 11 or 1 plus an untoggled state of a second bit) may indicate that a source for the offset values applied for the offset compensation is a second source (e.g., a most recently applied offset value (s) to a most recent CJT-PDSCH, or, a lastly reported offset value report before the first source (i.e. the most recently reported offset value report) ) .

[0162] As indicated above, Fig. 11 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 11.

[0163] Fig. 12 is a diagram of an example 1200 associated with an indication for a dynamic CJT scheme, in accordance with the present disclosure. Fig. 12 shows an example format for a field 1205 configured for dynamically indicating a CJT for a UE. For example, the field 1205 may be the field used to indicate the CJT in the indication depicted and described in connection Fig. 7 and reference number 725. As shown in Fig. 12, the field 1205 may be a TCI selection indicator field in DCI. The field 1205 may be configured to indicate multiple options for dynamically indicating a CJT scheme for a scheduled PDSCH communication.

[0164] For example, as shown in Fig. 12, some values of the field 1205 (e.g., 00x and 01x, where x may have a value of 0 or 1) may be configured for indicating that the scheduled communication is associated with a single TCI state (e.g., where the scheduled communication is a single TRP communication) . For example, the values 00x and 01x of the field 1205 may indicate that only one indicated joint or downlink TCI state is to be applied to a scheduled PDSCH communication. As shown by reference number 1210, reference number 1215, reference number 1220, and reference number 1225, some values of the field 1205 (e.g., 100, 101, 110, and 111) may be configured for indicating that the scheduled communication is associated with a multiple TCI states (e.g., where the scheduled communication is a multi-TRP communication) .

[0165] The multiple options may enable the field 1205 to indicate that multiple (e.g., both) indicated joint or downlink TCI states are to be applied to a scheduled PDSCH communication and a first CJT scheme (e.g., the CJT scheme A) is to be applied to the scheduled PDSCH communication as shown by reference number 1210. The multiple options may enable the field 1205 to indicate that multiple (e.g., both) indicated joint or downlink TCI states are to be applied to a scheduled PDSCH communication and a second CJT scheme (e.g., the CJT scheme C, the CJT scheme D, or the CJT scheme E) is to be applied to at least one TCI state for the scheduled PDSCH communication as shown by reference number 1215. Additionally, the multiple options may enable the field 1205 to indicate that a source of offset value (s) to be applied for a given CJT scheme. For example, as shown by reference number 1220 and 1225, two or more values of the field 1205 may indicate that a CJT scheme associated with offset compensation being performed (e.g., the CJT scheme C+, the CJT scheme D+, or the  CJT scheme E+) is to be applied to the scheduled PDSCH communication. As shown by reference number 1220, a first value (e.g., 110 or 11 plus a toggled state of a third bit) may indicate that a source for the offset values applied for the offset compensation is a first source (e.g., a most recently reported offset value report) . As shown by reference number 1225, a second value (e.g., 111 or 1 plus an untoggled state of a third bit) may indicate that a source for the offset values applied for the offset compensation is a second source (e.g., a most recently applied offset value (s) to a most recent CJT-PDSCH, or, a lastly reported offset value report before the first source (i.e. the most recently reported offset value report) ) .

[0166] As indicated above, Fig. 12 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 12.

[0167] Fig. 13 is a diagram of an example 1300 associated with an indication for a dynamic CJT scheme, in accordance with the present disclosure. Fig. 13 shows an example timeline for the network node 110 using a toggling bit to indicate a source of offset value (s) to be applied as part of a dynamically indicated CJT scheme. For example, a dynamic indication may indicate a source of offset value (s) to be applied for the UE 120 for offset compensation (e.g., delay offset compensation and / or frequency offset compensation) . For example, the source may be indicated via a toggling bit, as depicted and described in more detail in connection with Fig. 7 (e.g., and reference number 725) , Fig. 11, and Fig. 12.

[0168] A toggled bit status 1305 may be maintained by the network node 110 to indicate the source of the offset value (s) to be applied by the UE 120. Similarly, a toggled bit status 1310 may be maintained by the UE 120. The UE 120 may transmit, and the network node 110 may receive, a report 1315 indicating one or more offset values (e.g., one or more delay offset values and / or one or more frequency offset values) measured by the UE 120 (e.g., for multiple TCI states configured for the UE 120) . For a first CJT PDSCH 1320, the status of the toggled bit may be toggled (e.g., in DCI carried by the PDCCH shown in Fig. 13) . This may indicate that the source of the offset value (s) to be applied by the UE 120 is the most recently reported offset value (s) (e.g., in the report 1315) . The UE 120 may perform offset compensation for the CJT PDSCH 1320 using the offset value (s) indicated in the report 1315 based on detecting that the toggled bit status is toggled. For a second CJT PDSCH 1325, the status of the toggled bit may be untoggled (e.g., in DCI carried by the PDCCH shown in Fig. 13) . This may indicate that the source of the offset value (s) to be applied by the UE 120 is  the most applied offset value (s) (e.g., to the CJT PDSCH 1320) . The UE 120 may perform offset compensation for the CJT PDSCH 1325 using the offset value (s) applied to the CJT PDSCH 1330 based on detecting that the toggled bit status is untoggled. Similarly, for a third CJT PDSCH 1330, the status of the toggled bit may be untoggled (e.g., in DCI carried by the PDCCH shown in Fig. 13) . This may indicate that the source of the offset value (s) to be applied by the UE 120 is the most applied offset value (s) (e.g., to the CJT PDSCH 1325) . The UE 120 may perform offset compensation for the CJT PDSCH 1330 using the offset value (s) applied to the CJT PDSCH 1325 based on detecting that the toggled bit status is untoggled.

[0169] The UE 120 may transmit, and the network node 110 may receive, a report 1335 indicating one or more offset values (e.g., one or more delay offset values and / or one or more frequency offset values) measured by the UE 120 (e.g., for multiple TCI states configured for the UE 120) . For a fourth CJT PDSCH 1340, the status of the toggled bit may be toggled (e.g., in DCI carried by the PDCCH shown in Fig. 13) . However, the UE 120 may fail to detect and / or decode the DCI carrying the toggled bit. For a fifth CJT PDSCH 1345, the status of the toggled bit may be untoggled at the network node 110. However, the UE 120 may interpret the toggled bit as toggled due to the mis-detected DCI for the fourth CJT PDSCH 1340. As a result, the UE 120 may apply offset value (s) indicated in the most recently transmitted reported (e.g., in the report 1335) . As the offset value (s) indicated in the most recently transmitted reported were to be applied to the fourth CJT PDSCH 1340, the UE 120 and the network node 110 may be synchronized as to the offset value (s) to be applied by the UE 120 even with the mis-detected DCI. For a sixth CJT PDSCH 1350, the status of the toggled bit may be untoggled (e.g., in DCI carried by the PDCCH shown in Fig. 13) . This may indicate that the source of the offset value (s) to be applied by the UE 120 is the most applied offset value (s) (e.g., to the CJT PDSCH 1345) . The UE 120 may perform offset compensation for the CJT PDSCH 1350 using the offset value (s) applied to the CJT PDSCH 1345 based on detecting that the toggled bit status is untoggled.

[0170] The network node 110 using the toggling bit may enable the network node 110 to continue using previously applied offset value (s) due to UCI mis-detection (e.g., for UCI carrying a report, such as the report 1315 or the report 1335) . For example, if the network node 110 fails to receive UCI carrying the report, then the network node 110 may set the toggled bit status to be untoggled and the UE 120 may refrain from using the offset value (s) in the report that was not received by the network node 110.

[0171] As indicated above, Fig. 13 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 13.

[0172] Fig. 14 is a diagram illustrating an example process 1400 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 1400 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120) performs operations associated with indication for a dynamic CJT scheme.

[0173] As shown in Fig. 14, in some aspects, process 1400 may include receiving scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple TCI states (block 1410) . For example, the UE (e.g., using reception component 1602 and / or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may receive scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple TCI states, as described above.

[0174] As further shown in Fig. 14, in some aspects, process 1400 may include receiving a dynamic indication of a CJT scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more QCL assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states (block 1420) . For example, the UE (e.g., using reception component 1602 and / or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may receive a dynamic indication of a CJT scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more QCL assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states, as described above.

[0175] As further shown in Fig. 14, in some aspects, process 1400 may include receiving the downlink channel communication in accordance with the scheduling information and the CJT scheme (block 1430) . For example, the UE (e.g., using reception component 1602 and / or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may receive the downlink channel communication in accordance with the scheduling information and the CJT scheme, as described above.

[0176] Process 1400 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0177] In a first aspect, the one or more QCL assumptions include at least one of an average delay assumption, or a Doppler shift assumption.

[0178] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the dynamic indication is included in a TCI selection field of a DCI communication.

[0179] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, process 1400 includes receiving configuration information indicating multiple CJT schemes including the CJT scheme, wherein the dynamic indication is configured to indicate the CJT scheme from the multiple CJT schemes.

[0180] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the dynamic indication indicates that the CJT scheme is associated with the one or more QCL assumptions being applicable to the multiple TCI states.

[0181] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the dynamic indication indicates that the CJT scheme is associated with at least one QCL assumption, of the one or more QCL assumptions, not being applicable to the at least one TCI state.

[0182] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the dynamic indication indicates that the CJT scheme is associated with a value being applicable to the at least one TCI state.

[0183] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the at least one QCL assumption is an average delay assumption and the value is a delay offset.

[0184] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the at least one QCL assumption is a Doppler shift assumption and the value is a frequency offset.

[0185] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the value is a value most recently reported by the UE.

[0186] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the value is from a report prior to a most recently transmitted report by the UE.

[0187] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the value is an applied value to a most recent CJT downlink channel communication received by the UE prior to the downlink channel communication.

[0188] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the dynamic indication indicates a source of the value.

[0189] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the dynamic indication indicates the source of the value via a toggling bit.

[0190] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, the dynamic indication indicates that the CJT scheme is to be associated with the one or more QCL assumptions being applicable to the multiple TCI states, or a value being applicable to the at least one TCI state.

[0191] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, the dynamic indication indicates that the CJT scheme is to be associated with at least one QCL assumption, of the one or more QCL assumptions, not being applicable to the at least one TCI state, or a value being applicable to the at least one TCI state.

[0192] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, the dynamic indication is included in a field that is configured to indicate multiple options for the CJT scheme.

[0193] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, the multiple options include at least one of the CJT scheme being associated with the one or more QCL assumptions being applicable to the multiple TCI states, the CJT scheme being associated with at least one QCL assumption, of the one or more QCL assumptions, not being applicable to the at least one TCI state, the CJT scheme being associated with a value being applicable to the at least one TCI state, or one or more sources of the value.

[0194] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, the multiple options are indicated via a toggling bit.

[0195] In a nineteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighteenth aspects, the dynamic indication and the scheduling information are both included in a DCI communication that is configured to schedule the downlink channel communication.

[0196] In a twentieth aspect, alone or in combination with one or more of the first through nineteenth aspects, the dynamic indication is included in at least one of a MAC-CE communication, or a DCI communication.

[0197] In a twenty-first aspect, alone or in combination with one or more of the first through twentieth aspects, the downlink channel communication is a CJT physical downlink shared channel communication.

[0198] Although Fig. 14 shows example blocks of process 1400, in some aspects, process 1400 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 14. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1400 may be performed in parallel.

[0199] Fig. 15 is a diagram illustrating an example process 1500 performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node, in accordance with the present disclosure. Example process 1500 is an example where the apparatus or the network node (e.g., network node 110) performs operations associated with indication for a dynamic CJT scheme.

[0200] As shown in Fig. 15, in some aspects, process 1500 may include transmitting scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple TCI states (block 1510) . For example, the network node (e.g., using transmission component 1704 and / or communication manager 1706, depicted in Fig. 17) may transmit scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple TCI states, as described above.

[0201] As further shown in Fig. 15, in some aspects, process 1500 may include transmitting a dynamic indication of a CJT scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more QCL assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states (block 1520) . For example, the network node (e.g., using transmission component 1704 and / or communication manager 1706, depicted in Fig. 17) may transmit a dynamic indication of a CJT scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more QCL assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states, as described above.

[0202] Process 1500 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0203] In a first aspect, the one or more QCL assumptions include at least one of an average delay assumption, or a Doppler shift assumption.

[0204] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the dynamic indication is included in a TCI selection field of a DCI communication.

[0205] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, process 1500 includes transmitting configuration information indicating multiple CJT schemes including the CJT scheme, wherein the dynamic indication is configured to indicate the CJT scheme from the multiple CJT schemes.

[0206] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the dynamic indication indicates that the CJT scheme is associated with the one or more QCL assumptions being applicable to the multiple TCI states.

[0207] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the dynamic indication indicates that the CJT scheme is associated with at least one QCL assumption, of the one or more QCL assumptions, not being applicable to at least one TCI state of the multiple TCI states.

[0208] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the dynamic indication indicates that the CJT scheme is associated with a value being applicable to the at least one TCI state.

[0209] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the at least one QCL assumption is an average delay assumption and the value is a delay offset.

[0210] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the at least one QCL assumption is a Doppler shift assumption and the value is a frequency offset.

[0211] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the value is a most recently reported value received by the network node.

[0212] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the value is from a report prior to a most recently transmitted report received by the network node.

[0213] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the value is an applied value to a most recent CJT downlink channel communication prior to the downlink channel communication.

[0214] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the dynamic indication indicates a source of the value.

[0215] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the dynamic indication indicates the source of the value via a toggling bit.

[0216] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, the dynamic indication indicates that the CJT scheme is to be associated with the one or more QCL assumptions being applicable to the multiple TCI states, or a value being applicable to the at least one TCI state.

[0217] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, the dynamic indication indicates that the CJT scheme is to be associated with at least one QCL assumption, of the one or more QCL assumptions, not being applicable to the at least one TCI state, or a value being applicable to the at least one TCI state.

[0218] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, the dynamic indication is included in a field that is configured to indicate multiple options for the CJT scheme.

[0219] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, the multiple options include at least one of the CJT scheme being associated with the one or more QCL assumptions being applicable to the multiple TCI states, the CJT scheme being associated with at least one QCL assumption, of the one or more QCL assumptions, not being applicable to the at least one TCI state, the CJT scheme being associated with a value being applicable to the at least one TCI state, or one or more sources of the value.

[0220] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, the multiple options are indicated via a toggling bit.

[0221] In a nineteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighteenth aspects, the dynamic indication and the scheduling information are both included in a DCI communication that is configured to schedule the downlink channel communication.

[0222] In a twentieth aspect, alone or in combination with one or more of the first through nineteenth aspects, the dynamic indication is included in at least one of a MAC-CE communication, or a DCI communication.

[0223] In a twenty-first aspect, alone or in combination with one or more of the first through twentieth aspects, the downlink channel communication is a CJT physical downlink shared channel communication.

[0224] Although Fig. 15 shows example blocks of process 1500, in some aspects, process 1500 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or  differently arranged blocks than those depicted in Fig. 15. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1500 may be performed in parallel.

[0225] Fig. 16 is a diagram of an example apparatus 1600 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1600 may be a UE, or a UE may include the apparatus 1600. In some aspects, the apparatus 1600 includes a reception component 1602, a transmission component 1604, and / or a communication manager 1606, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1606 is the communication manager 150 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1600 may communicate with another apparatus 1608, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1602 and the transmission component 1604. The communication manager 1606 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 140 described in connection with Fig. 1) of the UE.

[0226] In some aspects, the apparatus 1600 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 7-13. Additionally, or alternatively, the apparatus 1600 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1400 of Fig. 14, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1600 and / or one or more components shown in Fig. 16 may include one or more components of the UE described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 16 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0227] The reception component 1602 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1608. The reception component 1602 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1600. In some aspects, the reception component 1602 may perform signal processing on the received  communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1600. In some aspects, the reception component 1602 may include one or more components of the UE described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the UE.

[0228] The transmission component 1604 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1608. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1600 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1604 for transmission to the apparatus 1608. In some aspects, the transmission component 1604 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 1608. In some aspects, the transmission component 1604 may include one or more components of the UE described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the UE described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1604 may be co-located with the reception component 1602.

[0229] The communication manager 1606 may support operations of the reception component 1602 and / or the transmission component 1604. For example, the communication manager 1606 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1602 and / or transmission of communications by the transmission component 1604. Additionally, or alternatively, the communication manager 1606 may generate and / or provide control information to the reception component 1602 and / or the transmission component 1604 to control reception and / or transmission of communications.

[0230] The reception component 1602 may receive scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with TCI states. The reception component 1602 may receive a dynamic indication of a CJT scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more QCL assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states. The reception component 1602 may receive the downlink channel communication in accordance with the scheduling information and the CJT scheme.

[0231] The reception component 1602 may receive configuration information indicating multiple CJT schemes including the CJT scheme, wherein the dynamic indication is configured to indicate the CJT scheme from the multiple CJT schemes.

[0232] The number and arrangement of components shown in Fig. 16 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 16. Furthermore, two or more components shown in Fig. 16 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 16 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 16 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 16.

[0233] Fig. 17 is a diagram of an example apparatus 1700 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1700 may be a network node, or a network node may include the apparatus 1700. In some aspects, the apparatus 1700 includes a reception component 1702, a transmission component 1704, and / or a communication manager 1706, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1706 is the communication manager 155 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1700 may communicate with another apparatus 1708, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1702 and the transmission component 1704. The communication manager 1706 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 145 described in connection with Fig. 1) of the network node.

[0234] In some aspects, the apparatus 1700 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 7-13. Additionally, or alternatively, the apparatus 1700 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1500 of Fig. 15, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1700 and / or one or more components shown in Fig. 17 may include one or more components of the network node described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 17 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example,  a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0235] The reception component 1702 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1708. The reception component 1702 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1700. In some aspects, the reception component 1702 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1700. In some aspects, the reception component 1702 may include one or more components of the network node described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the network node. In some aspects, the reception component 1702 and / or the transmission component 1704 may include or may be included in a network interface. The network interface may be configured to obtain and / or output signals for the apparatus 1700 via one or more communications links, such as a backhaul link, a midhaul link, and / or a fronthaul link.

[0236] The transmission component 1704 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1708. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1700 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1704 for transmission to the apparatus 1708. In some aspects, the transmission component 1704 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 1708. In some aspects, the transmission component 1704 may include one or more components of the network node described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the network node described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1704 may be co-located with the reception component 1702.

[0237] The communication manager 1706 may support operations of the reception component 1702 and / or the transmission component 1704. For example, the  communication manager 1706 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1702 and / or transmission of communications by the transmission component 1704. Additionally, or alternatively, the communication manager 1706 may generate and / or provide control information to the reception component 1702 and / or the transmission component 1704 to control reception and / or transmission of communications.

[0238] The transmission component 1704 may transmit scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple TCI states. The transmission component 1704 may transmit a dynamic indication of a CJT scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more QCL assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states.

[0239] The transmission component 1704 may transmit configuration information indicating multiple CJT schemes including the CJT scheme, wherein the dynamic indication is configured to indicate the CJT scheme from the multiple CJT schemes.

[0240] The number and arrangement of components shown in Fig. 17 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 17. Furthermore, two or more components shown in Fig. 17 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 17 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 17 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 17.

[0241] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0242] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: receiving scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple transmission configuration indicator (TCI) states; receiving a dynamic indication of a coherent joint transmission (CJT) scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more quasi co-location (QCL) assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states; and receiving the downlink channel communication in accordance with the scheduling information and the CJT scheme.

[0243] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the one or more QCL assumptions include at least one of: an average delay assumption, or a Doppler shift assumption.

[0244] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein the dynamic indication is included in a TCI selection field of a downlink control information (DCI) communication.

[0245] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, further comprising: receiving configuration information indicating multiple CJT schemes including the CJT scheme, wherein the dynamic indication is configured to indicate the CJT scheme from the multiple CJT schemes.

[0246] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, wherein the dynamic indication indicates that the CJT scheme is associated with the one or more QCL assumptions being applicable to the multiple TCI states.

[0247] Aspect 6: The method of any of Aspects 1-5, wherein the dynamic indication indicates that the CJT scheme is associated with at least one QCL assumption, of the one or more QCL assumptions, not being applicable to the at least one TCI state.

[0248] Aspect 7: The method of any of Aspects 1-6, wherein the dynamic indication indicates that the CJT scheme is associated with a value being applicable to the at least one TCI state.

[0249] Aspect 8: The method of Aspect 7, wherein the at least one QCL assumption is an average delay assumption and the value is a delay offset.

[0250] Aspect 9: The method of any of Aspects 7-8, wherein the at least one QCL assumption is a Doppler shift assumption and the value is a frequency offset.

[0251] Aspect 10: The method of any of Aspects 7-9, wherein the value is a value most recently reported by the UE.

[0252] Aspect 11: The method of any of Aspects 7-9, wherein the value is from a report prior to a most recently transmitted report by the UE.

[0253] Aspect 12: The method of any of Aspects 7-9, wherein the value is an applied value to a most recent CJT downlink channel communication received by the UE prior to the downlink channel communication.

[0254] Aspect 13: The method of any of Aspects 7-12, wherein the dynamic indication indicates a source of the value.

[0255] Aspect 14: The method of Aspect 13, wherein the dynamic indication indicates the source of the value via a toggling bit.

[0256] Aspect 15: The method of any of Aspects 1-14, wherein the dynamic indication indicates that the CJT scheme is to be associated with: the one or more QCL assumptions being applicable to the multiple TCI states, or a value being applicable to the at least one TCI state.

[0257] Aspect 16: The method of any of Aspects 1-15, wherein the dynamic indication indicates that the CJT scheme is to be associated with: at least one QCL assumption, of the one or more QCL assumptions, not being applicable to the at least one TCI state, or a value being applicable to the at least one TCI state.

[0258] Aspect 17: The method of any of Aspects 1-16, wherein the dynamic indication is included in a field that is configured to indicate multiple options for the CJT scheme.

[0259] Aspect 18: The method of Aspect 17, wherein the multiple options include at least one of: the CJT scheme being associated with the one or more QCL assumptions being applicable to the multiple TCI states, the CJT scheme being associated with at least one QCL assumption, of the one or more QCL assumptions, not being applicable to the at least one TCI state, the CJT scheme being associated with a value being applicable to the at least one TCI state, or one or more sources of the value.

[0260] Aspect 19: The method of any of Aspects 17-18, wherein the multiple options are indicated via a toggling bit.

[0261] Aspect 20: The method of any of Aspects 1-19, wherein the dynamic indication and the scheduling information are both included in a downlink control information (DCI) communication that is configured to schedule the downlink channel communication.

[0262] Aspect 21: The method of any of Aspects 1-20, wherein the dynamic indication is included in at least one of: a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) communication, or a downlink control information (DCI) communication.

[0263] Aspect 22: The method of any of Aspects 1-21, wherein the downlink channel communication is a CJT physical downlink shared channel communication.

[0264] Aspect 23: A method of wireless communication performed by a network node, comprising: transmitting scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple transmission configuration indicator (TCI) states; and transmitting a dynamic indication of a coherent joint transmission (CJT)  scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more quasi co-location (QCL) assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states.

[0265] Aspect 24: The method of Aspect 23, wherein the one or more QCL assumptions include at least one of: an average delay assumption, or a Doppler shift assumption.

[0266] Aspect 25: The method of any of Aspects 23-24, wherein the dynamic indication is included in a TCI selection field of a downlink control information (DCI) communication.

[0267] Aspect 26: The method of any of Aspects 23-25, further comprising: transmitting configuration information indicating multiple CJT schemes including the CJT scheme, wherein the dynamic indication is configured to indicate the CJT scheme from the multiple CJT schemes.

[0268] Aspect 27: The method of any of Aspects 23-26, wherein the dynamic indication indicates that the CJT scheme is associated with the one or more QCL assumptions being applicable to the multiple TCI states.

[0269] Aspect 28: The method of any of Aspects 23-27, wherein the dynamic indication indicates that the CJT scheme is associated with at least one QCL assumption, of the one or more QCL assumptions, not being applicable to at least one TCI state of the multiple TCI states.

[0270] Aspect 29: The method of any of Aspects 23-28, wherein the dynamic indication indicates that the CJT scheme is associated with a value being applicable to the at least one TCI state.

[0271] Aspect 30: The method of Aspect 29, wherein the at least one QCL assumption is an average delay assumption and the value is a delay offset.

[0272] Aspect 31: The method of any of Aspects 29-30, wherein the at least one QCL assumption is a Doppler shift assumption and the value is a frequency offset.

[0273] Aspect 32: The method of any of Aspects 29-31, wherein the value is a most recently reported value received by the network node.

[0274] Aspect 33: The method of any of Aspects 29-31, wherein the value is from a report prior to a most recently transmitted report received by the network node.

[0275] Aspect 34: The method of any of Aspects 29-31, wherein the value is an applied value to a most recent CJT downlink channel communication prior to the downlink channel communication.

[0276] Aspect 35: The method of any of Aspects 29-34, wherein the dynamic indication indicates a source of the value.

[0277] Aspect 36: The method of Aspect 35, wherein the dynamic indication indicates the source of the value via a toggling bit.

[0278] Aspect 37: The method of any of Aspects 23-36, wherein the dynamic indication indicates that the CJT scheme is to be associated with: the one or more QCL assumptions being applicable to the multiple TCI states, or a value being applicable to the at least one TCI state.

[0279] Aspect 38: The method of any of Aspects 23-37, wherein the dynamic indication indicates that the CJT scheme is to be associated with: at least one QCL assumption, of the one or more QCL assumptions, not being applicable to the at least one TCI state, or a value being applicable to the at least one TCI state.

[0280] Aspect 39: The method of any of Aspects 23-38, wherein the dynamic indication is included in a field that is configured to indicate multiple options for the CJT scheme.

[0281] Aspect 40: The method of Aspect 39, wherein the multiple options include at least one of: the CJT scheme being associated with the one or more QCL assumptions being applicable to the multiple TCI states, the CJT scheme being associated with at least one QCL assumption, of the one or more QCL assumptions, not being applicable to the at least one TCI state, the CJT scheme being associated with a value being applicable to the at least one TCI state, or one or more sources of the value.

[0282] Aspect 41: The method of any of Aspects 39-40, wherein the multiple options are indicated via a toggling bit.

[0283] Aspect 42: The method of any of Aspects 23-41, wherein the dynamic indication and the scheduling information are both included in a downlink control information (DCI) communication that is configured to schedule the downlink channel communication.

[0284] Aspect 43: The method of any of Aspects 23-42, wherein the dynamic indication is included in at least one of: a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) communication, or a downlink control information (DCI) communication.

[0285] Aspect 44: The method of any of Aspects 23-43, wherein the downlink channel communication is a CJT physical downlink shared channel communication.

[0286] Aspect 45: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-44.

[0287] Aspect 46: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-44.

[0288] Aspect 47: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-44.

[0289] Aspect 48: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-44.

[0290] Aspect 49: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-44.

[0291] Aspect 50: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-44.

[0292] Aspect 51: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-44.

[0293] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects. No element, act, or instruction described herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such.

[0294] It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software.  The actual specialized control hardware or software used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0295] As used herein, the articles “a” and “an” are intended to refer to one or more items and may be used interchangeably with “one or more” or “at least one. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or “a single one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” “comprise, ” “comprising, ” “include” and “including, ” and derivatives thereof or similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0296] As used herein, the term “determine” or “determining” encompasses a wide variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, estimating, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , searching, inferring, ascertaining, and / or measuring, among other possibilities. Also, “determining” can include receiving (such as receiving information) , accessing (such as accessing data stored in memory) or transmitting (such as transmitting information) , among other possibilities. Additionally,  “determining” can include resolving, selecting, obtaining, choosing, establishing, and / or other such similar actions.

[0297] As used herein, the phrase “based on” is intended to mean “based at least in part on” or “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated otherwise. As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0298] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the scope of all aspects described herein. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.A user equipment (UE) for wireless communication, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the UE to:receive scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple transmission configuration indicator (TCI) states;receive a dynamic indication of a coherent joint transmission (CJT) scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more quasi co-location (QCL) assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states; andreceive the downlink channel communication in accordance with the scheduling information and the CJT scheme.2.The UE of claim 1, wherein the one or more QCL assumptions include at least one of:an average delay assumption, ora Doppler shift assumption.3.The UE of claim 1, wherein the dynamic indication is included in a TCI selection field of a downlink control information (DCI) communication.4.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:receive configuration information indicating multiple CJT schemes including the CJT scheme, wherein the dynamic indication is configured to indicate the CJT scheme from the multiple CJT schemes.5.The UE of claim 1, wherein the dynamic indication indicates that the CJT scheme is associated with the one or more QCL assumptions being applicable to the multiple TCI states.6.The UE of claim 1, wherein the dynamic indication indicates that the CJT scheme is associated with at least one QCL assumption, of the one or more QCL assumptions, not being applicable to the at least one TCI state.7.The UE of claim 1, wherein the dynamic indication indicates that the CJT scheme is associated with a value being applicable to the at least one TCI state.8.The UE of claim 7, wherein the dynamic indication indicates a source of the value.9.The UE of claim 8, wherein the dynamic indication indicates the source of the value via a toggling bit.10.The UE of claim 1, wherein the dynamic indication is included in a field that is configured to indicate multiple options for the CJT scheme.11.The UE of claim 10, wherein the multiple options are indicated via a toggling bit.12.A network node for wireless communication, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the network node to:transmit scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple transmission configuration indicator (TCI) states; andtransmit a dynamic indication of a coherent joint transmission (CJT) scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more quasi co-location (QCL) assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states.13.The network node of claim 12, wherein the dynamic indication is included in a TCI selection field of a downlink control information (DCI) communication.14.The network node of claim 12, wherein the one or more processors are further configured to cause the network node to:transmit configuration information indicating multiple CJT schemes including the CJT scheme, wherein the dynamic indication is configured to indicate the CJT scheme from the multiple CJT schemes.15.The network node of claim 12, wherein the dynamic indication indicates that the CJT scheme is associated with the one or more QCL assumptions being applicable to the multiple TCI states.16.The network node of claim 12, wherein the dynamic indication indicates that the CJT scheme is associated with at least one QCL assumption, of the one or more QCL assumptions, not being applicable to at least one TCI state of the multiple TCI states.17.The network node of claim 12, wherein the dynamic indication indicates that the CJT scheme is associated with a value being applicable to the at least one TCI state.18.A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising:receiving scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple transmission configuration indicator (TCI) states;receiving a dynamic indication of a coherent joint transmission (CJT) scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more quasi co-location (QCL) assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states; andreceiving the downlink channel communication in accordance with the scheduling information and the CJT scheme.19.The method of claim 18, wherein the one or more QCL assumptions include at least one of:an average delay assumption, ora Doppler shift assumption.20.The method of claim 18, wherein the dynamic indication is included in a TCI selection field of a downlink control information (DCI) communication.21.The method of claim 18, wherein the dynamic indication indicates that the CJT scheme is associated with a value being applicable to the at least one TCI state.22.The method of claim 21, wherein the at least one QCL assumption is an average delay assumption and the value is a delay offset.23.The method of claim 21, wherein the at least one QCL assumption is a Doppler shift assumption and the value is a frequency offset.24.The method of claim 21, wherein the value is a value most recently reported by the UE.25.The method of claim 21, wherein the value is from a report prior to a most recently transmitted report by the UE.26.The method of claim 21, wherein the value is an applied value to a most recent CJT downlink channel communication received by the UE prior to the downlink channel communication.27.The method of claim 21, wherein the dynamic indication indicates a source of the value.28.The method of claim 27, wherein the dynamic indication indicates the source of the value via a toggling bit.29.The method of claim 18, wherein the dynamic indication indicates that the CJT scheme is to be associated with:the one or more QCL assumptions being applicable to the multiple TCI states, ora value being applicable to the at least one TCI state.30.A method of wireless communication performed by a network node, comprising:transmitting scheduling information for a downlink channel communication, the scheduling information indicating that the downlink channel communication is associated with multiple transmission configuration indicator (TCI) states; andtransmitting a dynamic indication of a coherent joint transmission (CJT) scheme to be associated with the downlink channel communication, the CJT scheme being indicative of whether one or more quasi co-location (QCL) assumptions are applicable for at least one TCI state of the multiple TCI states.